
- •[36] Принципы действия и назначение дифференциальных защит. Выбор уставок.
- •[37] Затухание тока кз. Влияние действия арв на ток кз. Расчетные кривые затухания тока кз.
- •[38] Принцип действия и назначение мтз. Выбор уставок.
- •[39] Электродинамическое и термическое действие токов к.З. Термическое действие.
- •[40] Конструкции предохранителей. Выбор и проверка плавких вставок предохранителей в сетях 0,4 кВ.
- •[42] Назначение и основные требования к апв. Особенности апв на лэп с двусторонним питанием.
- •[44] Расчет несимметричных кз. Метод симметричных составляющих.
- •4.2. Анализ однофазного короткого замыкания с использованием граничных условий в месте несимметрии а. Правило эквивалентности тока прямой последовательности
- •[46] Основные допущения при расчёте токов кз. Схема замещения и её преобразования. Практические методы расчёта трёхфазных кз.
- •3. Практические расчеты трехфазного к.,3. В сложных электрических системах с источниками конечной мощности
- •3.3 Определение изменения во времени периодической составляющей тока к.З.
- •[50]Главные схемы эл.Соединений станций и подстанций. Нормируемые аварийные ситуации. Требования к электрическим схемам. Их выбор. Области применения
- •Схемы распределительных устройств 10(6) кВ
- •Общие требования к распределительным устройствам
- •Распределительные устройства 6—10 кВ
- •Закрытые распределительные устройства 35—220 кВ
[40] Конструкции предохранителей. Выбор и проверка плавких вставок предохранителей в сетях 0,4 кВ.
Могут быть с наполнителем (кварцевый песок), газогенерирующие (трубка из орг. материала)
Характеризуются:
Номинальным U;
Номинальным I;
Номинальным Iоткл;
Защитными характеристиками.
Предохранители выпускаются на U ≤ 220 кВ.
Недостатаки:
Однократного действия;
Не всегда может обеспечить селективную защиту;
При 1-ф К.З и срабатывании предохранителя у потребителя несимметричная тройка напряжений.
При откл. Токов КЗ в сети происходят коммутационные перенапряжения.
Достоинства:
простота конструкции;
Невысокая стоимость;
быстрое отулючение токов КЗ.
Обеспечивает токоограничивающий эффект, т.е. дает возможность использовать защащаемое оборудование, не рассчитанное на токи КЗ.
Выбор предохранителей выполняется из следующих условий:
ток плавкой вставки должен быть не меньше максимального рабочего тока,
;
ток плавкой вставки должен превышать пусковой (пиковый) ток двигателей:
, гдек - коэффициент кратковременной тепловой перегрузки плавкой вставки (принимается равным 2,5 для легкого пуска);
Выбранный предохранитель проверяют по коэффициенту чувствительности к токам к.з. Кратность минимального тока короткого замыкания по отношению к номинальному току плавкой вставки для невзрывоопасных помещений должна быть больше 3
Кч
=
,
.
[41]Трансформаторы напряжения (ТН)
По принципу действия ТН аналогичен силовому трансформатору, но причем w1>>w2. Введем обозначение nТН = U1/U2хх - коэффициент трансформации ТН. Схема замещения ТН аналогична схеме замещения ТТ и построена при тех же самых допущениях (рис. 10).
Построим векторную диаграмму для иллюстрации погрешностей ТН. Построение векторной диаграммы начинается с U2 и I2. Затем строят E2=U2+ I2( r2+jx2). Поток Фт отстает от E2 на 90°. Из схемы замещения I1= Iнам+ I2, затем можно построить U1=E2+ I1(r1+jx1).
U2 отличается от U1 по модулю и сдвинуто на угол . Погрешность по модулю
U = U1 – U2 = I2Z2+ I1 Z1 = I2Z2+ (Iнам+ I2) Z1 = I2(Z2+Z1)+ IнамZ1
Отсюда видно, что для снижения погрешности ТН необходимо уменьшать сопротивление обмоток w1 и w2 и снижать ток намагничивания Iнам и ток I2.
Погрешность ТН может быть абсолютной по напряжению U= U1–U2; и относительная fu=[U/ U1]100%; угловой – ввеличина угла .
