- •1. Назначение релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения.
- •2.Повреждения и ненормальные режимы в системах электроснабжения
- •3. Основные требования, предъявляемые к релейной защите
- •4.Источники оперативного тока. Назначение и общие требования к источникам оперативного тока
- •5. Источники оперативного тока. Назначение и общие требования к источникам оперативного тока
- •6.Назначение и условия работы трансформаторов тока в схемах релейной защиты. Методика выбора трансформаторов тока для питания схем релейной защиты.10%кратность (тт)
- •7.Схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в схемах релейной защиты. Область применения схем
- •8.Назначение и область применения трансформаторов напряжения.Схемы включения и схемы соединения обмоток
- •9.Мтз Принцип действия максимальной токовой защиты
- •11.Секционирование сети. Реклоузеры.Назначение и размещение в радиальной сети.
- •12. Назначение и принцип действия токовой отсечки.
- •13 Преимущества и недостатки применения микропроцессорных устройств
- •14.Направленные токовые защиты. Принцип действия максимальной токовой направленной защиты линий.
- •14.Защита кольцевых сетей. Выбор параметров срабатывания. Каскадное действие защит в кольцевых сетях.
- •15.Принцип действия продольной дифференциальной защиты линий.Выбор параметров срабатывания .Расчет токов небаланса и коэффициента чувствительности.
- •16. Назначение и принцип действия поперечной диф защиты. Выбор параметров срабатывания.Оценка и область применения поперечной дифзащиты линии
- •17.Назначение резистивного заземления нейтралей
- •18.Принцип действия дифференциально-фазной высокочастотной защиты линий (дфз)
- •19.Дистанционные защиты (дз).Назначение ,принцип действия и область применения.Принцип выбора уставок защиты.
- •20.Защита высоковольтных генераторов. Выбор параметров срабатывания.
- •21.Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов защита плавкими вставками
- •22. Максимальная токовая защита двух и трехобмоточных трансформаторов, выбор параметров срабатывания. Мтз с пуском по номинальному напряжению.
- •23.Дифференциальная защита. Область применения и принцип действия.
- •24.Газовая защита трансформатора (гз)
- •25. Виды повреждений и защита сборных шин и токопроводов. Выбор параметров срабатыврния дифференциальной и токовой защит шин.
- •26.Защита электродвигателей напряжением до 1000 в.
- •27.Виды повреждений и ненормальных режимов двигателей напряжением выше 1000в.Виды защит и выбор параметров срабатывания.
- •28.Устройства апв. Назначение ,основные разновидности,требования к устройствам апв.Выдержка времениАпв.
- •29.Устройства авр.Принцип построения схем авр.Выбор параметров срабатывания авр.
- •30.Автоматическая частотная разгрузка (ачр)в электрических сетях электроснабжения.Назначение,принцип действия,выбор уставок.
7.Схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в схемах релейной защиты. Область применения схем
На рис.2.2,а дана схема соединения в звезду, которая применяется для включения защиты от всех видов однофазных и междуфазных КЗ. На рис.2.2,б - схема соединения в неполную звезду, используемая для включения защиты от междуфазных КЗ в сетях с изолированной нейтралью. На рис.2.2,в - схема соединения в треугольник, используемая для получения разности фазных токов (например, для включения дифференциальной защиты трансформатора). На рис.2.2, г - схема соединения на разность токов двух фаз (неполный треугольник), которая используется для включения защиты от междуфазных КЗ, так же как схема на рис.2.2,б и применяется для защиты электродвигателей. На рис.2.2,д - схема соединения на сумму токов всех трех фаз (фильтр токов нулевой последовательности), используемая для включения защиты от однофазных КЗ на землю.
Д
Рис. 2.2. Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и реле.
На
рис. 2.2,е дана схема последовательного
соединения двух трансформаторов тока,
установленных на одной фазе. При таком
соединении нагрузка, подключенная к
ним, распределяется поровну, т. е. на
каждом из них уменьшается в 2 раза.
Происходит это потому, что ток в цепи,
равный
,
остается неизменным, а напряжение,
приходящееся на каждый ТТ, составляет
половину общего. Рассмотренная схема
применяется при использовании маломощных
ТТ (например, встроенных в вводы
выключателей и силовых трансформаторов).
Коэффициент трансформации ТТ в такой
схеме равен коэффициенту трансформации
одного из них. На рис.2.2,ж дана схема
параллельного соединения вторичных
обмоток двух ТТ, установленных на одной
фазе. Коэффициент трансформации этой
схемы в 2 раза меньше коэффициента
трансформации одного ТТ. Схема
параллельного соединения используется
для получения нестандартных коэффициентов
трансформации. Например, для получения
коэффициента трансформации 37,5/5 соединяют
параллельно два стандартных ТТ с
коэффициентом трансформации 75/5.
Отношение
тока, проходящего через реле защиты Iр
к фазному току трансформаторов тока Iф
называется коэффициентом схемы
.
Для схем полной и неполной звезды
(рис.2.3, а, б)
.
Для полного и неполного треугольника
(рис.2.2, в, г)
.
8.Назначение и область применения трансформаторов напряжения.Схемы включения и схемы соединения обмоток
Трансформаторы напряжения выполняют две функции: служат для разделения (изоляции) первичных и вторичных цепей, а так же, для приведения величины напряжения к уровню удобному для измерения (стандартное номинальное напряжение вторичной обмотки: 100/57В). ТН работают в режиме близком к холостому ходу.
Схемы соединения обмоток ТН приведены на рис.2.5. На рис.2.5,а дана схема включения одного однофазного ТН на междуфазное напряжение. Эта схема применяется, когда для защиты или измерений достаточно одного междуфазного напряжения. На рис.2.5,б приведена схема соединения двух ТН в открытый треугольник, или в неполную звезду. Эта схема, получившая широкое распространение, применяется, когда для защиты или измерений нужно иметь два или три междуфазных напряжения. На рис.2.5,в приведена схема соединения трех однофазных или одного трехфазного ТН в звезду. Этa схема получила широкое распространение для защиты или измерений фазных и междуфазных напряжений одновременно. На рис.2.5,г представлена схема соединения трансформаторов напряжения в схему разомкнутого треугольника (на сумму фазных напряжений). Такое соединение применяется для получения напряжения нулевой последовательности (3U0), необходимого для включения реле напряжения и реле мощности защиты от однофазных замыканий на землю. На рис.2.5,д представлена схема соединения трансформаторов напряжения, имеющих две вторичные обмотки. Первичные и вторичные основные обмотки соединены в звезду, т.е. так же как в рассмотренной выше схеме на рис.2.5,в. Дополнительные вторичные обмотки соединены в схему разомкнутого треугольника, т.е. так же как в рассмотренной схеме на рис.2.5,г.
Рис. 2.5. Схемы соединения обмоток трансформаторов напряжения
