- •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).
82. Автоматическое повторное включение (апв).
Назначение. применение АПВ - на всех воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линиях напряжением 1000 В и выше. АПВ восстанавливает нормальную схему также и в тех случаях, когда отключение выключателя происходит вследствие ошибки персонала, или ложного действия релейной защиты. Наиболее эффективно применение АПВ на линиях с односторонним питанием, так как в этих случаях каждое успешное действие АПВ восстанавливает питание потребителей и предотвращает аварию.
Устройствами АПВ оснащаются также все одиночно работающие трансформаторы мощностью 1000 кВА и выше, а так же трансформаторы меньшей мощности, питающие ответственную нагрузку.
АПВ трансформаторов выполняется так, что их действие происходит только при отключении трансформатора от максимальной токовой защиты. Успешность действия АПВ трансформаторов и шин так же высока, как у воздушных линий, и составляет 70-90%. В ряде случаев АПВ успешно используются на кабельных и на смешанных кабельно- воздушных тупиковых линиях 6-10 кВ. При этом успешность действия АПВ составляет 40- 60%. Применение АПВ позволяет в ряде случаев упростить схемы релейной защиты и ускорить отключение КЗ в сетях высокого напряжения, что также является положительным качеством этого вида автоматики. Классификация. В эксплуатации электроэнергетических систем получили применение следующие виды АПВ: - трёхфазные, осуществляющие включение трёх фаз выключателя после их отключения релейной защитой; - однофазные, осуществляющие включение одной фазы выключателя, отключенной РЗ при однофазном КЗ; - комбинированные, осуществляющие включение трёх фаз (при междуфазных повреждениях) или одной фазы (при однофазных КЗ). Трёхфазные АПВ в свою очередь подразделяются на несколько типов: простые (ТАПВ), быстродействующие (БАПВ), с проверкой наличия напряжения (АПВНН), отсутствия напряжения (АПВОН), с ожиданием синхронизма (АПВОС), с улавливанием синхронизма (АПВУС) и др. По виду оборудования, на которое действием АПВ повторно подается напряжение, различают: АПВ линий, АПВ шин, АПВ трансформаторов, АПВ двигателей. По числу циклов (кратности действия) различают: АПВ однократного действия и АПВ многократного действия.
Взаимодействие АПВ и релейной защиты . Для сетей, состоящих из нескольких последовательно включенных участков с собственными выключателями и РЗ, ПУЭ предусматриваются следующие виды взаимодействия АПВ и РЗ: ускорение защиты после АПВ; ускорение защиты до АПВ; использование АПВ разной кратности. Эти мероприятия предназначаются для ускорения отключения КЗ, уменьшения тяжести последствий повреждений и повышения эффективности АПВ с целью скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.
Ускорение
РЗ после AПB . Использование
ускорения РЗ после АПВ позволяет ускорять
отключения КЗ, особенно на головных
участках сети, в частности путём снижения
ступеней селективности с исправлением
возможных
неселективных отключений с помощью АПВ
с обязательным ускорением РЗ после
включения
выключателя.
Пример
использования ускорения РЗ после AIIB.
В сети, состоящей из трёх участков
(рис.)
Токовые защиты ТВ 1, 2 и 3 с фиксированными
значениями выдержек времени и при очень
маленьких ступенях селективности могут
сработать одновременно при междуфазном
КЗ, например,
в точке К. При этом для защит 1 и 2
эти действия являются неселективными.
Ускорение защиты до АПВ .
Это
мероприятие позволяет ускорять отключение
КЗ в сети, состоящей из нескольких
последовательно
включенных участков или облегчать
работу нескольких выключателей за счёт
одного,
более мощного и надёжного. Например,
на выключателе 1 (рис.) постоянно
введена
ускоренная защита с выдержкой времени
0,2 сек.
При
КЗ в любой точке сети, например в точке
А, эта зашита отключает выключатель 1
до того,
как сработают защиты 2 и 3. При
срабатывании устройства АПВ на
включение
выключателя
1 эта ускоренная защита выводится
из действия на время, необходимое
для селективного
отключения ближайшего к месту КЗ
выключателя 3.


