- •1 Проверка трансформаторов тока по кривым 10% погрешности тт.
- •2 Принцип действия и выбор уставок дифференциальной защиты трансформаторов.
- •8 Виды повреждений, какие причины приводят к повреждениям и ненормальным режимам работы электрических сетей.
- •3 Общие понятия о релейной защите. Назначение релейной защиты.
- •4 Принцип действия направленной поперечной дифференциальной защиты линий.
- •7 Основные требования, предъявляемые к элементам релейной защиты
- •5 Факторы, влияющие на величину тока небаланса в реле дифференциальной токовой защиты трансформатора.
- •6 Поясните схему замещения трансформаторов тока. Маркировка т.Т.
- •9 Схемы соединений трансформаторов тока. Коэффициент схемы.
- •10 Контроль изоляции. Трансформатор тока нулевой последовательности
- •11 Принцип действия электромеханических реле, понятие коэффициента возврата
- •12 Принцип действия максимальной токовой защиты трансформаторов.
- •13 Как рассчитать ток небаланса в дифференциальной защите трансформатора?
- •14 Работа электромагнитного реле на переменном токе. (рп-25)
- •15 Расскажите порядок расчета продольной дифференциальной защиты трансформатора.
- •16 Как осуществляется приблизительное выравнивание вторичных токов при неравенстве первичных токов силовых трансформаторов в расчете дифференциальной защиты трансформатора?
- •17 Трансформатор напряжения.
- •18. Принцип действия промежуточного реле с задержкой на срабатывание.
- •19. Источники оперативного тока
- •20. Назначение и принцип действия дистанционной защиты
- •21. Виды повреждений, какие причины приводят к повреждениям и ненормальным режимам работы электрических сетей
- •22. Назначение и схемы соединений тн
- •23. Особенности работы реле на переменном токе рп-25
- •24. Как осуществляется компенсация сдвига токов по фазе в дифференциальной защите трансформаторов?
- •27. Выбор уставок дистанционной защиты линий
- •28. Назначение промежуточного реле
- •29. Расчет уставок для токовой защиты с блокировкой по напряжению
- •30. Поясните назначение и принцип действия защиты трансформатора
- •31. Селективность работы токовых направленных защит при двухстороннем питании.
- •32. Принцип действия дифференциального реле типа рнт-565
- •33. Расчет уставок мтз с пуском (блокировкой) от реле минимального напряжения особенности по сравнению с простой мтз?
- •47. Работа реле времени и реле указательного.
- •46.Причины возникновения вибрации контактов и способы их устранения.
- •45. Принцип действия и выбор уставок токовых отсечек.
- •44 Время-токовая характеристика индукционного реле.
- •42.Принцип выполнения защиты от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью.
- •43 Принцип действия направленной поперечной дифференциальной защиты линий
- •41 Реле мощности и его характеристики.
- •40 Принцип действия продольной дифференциальной защиты линий.
- •39.Принцип действия, выбор уставок защиты от замыканий на землю в сетях с глухозаземленнойнейтралью.
- •38.Причины возникновения вибрации контактов и способы их устранения.
- •37 Продольная дифференциальная защита лэп.
- •36 Принцип действия дифференциального реле типа дзт
- •35 Назначение и принцип действия дистанционной защиты линий.
- •34 Принцип действия и выбор уставок м.Т.З.
- •48)Токовая отсечка в сетях с двухсторонним питанием.
- •49_)Принцип действия и выбор уставки токовой отсечки трансформатора и электродвигателя. В чем их отличие?
- •50) Принцип действия и выбор уставок поперечной дифференциальной. Защиты линий.
- •52) Какие типы защиты используются при защите силовых трансформаторов.
- •54. Неселективные отсечки, отсечки с выдержкой времени
- •55. Продолная дифзащита линии, ее принцип действия
- •56. Принцип действия поперечных дифференциальных защит лэп, расчет уставок
- •58Каковы допустимые погрешности тт и что влияет на их величину.
