- •55. Системы возбуждения и автоматического регулирования тока возбуждения синхронной машины.
- •56. Гашение магнитного поля в синхронных машинах.
- •57. Методика и алгоритм расчета несимметричных электромагнитных переходных процессов в электрических системах.
- •58. Средства и методы ограничения токов кз в системах промышленного электроснабжения.
- •59. Методика расчета емкостного тока замыкания фазы на землю и методы его компенсации.
- •60. Статическая устойчивость электроэнергетических систем.
- •61. Динамическая устойчивость электроэнергетических систем.
- •62. Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем.
- •63. Электрические нагрузки. Показатели гарфиков электрических нагрузок. Методы расчета.
- •Показатели графиков электрических нагрузок
- •Зона рассеяния центра электрических нагрузок промышленного предприятия.
- •66. Защита элементов сэс в сетях до 1000в. Выбор предохранителей и автоматических выключателей.
- •Выбор предохранителей.
- •Выбор автоматических выключателей
- •67. Цели и задачи расчета токов кз в сетях до 1 кВ и выше.
- •68. Электробаланс и оценка режима электропотребления промышленного предприятия.
- •69. Качество электрической энергии. Основные показатели. Мероприятия по улучшению показателей качества электрической энергии.
- •Отклонения напряжения.
- •Несимметрия напряжения
- •Отклонение и размах колебаний частоты
- •Длительность провала напряжения
- •70-71. Измерительные трансформаторы тока и напряжения в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики.
- •72. Токовые отсечки (то).
- •73. Максимальные токовые защиты (мтз).
- •Мтз с зависимой характеристикой времени срабатывания
- •74. Дифференциальные защиты.
- •75. Дистанционные защиты.
- •76-77. Защиты высоковольтных электродвигателей.
- •78. Защита силовых трансформаторов.
- •82. Автоматическое повторное включение (апв).
- •83. Автоматический ввод резерва (авр).
- •84. Автоматическая частотная разгрузка (ачр).
- •85. Делительная защита (дз).
Мтз с зависимой характеристикой времени срабатывания
регулируется
ступенчато и время замыкания контактов
зависит от величины протекающего по
реле тока .Чем > I,
тем быстрее срабатывает реле. Для расчёта
времени дей-я защиты 1 на границе зоны
дейс-я (К1) необходимо время дейс-я защиты
2 при КЗ в К1, т.е.
,
тогда
73.1.
.
Это соотношение выполняется во всём
интервале действия РЗ2, когда РЗ1 выступает
в роли резервной. Время дейс-я защиты 2
д. б. > времени дейс-я защиты 2 (рис. Л2).
“+”большее значение
отключается с меньшей выдержкой времени,
это характерна для головных участков
сети с односторонним питанием.
Направленные МТЗ
В
сетях с двухсторонним питанием с помощью
обычных МТЗ не удаётся обеспечить
селективность защит, т.к. в одном случае
(КЗ в точке К1,) требуется выполнение
неравенства
,
а в другом случае (замыкание в точке
К2), наоборот,
.
Точка КЗ делит схему на 2 части. Потоки
мощности КЗ от источников, и проходящие
через соответствующие последовательности
цепи защит, будут встречно направлены.
Отличить место возникновения КЗ можно,
если контролировать направление мощности
КЗ (
),
такую функцию реализует реле направления
мощности. Время действия должно
согласовываться между собой у защит,
работающих от тока КЗ одного источника,
и увеличение времени происходит по мере
приближения от потребителя к тому
источнику, от которого работает данная
защита. График согласования приведён
на рисунке 9.

Согласно
временной диаграмме (рис. 9) между собой
согласуются защиты 1, 3, 5 и 2, 4, 6:
;
;
;
.
определяется:
74. Дифференциальные защиты.
