
- •1. Общие сведения о релейной защите (рз). Назначение рз, функции и свойства. Основные понятия рза.
- •(Доп материал с лекций)
- •2. Структурная схема устройств рза. Пусковые и измерительные органы рза.
- •Короткие замыкания и метод симметричных составляющих
- •Применимость мсс
- •Поперечная несимметрия
- •Металлические кз
- •1. Двухфазное кз (фазы в, с)
- •2. Однофазное кз (фаза а)
- •3. Двухфазное кз на землю
- •Найдем ток :
- •Изменение напряжений вдоль электропередачи при металлических кз
- •Учет переходного сопротивления
- •Продольная несимметрия
- •3. Измерительная часть устройств рза. Измерительные трансформаторы. Общие сведения. Схема замещения тт, схемы соединения тт и тн. Коэффициент схемы.
- •П огрешности измерительного трансформатора тока
- •Трансформаторы тока. Общие технические условия.
- •Р азметка зажимов измерительного трансформатора тока Схемы соединения измерительных трансформаторов тока
- •Конструкции трансформаторов тока
- •Измерительные трансформаторы напряжения (итн)
- •Погрешности измерительных трансформаторов напряжения
- •Схемы включения измерительных трансформаторов напряжения
- •Конструкция трансформаторов напряжения
- •Максимальная токовая защита (мтз)
- •Токовая отсечка (то)
- •Трехступенчатая токовая защита
- •Особенности задания выдержек времени
- •6. Способы повышения чувствительности защит. То, мтз с блокировкой по напряжению. Условия выбора уставок.
- •Условие выбора уставок для мтз
- •7. Направленные защиты. Схемы включения реле направления мощности. Направленная мтз лэп с 2 -ним питанием. То сетей с 2-ним питанием. Условия выбора уставок.
- •Критерии необходимости и достаточности токовых ненаправленных, направленных и дистанционных защит
- •9. Дистанционный принцип. Дистанционные защиты. 3-х ступенчатая дистанционная защита. Условия выбора уставок.
- •Характеристики органов сопротивления
- •Элементы и упрощённая схема дистанционной защиты
- •Работа схемы
- •Электромеханические реле
- •Доп. Инфа
- •Индукционные реле
- •1.1 Принцип действия
- •1.2 Электромагнитная сила и её момент
- •2.1 Реле с короткозамкнутыми витками
- •2.2 Время действия индукционных реле
- •2.3 Электромагнитный элемент (отсечка)
- •2.4 Недостатки индукционных конструкций
- •3.1 Конструкция реле
- •Блоки испытательные би-4, би-4м, би-6, би-6м
- •1. Подключение тт.
- •2. Подключение тн.
- •Статическое реле
- •Фазосравнивающая схема
- •Фильтры симметричных составляющих
- •Микропроцессорные устройства релейной защиты Микропроцессорные устройства релейной защиты
- •10. Защиты абсолютной селективности. Дифференциальный принцип. Продольная дифференциальная защита. Методы повышения чувствительности защит. Условия выбора уставок.
- •11. Поперечная дифференциальная защита. Область применения.
- •Ток кз в генераторе
- •Внутренние повреждения
- •Защиты генератора
- •1.Основные защиты.
- •2.Резервные защиты.
- •3.Защиты, действующие на сигнал.
- •Состав функций защиты и автоматики
- •Защиты от между фазных повреждений генератора (мтз, мтз с пуском по напряжению)
- •Дистанционная защита
- •Выдержка времени дистанционной защиты
- •Проверка по чувствительности
- •Защита от симметричных перегрузок
- •Защита ротора от перегрузок током возбуждения
- •Защита от несимметричных кз и перегрузок
- •Устройство блокировки при неисправности цепей напряжения, бнн
- •Замыкание одной фазы обмотки статора на землю
- •Защита с контролем основной частоты тока нулевой последовательности In
- •З ащита с контролем тройной частоты тока и напряжения нулевой последовательности in (un)
- •Расчётная схема и распределение напряжений 3 гармоники нулевой последовательности по обмотке статора генератора
- •Защита с наложением контрольного тока частоты 25 Гц через дгр
- •Внутренние замыкания в генераторе
- •Защита систем возбуждения
- •Система возбуждения. Схема Ларионова
- •Защита ротора с наложением напряжения. Схема и принцип работы
- •20. Рз блоков генератор-трансформатор и блоков генератор-трансформатор-линия. Особенности защит блоков.
- •Защиты блоков генератор-трансформатор и генератор-автотрансформатор
- •Защита от внешних к.З. И перегрузок.
- •Защита от несимметричных перегрузок и внешних к.З.
- •Защита от симметричных перегрузок и внешних к.З.
