
- •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
47. Минимальная защита напряжения
Защита от потери питания обычно выполняется групповой, т. е. общей для всех электродвигателей, присоединенных к од-ной секции сборных шин. Действует на отключение ЭД, кото-рые по тем или иным причинам не участвуют в самозапуске.
В качестве защит от потери питания может использоваться одно-, двух- или трехступенчатая защита минимального напря-жения, защита минимального напряжения и минимальной час-тоты с контролем направления мощности.
Рассмотрим принцип построения 2-х ступенчатой защиты минимального напряжения.
Первая ступень – ИОН1, ИОН2 и ИОН3 – отключает неот-ветственные ЭД для обеспечения успешного самозапуска ответ-ственных.
Вторая ступень – ИОН4 – отключает ЭД ответственных механизмов, самозапуск которых недопустим по условиям ТБ или из-за особенностей технологического процесса.
Напряжение срабатывания первой ступени: UсзI 0,7Uном.
ВВ выбирается на ступень селективности больше времени действия наиболее быстродействующих защит ЭД
tсзI = 0,5–1,5 с. Параметры срабатывания второй ступени:
UсзII = 0,5Uном, tсзII = 8–10 с.
48. Особенности защиты сд выше 1 кВ. Защита от потери питания. Защита от асинхронного режима
Токовая отсечка. Не должна действовать при внешних КЗ при их подпитке от СД, т. е. должна быть отстроена также и от сверхпереходного тока Iдꞌꞌ, протекающего от двигателя в точку повреждения при КЗ на шинах
Iсз = котсIдꞌꞌ,
Если СД подключен к сети через реактор, то при опреде-лении тока Iдꞌꞌ должно учитываться его сопротивление (x*d + x*р).
Продольная дифференциальная защита. Не должна сра-батывать не только при пуске двигателя, но и при внешних КЗ. Для обеспечения этого ток срабатывания отстраивается от тока небаланса, определяемого Iдꞌꞌ:
Iнб = εкакоIдꞌꞌ.
Второе условие – как для АД. Окончательно выбирается больший из рассчитанных токов.
Защита от потери питания
При потере питания и действии устройств автоматики может произойти несинхронное включение СД. Ток несинхронного включения может быть больше пускового тока. При несинхронном включении возбужденного СД затрудняется его успешная ресин-хронизация. В связи с этим при потере питания СД отключается от сети (или снимается возбуждение) с последующим включением и обеспечением успешной ресинхронизации.
Защита от асинхронного режима
Выполняется реагирующей на увеличение тока в обмотке статора, либо на появление переменного тока в обмотке ротора, а также может быть выполнена на принципе отсчета числа электри-ческих проворотов ротора в асинхронном режиме.
Для обеспечения надежного действия токовой защиты в асинхронном режиме нужно ввести элемент задержки возврата. Защита имеет однофазное исполнение.
Э
ЗВ
–
элемент
задержки
возврата.
Задержку
на
возврат
принимают
tэзв = (1,2–1,5)Δt.
Т
ок
срабатывания
защиты
Iсз
=
(1,3–1,4)Iдв,ном
49 Защита эд напряжением до 1 кВ
Защита ЭД до 1000 В выполняется плавкими предохрани-телями, расцепителями автоматических выключателей и тепло-выми реле магнитных пускателей.
Защита ЭД до 1000 В выполняется плавкими предохрани-телями, расцепителями автоматических выключателей и тепло-выми реле магнитных пускателей. Если коммутационным аппаратом является контактор, то используются реле косвенного действия.
Защита от КЗ. В сетях с глухозаземленными нйтралями защита от КЗ выполняется трехфазной. Этим обеспечивается ее действие и при однофазных КЗ.
Защита плавкими предохранителями выполняется, как правило, отдельно для каждого двигателя. В отдельных случаях допускается использовать один комплект предохранителей для защиты нескольких двигателей малой мощности, работающих поочередно.
Защита расцепителями АВ более совершенна, чем защита предохранителями. Расцепители позволяют выполнить все виды защиты – от КЗ, перегрузки, снижения напряжения. Защитой от КЗ является токовая отсечка, для выполнения которой исполь-зуют электромагнитные или полупроводниковые расцепители.
Защита максимальными органами тока выполняется в виде токовой отсечки. Для этого обычно используются первичные ре-ле косвенного действия или вторичные, включаемые через ТА.
Защита от перегрузки. Перегрузки сопровождаются появ-лением сверхтока и повышением температуры обмотки. Поэтому защиту от перегрузки выполняют токовой или тепловой.
Выполняется посредством:
1) 1) ИОТ, включаемых непосредственно в фазу двигателя или во вторичную цепь трансформатора тока, и ОВВ. Если защита от перегрузки должна отключать двигатель и при обрыве фазы, то ее выполняют двухфазной. Двухфазное выполнение является обяза-тельным и при защите ЭД предохранителями.
2) полупроводниковых расцепителей АВ
3) тепловых расцепителей АВ и электротепловых реле маг-нитных пускателей.
4) температурной защиты, использующей встроенные в ЭД измерительные преобразователи нагрева обмоток (темп. Датчики).
Защита от обрыва фазы. Если ЭД защищается от КЗ пре-дохранителями и не имеет действующей на отключение защиты от перегрузки, то возникает необходимость в защите от обрыва фазы, действующей на отключение. Ее действие основано на контроле напряжения на предохранителе.
Минимальная защита напряжения. Может быть осущест-влена, если ЭД включается в сеть через АВ, контактор или маг-нитный пускатель. При этом во многих случаях дополнительных элементов не требуется, так как схема управления аппаратом уже содержит элементы минимальной защиты напряжения. Такой на-пример является схема управления магнитным пускателем. Исчез-новение или снижение напряжения на катушке магнитного пускателя приводит к его отключению.