
- •1. Функции рз от кз
- •2. Основные функциональные части устройств рз
- •3. Первичные измерительные преобразователи их соединения с нагрузкой
- •4 Оперативный ток
- •5. Основные принципы построения рз
- •6. Трех ступенчатая токовая защита лэп
- •3Ая ступень — мтз.
- •7. Токовые защиты с ио тока и напряжения
- •8. Токовая защита нулевой последовательности для сетей с глухозаземленной нейтралью
- •9. Направленная токовая защита. Выбор параметров срабатывания
- •10 Токовая направленная защита нулевой последовательности (тнзнп) сетей с глухозаземленной нейтралью
- •11 Дистанционная защита. Общие принципы выполнения. Структурная схема 3х ступенчатой.
- •12. Характеристики органов сопротивления и их схемы включения
- •13. Выбор параметров срабатывания дистанционной защиты
- •14 Защита лэп от однофазных замыканий на землю
- •15 Продольная дифференциальная защита линий
- •16 Ток небаланса в дифференциальной защите. Выбор тока срабатывания
- •17. Особенности выполнения продольной дифференциальной защиты.
- •18. Поперечная дифференциальная токовая защита линии
- •19. Поперечная дифференциальная направленная токовая защита
- •20. Направленная защита с вч блокировок.
- •21 Дифференциально-фазная вч защита
- •22 Высокочастотная обработка лэп
- •23 Защита шин электростанций и подстанций
- •24. Повреждения и ненормальные режимы работы сг
- •1. Повреждения обмотки статора
- •2. Повреждения обмотки ротора
- •3. Ненормальные режимы
- •25 Защита синхронных генераторов от многофазных кз в обмотке статора
- •26 Защита от замыканий витков фазы статора.
- •27 Защита генератора, работающая в блоке с повышающим тр , от озз в обмотке статора.
- •28 Защита генераторов связанная с наличием потребителей на генераторном напряжеии при озз
- •29 Защита от замыкания на землю в одной точке возбуждения. Защита от замыкания на землю во второй точке обмотки возбуждения
- •30. Защита генератора от внешних кз и перегрузок.
- •31. Защита генератора от потери возбуждения.
- •32. Защита обмотки ротора от перегрузки током возбуждения.
- •33. Защита от повышения напряжения
- •34. Устройство резервирования отказа выключателя уров
- •35. Повреждения и ненормальные режимы работы ст
- •36 Дифференциальная защита тр. Общие принципы и особенности выполнения Схемы выполнения дз
- •37 Газовая Защита.
- •38/39. Защита трансформатора от сверхтоков внешних кз и перегрузок.
- •40. Защита трансформаторов небольшой мощности
- •41. Особенности защиты силовых трансформаторов без выключателей со стороны высшего напряжения
- •42 Особенностизащитблоков генератор-трансформатор (ат)
- •43. Повреждения и ненормальные режимы работы эд
- •44 Защита асинхронных двигателей выше 1 кВ от многофазных кз
- •45. Защита асинхронных двигателей от озз
- •46 Защита эд от перегрузки
- •47. Минимальная защита напряжения
- •48. Особенности защиты сд выше 1 кВ. Защита от потери питания. Защита от асинхронного режима
- •49 Защита эд напряжением до 1 кВ
38/39. Защита трансформатора от сверхтоков внешних кз и перегрузок.
Основным назначением защит трансформаторов от сверх-токов внешних КЗ является их отключение при отказе защит внешних присоединений либо их выключателей. Они рассмат-риваются как основные при отсутствии специальной защиты шин, на которые работают трансформаторы. Помимо этого они резервируют основные защиты трансформатора. Выполняются на токовом принципе с ВВ. (Включаются, где это возможно, со стороны основного питания).
Для понижающих трансформаторов в большинстве случа-ев в качестве таких защит используется МТЗ. Для повышающих трансформаторов применяются более чувствительные защиты: МТЗ с комбинированным пусковым органом напряжения, ТЗ обратной последовательности, ТЗНП.
40. Защита трансформаторов небольшой мощности
На понижающих трансформаторах малой мощности (менее 6,3 МВА, не имеющих диффзащиты) обычно устанавливается га-зовая защита и токовая защита, как правило двухступенчатая и включающая в себя ТО и МТЗ. ТЗ устанавливается со стороны пи-тания, обеспечивает защиту трансформатора от внутренних КЗ и внешних КЗ. Если понижающий трансформатор питает 4-х про-водную сеть 0,4 кВ, то МТЗ может иметь недостаточную чувстви-тельность к однофазным КЗ в сети 0,4 кВ, в этом случае она дополняется ТЗНП от К(1) в сети 0,4 кВ.
Устанавливается со стороны питания трансформатора.
Первая ступень – токовая отсечка без выдержки времени (ИОТ1). Вторая ступень –максимальная токовая защита (ИОТ2).
I
сз
котс
IКЗ,
вн,
макс.
к
отс
=
1,2–2,0
в
зависимости
от
типа
ИО.
IКЗ,вн,макс
определя-ется
при
повреждении
в
точке
К1
на
стороне
НН
трансформатора.
Основные недостатки ТО: защи-щает только часть обмотки трансформа-тора; не реагирует на КЗ на стороне НН трансформатора.
При двухфазных КЗ на стороне НН трансформатора чувст-вительность МТЗ д/б не менее кч ≥ 1,5; при повреждении в конце отходящих линий – кч ≥ 1,2.
Выдержка времени МТЗ трансформатора выбирается на ступень селективности больше максимальной выдержки време-ни защит отходящих присоединений.
На трансформаторах малой мощности, МТЗ может быть единственной защитой если ее ВВ tсз ≤ 0,5 с.
41. Особенности защиты силовых трансформаторов без выключателей со стороны высшего напряжения
Для отключения повреждений в трансформаторе при блочной схеме применяются следующие способы:
1) Непосредственное реагирование защит линий при по-вреждении в трансформаторе. Недостаток – недостаточная чув-ствительность защит линий к повреждениям в трансформаторе (в баке). Используется только для защиты трансформаторов ма-лой мощности.
2) Воздействие сработавших защит трансформатора на ко-роткозамыкатель,
При подключении через отделитель, в БТП выключается отделитель, после В снова ВКЛ
При подключении трансформатора с помощью отделителя, одним из вопросов, требующих решения является обеспечение его отключения в бестоковую паузу. Отключение отделителя осуществляется при отсутствии тока в цепи короткозамыкателя, а также при отсутствии напряжения и тока в фазах отделителя. Все виды контроля действуют совместно по схеме И. Введение контроля напряжения предотвращает подачу команды на отключение отделителя при работе газовой защиты, когда токи повреждения могут быть малы.
Для трансформаторов небольшой мощности для разрешения отключе-ния отделителя может использоваться только критерий отсутствия тока в цепи короткозамыкателя.