Защита, позволяющая выполнять отключение без выдержки времени при КЗ в любой точке защищаемого элемента явл-ся дифзащиты. Дифф. защиты делятся на продольные и поперечные. В продольных дифзащитах токи сравниваются по концам защищаемого элемента (линии, трансф-ра и др.),в поперечных дифзащитах токи сравниваются в параллельных ветвях защищаемого элемента (паралл. линиях, паралл. ветвях обмотки статора генератора).
Продольная дифференциальная защита
ДЗТ(продольная) явл-ся быстродействующей защитой трансф-ров с обмоткой ВН 3кВ и выше от КЗ на выводах, внутренних повреждений. Продольная дифф. защита без выдержки времени предусматриваться на трансф-рах 4МВА и выше, 4МВА при их паралл-ой работе и на трансф-рах меньшей мощ-ти (не менее 1МВА), если ТО не удовлетворяет требованиям чувствительности.
Сравнение
величин и направлений I
производится в реле, которое подключается
к вторичным обмоткам одинаковых
трансф-ров I
(ТА), установленных с обеих сторон
защищаемого элемента и соединенных
между собой проводами (рис.). Соединение
выполняется так, чтобы при КЗ К1 в реле
протекала разность токов
и
,
,
а при КЗ К2
.
Рис. Принцип действия продольной
дифзащиты: а – КЗ вне зоны защиты; б –
КЗ в зоне защиты.
Рассмотрим
подключение реле и ТА в схеме с
циркулирующими токами (рис.). В норм.
режиме и при КЗ К1 (рис. а) в реле протекает
ток
при
и условии, что
;
(токовая погрешность ТА);
,
т.е. реле не работает. При КЗ в зоне защиты
(рис.б)
и реле работает, отключая защищаемый
элемент с обеих сторон без выдержки
времени. Продольная дифзащита -
селективная, она действует при КЗ только
на своем участке, поэтому её не нужно
согласовывать по времени с защитами
соседних элементов.
Поперечная дифференциальная защита
Принцип
действия основан на сравнении величин
I
в одноименных фазах двух параллельных
линий. ТА установлены в одноименных
фазах 2 ЛЭП, причём
,
(рис.). Реле включено на разность токов
.
В нормальном режиме и при внешних КЗ в
точке К1 для идеальных ТА (рис.)
.
Данное равенство справедливо, если
и токовая погрешность ТА
.
При КЗ в одной из линий (К2) (рис.) ток
,
и защита подействует на отключение
без выдержки времени. Поскольку в
реальных условиях существует некоторая
разница в
и
и
,
в нормальных режимах и при внешних КЗ
протекает ток, который называют током
небаланса
:
,
где
- обусловлен погрешностью ТА;
- обусловлен неравенством сопротивлений
линий. 1е условие определения
:
.
2е условие -
,
где
- суммарный ток нагрузки параллельных
линий. Это условие предотвращает
срабатывание защиты при отключении ЛЭП
с противоположного конца. 3е74.1.условие
- условие недействия защиты при отключении
одной из ЛЭП и внешнем КЗ.
Поперечные
диффзащиты
на ЛЭП не получили широкого распространения
из-за следующих недостатков: наличие
«мертвой зоны» и зоны каскадного
действия, относительно невысокое
значение коэффициента чувствительности,
поскольку Iсз
рассчитывается по условию отстройки
от Iнагр.mах.
Кроме того, поперечная дифзащита может
быть установлена только на параллельных
линиях одинаковой длины, имеющих
одинаковое сопротивление.
Продольные дифзащиты применяются в качестве основных защит трансф-ов, генераторов, системы сборных шин. На ЛЭП их применение ограничено наличием соединительных проводов, подключаемых к вторичным обмоткам ТА. При большой длине ЛЭП соединительные провода имеют большую длину, что значительно увеличивает вторичную нагрузку ТА и их погрешности, поэтому продольные дифференциальные защиты можно устанавливать на ЛЭП, длина которых не превышает 10 км.
