- •Ответы к госэкзамену по Релейная защита и автоматика систем электроснабжения:
- •1)Назначение релейной защиты.
- •2)Назначение и разновидности автоматики (апв, авр, ачр, рпн).
- •3)Основные требования, предъявляемые к релейной защите от повреждений и ненормальных режимов.
- •4)Трансформаторы тока. Назначение и принцип действия трансформаторов тока. Условия работы трансформаторов тока в схемах рза. Погрешности трансформаторов тока.
- •5)Схемы соединения трансформаторов тока и обмоток реле в схемах рз. Область применения различных схем.
- •7)Источники оперативного тока. Назначение и общие требования к источникам оперативного тока. Постоянные оперативный ток. Аккумуляторная батарея. Шкафы постоянного оперативного тока типа шот.
- •8)Микропроцессорные (цифровые) устройства рза. Основные характеристики микропроцессорных устройств. Достоинства и недостатки микропроцессорных устройств рза.
- •9)Принцип действия максимальной токовой защиты (мтз). Расчет тока срабатывания мтз от междуфазных кз. Выбор времени срабатывания мтз. Обеспечение селективности мтз. Общая оценка мтз.
- •10)Расчет уставок и коэффициента чувствительности мтз радиальной сети с независимой выдержкой времени.
- •11)Реклоузеры. Назначение и определение мест установки реклоузеров.
- •12)Назначение и принцип действия токовой отсечки. Расчет уставок и коэффициента чувствительности токовой отсечки.
- •13)Принцип действия и область применения максимальной токовой направленной защиты линий. Выбор уставок срабатывания.
- •15)Назначение дуговой защиты. Принцип действия различных устройств дуговой защиты. Рекомендации при монтаже дуговой защиты.
- •16)Принцип действия продольной и поперечной дифференциальных защит линий. Выбор параметров срабатывания. Расчет тока небаланса и коэффициента чувствительности.
- •17)Защита автоматическими выключателями сетей до 1000 в. Выбор уставок срабатывания автоматических выключателей.
- •18)Виды повреждений и ненормальных режимов синхронных генераторов. Защита низковольтных генераторов мощностью до 1 мВт. Выбор параметров срабатывания.
- •21)Дифференциальная защита трансформаторов. Область применения и принцип действия. Особенности, влияющие на выполнение дзт. Выбор уставок дифференциальной защиты трансформатора.
- •22)Газовая защита трансформаторов, принцип действия, назначение, область применения. Газовая защита переключателя рпн.
- •24)Общие сведения о защите электродвигателей. Виды повреждений и ненормальных режимов работы двигателей переменного тока.
- •26)Назначение и виды повреждений конденсаторных установок. Схемы соединений ку и принцип действия защит ку.
- •28)Автоматическое повторное включение. Назначение апв. Классификация апв. Осовные требования к устройствам апв. Выбор выдержек времени апв. Двухкратное апв.
- •29)Автоматический ввод резерва (авр). Назначение авр. Основные требования к устройствам авр. Принцип действия авр. Пусковые органы минимального напряжения. Расчет уставок авр.
- •30)Автоматическая частотная разгрузка (ачр). Схемы действия ачр-1 и ачр-2. Назначение и основные принципы выполнения ачр. Понятие о чапв.
11)Реклоузеры. Назначение и определение мест установки реклоузеров.
Ответ: 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
12)Назначение и принцип действия токовой отсечки. Расчет уставок и коэффициента чувствительности токовой отсечки.
Ответ: 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.
