- •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.
9.Мтз Принцип действия максимальной токовой защиты
Максимальная токовая защита контролирует ток в защищаемом элементе, отстраивается от тока нагрузки и при превышении тока уставки, с выдержкой времени действует на отключение этого элемента.
Комплекты защит АК1, АК2, АК3 (рис.7.2) установлены в начале каждой линии. Каждая из защит линий W1,W2 и W3 действует на отключение выключателя соответствующей линии при повреждении на ней или на шинах противоположной (смежной) подстанции.
а)
б)
Рисунок 7.2 – Расчетная схема для выбора уставок токовых защит (а) и карта селективности для МТЗ с независимой выдержкой времени (б).
Таким образом, селективность МТЗ обеспечивается ее выдержкой времени. Выдержки времени смежных МТЗ отличаются на величину, называемую ступенью селективности. Для защит выполненных на электромеханической базе ступень селективности ∆t составляет 0,5-0,7 с. Микропроцессорные защиты позволяют обеспечить ступень селективности равную 0,2-0,3 с.
Рисунок 7.3 . Независимая (1) и зависимая (2) характеристики времени
срабатывания МТЗ.
Недостатком МТЗ является то, что по мере приближения места установки защиты к источнику питания увеличивается ее выдержка времени. Так как при этом увеличивается и величина тока КЗ, объем повреждения возрастает.
МТЗ могут выполняться с выдержками времени, не зависящими от тока в защищаемом участке.
МТЗ могут выполняться с выдержками времени, зависящими от тока в защищаемом участке (рис.7.3, кривая 2).
Задачей МТЗ является не только защитить свою линию, но и обеспечить дальнее резервирование в случае отказа защиты или выключателя при повреждениях на нижестоящих (предыдущих) линиях.
МТЗ характеризуется двумя параметрами:
-током срабатывания,
-выдержкой времени срабатывания.
Расчет тока срабатывания МТЗ от междуфазных КЗ
Ток срабатывания МТЗ (первичный) выбирается по трем условиям:
1. Несрабатывание защиты при сверхтоках после аварийных перегрузок, т.е. после отключения КЗ на предыдущем элементе;
2. Согласование чувствительности защит последующего и предыдущего элементов;
3. Обеспечение достаточной чувствительности при КЗ в конце защищаемого элемента (основная зона) и в конце каждого из предыдущих элементов (зона дальнего резервирования).
По
первому выражению:
где Кн = 1.1-1.2 для цифровых реле;
По
второму условию по выражению:
Для выполнения третьего условия
(7.3)
где
-
коэффициенты чувствительности защиты
соответственно в основной и резервной
зонах;
-
минимальные токи КЗ (обычно - двухфазные
при минимальном режиме питающей системы).
Согласно ПУЭ должны выполняться условия:
Выбор
времени срабатывания МТЗ.
где Dt – ступень селективности.
11.Секционирование сети. Реклоузеры.Назначение и размещение в радиальной сети.
автоматический пункт секционирования воздушных линий (реклоузер) предназначен для автоматической коммутации и защиты воздушных или комбинированных линий электропередачи трехфазного переменного тока частотой 50(60) Гц с любым режимом работы нейтрали.
Реклоузер может использоваться в радиальных линиях с одним и несколькими источниками питания. Реклоузер может применяться в качестве ячейки отходящего фидера (открытые распределительные устройства, распределительные пункты), пункта секционирования сети, пункта АВР или защитного аппарата на ответвлении.
Реклоузеры изготавливаются с односторонним питанием, с двухсторонним питанием и с учетом электрической энергии.
Реклоузер может выполнять следующие функции:
автоматическое отключение поврежденных участков линии;
автоматическое повторное включение (АПВ);
автоматический ввод сетевого резервного питания (АВР);
оперативная местная и дистанционная реконфигурация сети;
самодиагностика;
измерение параметров режимов работы сети;
ведение журналов оперативных и аварийных событий в линии;
дистанционное управление;
коммерческий учет электрической энергии.
Реклоузер позволяет осуществлять дистанционное включение и отключение вакуумного выключателя, а также ручное отключение при помощи кнопки ручного отключения.
Входящий в состав реклоузера комплект релейной защиты позволяет обеспечить гибкость и индивидуальный подход при настройке параметров работы сети в каждом конкретном случае.
Реклоузер обладает следующими отличительными особенностями:
не требует дополнительного землеотвода, монтажа фундаментов и ограждений;
удобство и простота монтажа на опоры линий;
большой коммутационный ресурс;
длительная эксплуатация без обслуживания;
возможность интеграции в системы диспетчерского управления;
специальные функции релейной зашиты и автоматики.
Применение реклоузеров в распределительных сетях позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей и электроприемников, автоматизировать процессы поиска и локализации повреждений на линии, уменьшить затраты на обслуживание электрической сети, оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей и создать управляемые и автоматизированные распределительные сети нового поколения.
Реклоузеры изготавливаются с односторонним питанием, с двухсторонним питанием и с учетом электрической энергии. Схемы главных цепей реклоузеров приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 - Варианты схем главных цепей реклоузера