- •Защита от кз на землю в сети вн
- •Действие резервных защит
- •Дифференциальная защита на блоках генератор-трансформатор
- •3.1 Дифференциальная защита генератора
- •3.2 Дифференциальная защита повышающего трансформатора
- •Защита генераторов блоков от замыканий на землю
- •Защита от потери возбуждения
- •Защита от повреждения вводов 500-1150 трансформаторов
2.3 Электромагнитный элемент (отсечка)
На якорь электромагнитного элемента действуют потоки рассеяния электромагнита 16. При токах, превышающих ток срабатывания индукционного элемента в 4—8 раз, коромысло притягивается и мгновенно замыкает контакты реле. Ток срабатывания электромагнитного элемента регулируется винтом 10, меняющим воздушный зазор между якорем и электромагнитом.
2.4 Недостатки индукционных конструкций
Недостатком индукционных конструкций:
Ложная работа индукционной токовой отсечки может произойти из-за сотрясения.
Влияние механики:
1. Недостаточная жёсткость цоколя – нарушение зацепления или заклинивание диска.
2. Износ опор диска, люфт, перекос.
3. Коммутационный ресурс контактов.
4. Вид характеристики может изменяться со временем.
Коррозия
Энергия функционирования берётся из цепей измерения.
Невозможность задать желаемые уравнения функционирования или изменить существующие («жёсткая логика»).
Неодинаковая чувствительность к различным видам повреждений.
Трудность согласования характеристик.
3. ТОКОВОЕ ИНДУКЦИОННОЕ РЕЛЕ СЕРИИ РТ-80 И РТ-90
3.1 Конструкция реле
При токе около 20% тока уставки диск, преодолевая момент силы трения, начинает вращаться.
В диске, пересекающем магнитные силовые линии постоянного магнита, наводятся ЭДС и циркулируют токи, препятствующие вращению. Их взаимодействие с полем постоянного магнита создаёт тормозной момент 𝑀т .
Для упрощения пренебрежём силой, вызванной токами пересечения потока диском. Можно считать, что на диск действуют две силы, стремящиеся повернуть рамку, 𝐹1 – сила, созданная электромагнитом, и 𝐹2 – сила тормозного магнита.
На вращение диска эти силы оказывают противоположное действие, а на рамку они действуют согласно. С увеличением тока возрастает частота вращения. Возрастают силы 𝐹1 и 𝐹2. При токе уставки суммарное усилие преодолевает силу возвратной пружины. Рамка поворачивается, и зубчатый сектор приходит в зацепление с червяком.
Блоки испытательные би-4, би-4м, би-6, би-6м
Блоки испытательные серии БИ предназначены для использования в качестве многополюсных штепсельных разьёмов в цепях релейной защиты, автоматики и измерительных приборов. Необходимые электрические соединения внутри блока между зажимами штепсельных разъемов должны выполняться перемычками, комплекты которых поставляются вместе с блоком. Блоки испытательные являются комплектующими изделиями.
Это описание блоков с сайта ЧЭАЗ, производителя блоков БИ. Расшифруем:
БИ нужны, чтобы можно было разом вывести несколько (участок) вторичных цепей из работы, втыкая или вынимая крышку. Устройство с таким способом коммутации (включения/отключения) и называется штепсельным разъёмом. Самый простой пример штепсельного разъёма – розетка и вилка. Вставляя вилку в розетку, вы замыкаете цепь через какой-то прибор, от которого идёт вилка. Испытательные блоки – аналог розеток, только вместо вилки вы вставляете перемычку (встроенную в крышку), которая замыкает контакты накоротко, либо наоборот, размыкает их.
Устройство испытательного блока:
Цифрами обозначены:
1. Главные контакты.
2. Предварительные контакты корпуса.
3. Коротокозамыкатель (перемычка) – крепится на болты (винты) к корпусу.
4. Контакты крышки и контрольного штепселя.
5. Зажимы присоединения к контактам корпуса.
6. Зажимы присоединения к контактам штепселя.
7 Защёлка (замок).
8. Рычаг освобождения защёлки крышки.
Рисунок 1. Схема БИ.
Рабочая крышка (здесь она называется просто крышка, ему лучше называть так как тут), нужна для ввода в работу вторичной нагрузки (будет пояснено ниже). Контакты рабочей крышки, которые находятся по разные стороны от неё, закорочены (на крышке с обоих сторон закреплена одна проводящая пластина, см. схему).
Контрольный штепсель ШК (ШК - штепсель контрольный) нужен для снятия различных величин (например, токов ТТ и напряжений ТН), испытания различных устройств (например, цепей РЗА) при выведенных из работы вторичных цепях. Для этого на контрольном штепселе предусмотрены зажимы 6. Контакты контрольного штепселя раскорочены между собой.
Рассмотрим устройство БИ-4 на примере работы при подключении и выведении различных устройств.