- •59 Как осуществляется компенсация сдвига тока по фазе при расчете дифзащиты трансформатора
- •60Основные требования предьявляемые к элементам рз
- •61Виды повреждений, какие причины приводят к повреждениям и ненорм режимам работы эл сети
- •62 Факторы, влияющие на величину тока небаланса в реле дтз транс-ра
- •63)Направленная токовая защита
- •64) Принцип действия промежуточного реле с задержкой на срабатывание
- •65)Схема соединения трансформаторов тока. Коэффициент схемы
- •66) Как расчитать ток не баланса в диференциальной защите трансформатора
- •67)Поясните назначение и принцип действе защит трансформаторов
- •68. Поясните назначение и принцип действия защит трансформатора
- •69.Источники оперативного тока
- •70 Назначение промежуточного реле
- •71. Назначение и принцип действия дистанционной защиты
- •72. Принцип действия индукционного реле направления мощности
- •73. Расчет уставок для токовой защиты с блокировкой по напряжению (29 вопрос такой же)
- •74 . Принцип действия и выбор уставок мтз(34 вопрос такой же)
- •75. Назначение и принцип действия дистанционной защиты линии(35 вопрос такой же)
- •76. Причины возникновения вибрации контактов и способы их устранения(46 вопрос такой же)
- •77. Принцип работы и регулирование тока срабатывания реле рт-40
- •78) Какие типы защиты используются при защите силовых трансформаторов.
- •80 .Принцип действия электромеханических реле, понятие коэффициента возврата
- •81 Принцип действия продольной дифференциальной защиты линий.
- •83.Перечислите основные требования, предъявляемые к элементам рз.
- •85. Источники оперативного тока.
- •86.Назначение и принцип действия дистанционной защиты.
- •87.Продольная дифференциальная защита лэп.
- •88Защита нулевой последовательности для сетей с изолированной нейтралью
- •89 Факторы, влияющие на величину тока небаланса в реле диф токовой защиты трасформаторы
- •90 Направленная токовая защита
- •91 Общие понятия о релейной защите. Назначение релейной защиты.
- •92 Продольная дифференциальная защита лэп
- •93 Проверка трансформаторов тока по кривым 10% погрешности тт.
- •94 Принцип действия и выбор уставок дифференциальной защиты трансформаторов.
70 Назначение промежуточного реле
Промежуточные реле используются в качестве вспомогательных устройств и применяются если необходимо:
1. Разомкнуть или замкнуть некоторое количество автономных цепей схемы, т.е. размножение контактов (к примеру: с помощью одного контакта необходимо отключить выключатель, а вторым подать на схему сигнализации аварийный сигнал).
2. Необходимо управлять более мощным реле, коммутирующим цепи, по которым течет большой ток (к примеру: нам необходимо подвести напряжение к включающему проводнику выключателя, где ток при включении растет до 65 Ампер, но осуществить это при помощи эдинственного промежуточного реле нельзя, поэтому сначала мы подаем напряжение на катушку одного промежуточного реле, а оно, соответственно, замыкает свои контакты, и приводит в действие более мощный замыкатель, который производит коммутацию более больших токов).
3. Искусственно замедлить действие релейной защиты.
Способы включения промежуточных реле
Варианты включения промежуточного реле. Есть два способа подключения промежуточного реле:
1. Шунтовое. В таком случае, на обмотку реле подается полное напряжение сети питания. (Она называется обмоткой напряжения).
2. Сериесное. Обмотка реле соединяется последовательно с катушкой выключателя. (Она называется токовой обмоткой).
Промежуточные реле, по особенности своей конструкции, изготавливаются с 1-ой обмоткой (РП-23, РП-252) и 2-мя обмотками (РП-11), намного реже встречаются с 3-мя. При стабильном напряжении источника питания, реле должны быть достаточно надежны в срабатывании, также они должны эффективно срабатывать при аварийном снижении напряжения сети до 20-40%.
