
- •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
19. Поперечная дифференциальная направленная токовая защита
Для параллельных линий подключённых к шинам через самостоятельные выключатели применяется другая защита – направленная поперечная дифференциальная защита, которая способна выбирать и отключать только одну повреждённую линию.
При
этом
ток
в
токовых
цепях
комплекта
1
возрастает,
он
срабатывает
и
отключает
Q1.
Такое
поочередное
действие
комплектов
защиты
называется
каскадным.
При
каскадном
дейст-вии
время
отключения
повреждения
примерно
удваивается
В случае недостаточной чувствительности ПО к КЗ на землю, он может включаться на составляющие нулевой после-довательности.
г
де
Iр
–
разность
токов
параллельных
линий
при
КЗ
в
рас-четной
точке;
д
ля
режима
каскадного
действия,
когда
один
из
выклю-чателей
отключен
20. Направленная защита с вч блокировок.
Д
ействие
защиты
на
срабатывание
обеспечивается
при
срабаты-вании
входящих
в
состав
каждого
полукомплекта
ОНМ
и
ПО
(ИОТ
или
ИОС),
а также при отсутствии
блокирующего
сигнала.
Если в качестве ПО используются органы тока, то защита должна иметь блокировку от качаний, если ИОС – то еще и блокировку от неисправностей в цепях напряжения. Если защита выполня-ется реагирующей на ОП и НП, то блокировка от качаний не требуется, но при использовании в качестве ПО органа сопро-тивления БНН должна быть.
Параметры срабатывания ПО выбираются из условия их достаточной чувствительности и отстроенности от рабочих ре-жимов.
21 Дифференциально-фазная вч защита
Принцип действия дифференциально-фазной ВЧ защиты (ДФЗ) основан на сравнении фаз токов по концам защищаемой линии.
При КЗ в защищаемой зоне, векторы токов iA и iВ сона-правлены (токи направлены от шин в линию), т. е. совпадают по фазе.
В
ДФВЧЗ сравнени токков ВЧ
С
равнение
фаз осуществляется по характеру ВЧ
сигнала. При внешнем КЗ ВЧ сигнал в ЛЭП
сплошной, при внутреннем КЗ — прерывистый.
По принципу действя ДФЗ не реагирует
на нагрузку качания, т. к. в этих
режимах тока на обоих концах линий имеет
разные знаки
22 Высокочастотная обработка лэп
Для осуществления ВЧ канала производится ВЧ обработка ЛЭП по схеме «фаза – земля», которая получила наибольшее рас-пространение
1 – заградитель
2 – конденсатор связи
3 – защитное устройство
4 — фильр присоед.
5 — ВЧ кабель 6 — ВЧ приемпередач.
Функции элементов:
1 – пропускает сигналы промышленной частоты и не про-пускает ВЧ сигналы; 2 совместно с 4 образуют полосовой фильтр, который пропускает ВЧ сигнал и задерживает сигналы промышленной частоты; 3 обеспечивает защиту от перенапря-жений; 5 – обеспечивает передачу ВЧ сигнала; 6 генерирует в ЛЭП и принимает из нее ВЧ сигналы.
Пуск и останов ВЧ передатчика осуществляется УРЗА. Сигналы, принятые ВЧ приемником вводятся в устройства РЗ для обеспечения их правильного функционирования.
По ВЧ каналам информация передается с помощью токов частотой 40–500 кГц. Основной недостаток состоит в том, что такой канал связи теряет работоспособность при повреждении ЛЭП.
23 Защита шин электростанций и подстанций
Основным видом повреждения СШ является КЗ. При вы-полнении защиты для шин U ≥ 110 кВ учитывают междуфазные и однофазные КЗ. Для шин U ≤ 35 кВ при выполнении защит учитывают междуфазные КЗ и двойные ОЗЗ.
Для защиты СШ могут применяться токовые, направлен-ные, дистанционные и дифференциальные защиты.
tIIсз=tIсз,ЛЭП+∆t;
tIIIсз=tIIIсз,ЛЭП,max+∆t;
tIIIсз,Т=tIIIсз+∆t
Направленная. При КЗ на линии хотябы 1 мощность направлена от СШ.
ДЗ выполняется со 2 ступенью. Устанавляивается во всех присоед. Zср срабатывается тстраивается от ми-нимального значения сопротивления при КЗ за трансформато-ром и за реактором ЛЭП. В настоящее время защиты этого принципа практически не используются.
Дифференциальная защита шин
Д
ЗШ
должна
быть
отстроена
от
наибольшего
тока
неба-ланса
и
от
тока
наиболее
мощного
присоединения
В основном применяется для защиты сборных шин 6–10 кВ генераторного
напряжения при мощности генераторов > 12 МВт и питающих реактированные линии. В сущности неполная ДЗ является токо-вой защитой, включаемой на геометрическую сумму токов пи-тающих присоединений. Как правило содержит две ступени, основную – ТО (отстраивается от КЗ за реакторами линий и ТСН с учетом токов нагрузки) и резервную – МТЗ.