- •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.
12. Назначение и принцип действия токовой отсечки.
Токовая отсечка (ТО) – токовая защита, селективность действия которой обеспечивается соответствующим подбором тока срабатывания. Для обеспечения селективности ТО отстраивается от тока КЗ в конце защищаемой линии или от КЗ за трансформатором. ТО является первой ступенью токовой защиты и работает без выдержки времени.
Собственное время ТО складывается из собственных времен токового и промежуточного реле и составляет 0.03…0.06 с. Апериодическая составляющая тока КЗ к этому времени существенно затухает и поэтому учитывается лишь действующее значение периодической составляющей тока внешнего КЗ в начальный момент КЗ.
Зона действия ТО охватывает только часть линии и изменяется в зависимости от режима питающей системы (рис.8.1). Поэтому ТО рекомендуется применять в том случае, если зона ее действия составляет не менее 20% длины линии. Чем больше длина линии, тем больше разница в значениях токов КЗ в начале и конце защищаемой линии и тем больше зона действия ТО. ТО применяется на относительно длинных линиях, а также на линиях с реакторами и трансформаторами.
ТО является простой и надежной защитой и поэтому ее применение является обязательным. Обычно ТО применяют совместно с МТЗ, чем устраняют основной недостаток МТЗ – большие выдержки времени при отключении КЗ вблизи источников питания. Иногда применяется еще и ТО с небольшой выдержкой времени для защиты участка линии не входящего в зону действия отсечки без выдержки времени. В этом случае защита называется трехступенчатой токовой защитой. Такие защиты (МТЗ и ТО) входят в состав микропроцессорных реле.
Рис. 8.1 Графическое определение зоны действия ТО в зависимости от режима работы питающей системы
Расчет уставок токовой отсечки.
Токовая отсечка без выдержки времени (первая ступень токовой защиты) предназначена для ускорения отключения близких КЗ. Ее уставка (ток срабатывания) выбирается из условия отстройки (несрабатывания) от КЗ на смежных присоединениях: линиях, трансформаторах, т.е. от максимального трехфазного тока КЗ в конце защищаемой линии или на выводах НН трансформатора.
Ток срабатывания ТО выбирается больше максимального тока, протекающего по защищаемой линии АБ при внешних повреждениях (точка К, рис.8.1)
Для токовой отсечки АК (рис. 8.1) ток срабатывания
(8.1)
где Кн – коэффициент надежности, принимаемый для цифровых реле 1,15…1,2; для реле РТ40 или РСТ – Кн = 1,2…1.3; при использовании электромагнитного элемента реле РТ-80 Кн = 1,5…1,6; для реле РТМ – Кн = 1,8…2.0.
После
вычисления тока срабатывания ТО
определяется ток срабатывания реле
(вторичный)
,
который устанавливается на реле.
(7.4)
где
-
ток срабатывания защиты (первичный);
КI - коэффициент трансформации ТТ;
Ксх - коэффициент схемы соединения вторичных обмоток ТТ и реле.
По значению Iс.р выбирают тип электромеханического реле РТ-40 или реле РСТ в зависимости от пределов регулирования уставок.
Чувствительность отсечек проверяется по току двухфазного КЗ в месте установки защиты при минимальном режиме работы питающей системы, т.е. при токах КЗ в начале защищаемой линии, соответственно
(8.2)
При этом коэффициент чувствительности должен удовлетворять условию Кч ³ 1,2, т.к. ТО является резервной защитой.