Классификация промежуточных реле
Промежуточные реле классифицируются на:
1. Электромагнитное реле постоянного тока; 2. Электромагнитное реле переменного тока.
71. Назначение и принцип действия дистанционной защиты
В сетях сложной конфигурации с несколькими источниками питания простые и направленные МТЗ (НТЗ) не могут обеспечить селективного отключения КЗ. Так, например, при КЗ на W2 (рис.11.1) НТЗ 3 должна подействовать быстрее РЗ 1,а при КЗ на W1,наоборот, НТЗ 1 должна подействовать быстрее РЗ 3. Эти противоречивые требования не могут быть выполнены с помощью НТЗ. Кроме того, МТЗ и НТЗ часто не удовлетворяют требованиям быстродействия и чувствительности. Селективное отключение КЗ в сложных кольцевых сетях может быть обеспечено с помощью дистанционной РЗ (ДЗ). Выдержка времени ДЗ t3 зависит от расстояния (дистанции) t3 = f(lр.к) (рис.11.2) между местом установки РЗ (точка Р) и точкой КЗ (К),т.е. lр.к, и нарастает с увеличением этого расстояния. Ближайшая к месту повреждения ДЗ имеет меньшую выдержку времени, чем более удаленные ДЗ.


Например,
при КЗ в точке К1
(рис.11.2)
ДЗ2,расположенная
ближе к месту повреждения, работает с
меньшей выдержкой времени, чем более
удаленная ДЗ1.
Если же КЗ
возникает в точке К2,то
время действия ДЗ2
увеличивается,
и КЗ селективно отключается ближайшей
к месту повреждения ДЗ3.
Основным
элементом
ДЗ является дистанционный измерительный
орган (ДО), определяющий удаленность
КЗ от места установки РЗ. В качестве
ДО используются реле сопротивления
(PC), реагирующие
на полное, реактивное или активное
сопротивление поврежденного участка
ЛЭП (Z,X,R).
Сопротивление фазы ЛЭП от места установки
реле Р до
места КЗ (точки К)пропорционально
длине этого участка lр.к,
так как Zр.к
= Zylр.к;
Xр.к
= Xylр.к;
Rр.к
= Rylр.к,
где Zр.к,
Xр.к,
Rр.к
– полное, реактивное и активное
сопротивления участка ЛЭП длиной lр.к;
Zy,Xy,Ry
– удельные
сопротивления на 1 км ЛЭП.
Таким
образом, поведение дистанционного
органа, реагирующего на сопротивление
линии, зависит от расстояния до места
повреждения.
В зависимости от вида
сопротивления, на которое реагирует
ДО (Z,Xили
R),
ДЗ подразделяются на РЗ полного,
реактивного и активного сопротивлений.
Дистанционные РЗ реактивного и активного
сопротивлений применяются редко,
поэтому в дальнейшем рассматриваются
только ДЗ, построенные на измерении
полного сопротивления. Реле сопротивления,
применяемые в ДЗ для определения
сопротивления Zр.к
до точки КЗ, контролируют напряжение
и ток в месте установки ДЗ (рис.11.3). К
зажимам PC подводятся вторичные значения
U,
и Iрот
ТН и ТТ. Реле выполняется так, чтобы его
поведение в общем случае зависело от
отношения UpкIp.Это
отношение является некоторым
сопротивлением Zp.
При КЗ Zp=
Zр.к,
и при определенных значениях Zр.к
PC срабатывает; оно реагирует на уменьшение
Zp,
поскольку при КЗ Up,
уменьшается, а Ipвозрастает.
Наибольшее
значение Zp,
при котором
PC
срабатывает,
называется сопротивлением срабатывания
релеZc.p:
(11.1)

Для обеспечения селективности в сетях сложной конфигурации на ЛЭП с двусторонним питанием ДЗ необходимо выполнять направленными, действующими при направлении мощности КЗ от шин в ЛЭП. Направленность действия ДЗ обеспечивается при помощи дополнительных РHМ или применением направленных PC, способных реагировать и на направление мощности КЗ.
