- •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
26 Защита от замыканий витков фазы статора.
Использование
разницы потенциалов (напряжений) ней-
трали генератора и специально созданной
искусственной нуле- вой точки.
При витковых КЗ U0≠Uн появляется ток Iн. Имеет малую чувствительность. ZF для отстройки от токов нулевой.
2. Поперечная ДЗ. Сравнение токов II ветвей. При норм x1=x2 => I1=I2
При
КЗ x1>x2,
E1≠E2
.
Существует 3х и 1о системная ДЗ. В 3х сравнение II ветвей в каждой фазе. В 1о сравниается сумма токов одной группы II ветвей.
Для отсройки от 3й гармонии используется ZF.
При возниконовении замыкании витоков, в 0м проовде появляется повышенный ток и если он превышает Iсз , защита срабатывает. Изза малого количесва КЗ витков защита откажет в действии.
27 Защита генератора, работающая в блоке с повышающим тр , от озз в обмотке статора.
Максимальная защита напряжения
Основана на контроле U0, появляющегося при ОЗЗ в обмотке статора. Для выделения НП используется ФННП., может приниматься обмотка TV, подключенного к выводам G, которая соединена по схеме разомкнутого треугольника, либо обмотка однофазного TV, включенного в нейтраль генератора.
Кратковременно замыкая кнопку SB по показаниям вольтметра можно ориентировочно определить, где возникло замыкание на землю.
Н
е
нуждается в ВВ. Отсраивается от U0г,
появляющгося на выводах генераора.
Обусловленно межообмоточной емкостьбъю
бл
очного
ТР.
С
тм
— межообмоточная емкость ТР
С0г - емкость обмотки статора
К ИО подводится помимо U0г также токи 3ей гармоники.
котс > 1 – учитывает емкостные броски при замыкании на землю со стороны ВН;
кф < 1 – учитывает не идеальность фильтрации 3 гармоники. При замыканиях на землю в обмотке статора на его выво-
По мере приближения места замыкания к N генератора, напряжение, подводмое к ИОН снижается и может оказаться недостаточным для срабатывания, оким образом защита имеет мертвую зону при замыкании вблизи нейтрали генератор. Путем устранения мертовй зоны является введение ВВ или введение доп органа реагирующего на НП.
Защита основанная на использовании 3-ей гармоники ЭДС генератора.
E
03
обуславливает появление на выводах и
в N генератора напряжений
НП, которые
равны по
величине и
противоположны по фазе. Такое
положение имеет место в нормальном
режиме.
При возникновении ОЗЗ в N UНП становится равным 0, а напряжение на выводах возрастает в 2 раза.
С помощью этого принципа можно четко определить возникно- вение замыкания на землю в N генератора. Но на его основе не- возможно определить возникновение ОЗЗ в средней части обмотки. Поэтому в защите от замыканий на землю этот способ дополняется контролем U0 основной частоты на выводах гене- ратора. В результате использования этих принципов получается защита, охватывающая 100 % обмотки статора.
Ниже приведена упрощена схема защиты. ИОН2 включается на U0 основной частоты
снимается с выводов генератора. ИО1 обеспечивает работу защиты вблизи. ZF – выделяет 3ю гармонику
ИО реагирует: Ктор — коэф торможения
Использование наложение токов
Наложение на обмотку статора U или I постороннего источникаю Переменное напряжение 30 Г. Контролируя ток в цепи можно определить замыкания на земл. Отсутсвие мертвой зоны.