Д
Рис. 10.Схема замещения
и векторная диаграмма
Рис. 11.Схемы соединения
трансформаторов напряжения.
[42] Назначение и основные требования к апв. Особенности апв на лэп с двусторонним питанием.
1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
1.1. Назначение автоматического повторного включения
Значительная часть к.з. на воздушных линиях (ВЛ), вызванных перекрытием изоляции. схлестыванием проводов и другими причинами самоустраняется после того. как устраняется электрическая дута и восстанавливаются изоляционные свойства среды, например, воздуха. если к.з. было на воздушной ЛЭП.
Электрическая дуга, возникшая в месте к.з., гаснет, не успевая вызвать существенных разрушений, препятствующих обратному включению ВЛ под напряжение. Способность восстановления изоляционных свойств воздуха используют в устройствах автоматики для нормализации режима работ сети. Для этого элемент сети, на котором возникло к.з. сначала отключают устройствами релейной защиты, а затем, после того, как погаснет дуга в месте к.з.. повторно включают под напряжение.
Самоустраняющиеся повреждения принято называть неустойчивыми, их доля составляет около 80% от всех происходящих к.з.
Линия, на которой произошло неустойчивое повреждение, при повторном включении остается в работе. Поэтому повторные включения при неустойчивых повреждениях называются успешными.
Короткое замыкание, которое не устраняется при отключении элемента релейной защитой, называют устойчивым и повторное включение будет неуспешным. Для ускорения повторного включения ЛЭП и уменьшения времени перерыва электроснабжения потребителей широко используются устройства автоматического повторного включения (АПВ). Согласно ПУЭ, АПВ применяется на всех воздушных ЛЭП напряжением выше 1 кВ. АПВ восстанавливает схему электрической сети и в тех случаях, когда отключение выключателя происходит вследствие ошибки персонала или ложного действия релейной защиты (РЗ). Наиболее эффективно АПВ на ЛЭП с односторонним питанием.
Устройствами АПВ оснащаются шины подстанций, одиночно работающие трансформаторы мощностью более 1 МВ-А и питающие ответственную нагрузку, электрические двигатели. АПВ силовых трансформаторов запускается от срабатывания их МТЗ.
Повторное включение может быть выполнено один или несколько раз. АПВ однократного действия имеют 65-70% успешных включений. АПВ двукратного действия несколько увеличивает процент успешного действия (около 15% второго включения - успешны).
Бывают также АПВ трехкратного действия. Но при работе двукратных и трехкратных АПВ значительно ухудшаются условия работы силовых выключателей, поэтому применение двукратных и трехкратных АПВ ограничено.
В зависимости от числа отключенных и включенных фаз АПВ бывают трехфазные и однофазные. Часто применяются комбинированные (программные) АПВ, которые в зависимости от вида к.з. отключают одну фазу, либо все три. На линиях с двусторонним питанием применяют АПВ, позволяющие проверять условия синхронной работы двух источников питания - АПВ с ожиданием синхронизма (АПВ ОС), АПВ с улавливанием синхронизма (АПВ УС) или наиболее простые несинхронные АПВ (НАПВ). На воздушных выключателях используют быстродействующие АПВ (БАПВ).
[43] Расчет предела относительной погрешности отдельного измерительного комплекса учета активной электрической энергии. Балансовый метод контроля точности учета на подстанциях и в целом по предприятию.
-предел относительной
погрешности ТТ;
-предел относительной
покрешности ТН;
-предел относительной
погрешности счетчика;
-предел относительной
погрешности, обусловленный линиями
связи от ТН и ТТ до счетчика;
-предел относительной
погрешности, обусловленный угловыми
погрешностями ТТ и ТН;
Т.к. в формуле все погрешности
имеют второй порядок (все в квадрате),
то теряется знак, поэтому эта формула
не совсем точно отражает величину
погрешности ИК учета.
Балансовый метод контроля точности учета
-для узла учета
(баланс)
- небаланс
фактический;
-предел погрешности
i-го
комплекса учета поступления;
-доля электроэнергии,
учтенной i-ым комплексом учета.