
- •7. Назначение, принцип действия и основные технические характеристики дифференциального
- •1.Классификация реле, применяемых в устройствах рЗиА.
- •2.Устройство и принцип работы электромагнитных реле. Устройство, принцип действия и основные характеристики реле максимального тока серии рт-40.
- •4. Принцип действия четырехполюсной индукционной системы. Назначение, устройство и
- •6. Назначение, принцип действия и основные технические характеристики дифференциального реле рнт-565.
- •1. Технические характеристики реле с улучшенной отстройкой от апериодической составляющей серии рнт-565
- •7. Назначение, принцип действия и основные технические характеристики дифференциального реле дзт-10.
- •8. Общие сведения о реле сопротивления крс-2 и брэ-2801.
- •9. Измерительные трансформаторы тока. Назначение и устройство тт. Включение тт в
- •10. Принцип действия тт, схема замещения тт и его векторная диаграмма. Погрешности тт: токовая, угловая, полная погрешности.
- •11. Схемы соединения обмоток тт и реле в полную звезду с реле в нулевом
- •12. Схема соединения обмоток тт в треугольник, а обмоток реле в звезду. Токопрохождение в схеме; векторная диаграмма; коэффициент схемы. Схема соединения обмоток реле и тт на разность токов двух фаз.
- •13. Назначение, устройство и принцип действия тт с немагнитным зазором (трансреактора). Векторная диаграмма и проходная характеристика трансреактора
- •14. Измерительные трансформаторы напряжения. Устройство, принцип действия; схема
- •15. Схемы соединения измерительных тн. Схема соединения измерительных тн в фильтр напряжения нулевой последовательности.
- •16. Основные понятия о фильтрах симметричных составляющих. Представление
- •17. Назначение, схема и принцип действия фильтра тока обратной последовательности (ртф-2).
- •18. Назначение, схема и принцип действия фильтра напряжения обратной последовательности (рнф-1м).
- •19. Аварийные и ненормальные режимы в энергосистемах, их характеристики и последствия.
- •20. Назначение релейной защиты и основные требования, предъявляемые к устройствам
- •21. Назначение, принцип действия и характеристики максимальных токовых защит.
- •23. Назначение и принцип действия токовой отсечки.
- •25. Назначение и принцип действия токовых направленных защит.
- •32. Назначение и принцип действия дистанционной защиты.
- •33. Упрощенная структурная схема дистанционной защиты.
- •34. Характеристики срабатывания дистанционных реле
- •35. Выбор параметров срабатывания дистанционной защиты.
- •37. Токи небаланса в продольной дифференциальной защите линий.
- •36. Назначение, принцип действия продольной дифференциальной токовой защиты линий с проводными каналами связи.
- •38. Принцип торможения в дифференциальной защите. Схема включения реле с торможением.
- •40. Назначение и принцип действия направленной поперечной дифференциальной защиты параллельных линий.
- •44. Принцип действия направленной защиты с высокочастотной блокировкой.
- •45. Назначение и принцип действия дифференциально-фазной высокочастотной
- •Основные органы дфз:
- •Особенности дфз:
- •48. Токовая отсечка трансформаторов.
- •49. Продольная дифференциальная токовая защита трансформаторов.
- •50. Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов.
11. Схемы соединения обмоток тт и реле в полную звезду с реле в нулевом
проводе и в неполную звезду. Токопрохождение в схемах, векторные диаграммы,
коэффициент схемы.
В
реле I и III проходят токи соответствующих
фаз
,
а в обратном проводе ток равен
геометрической сумме Iоб=-(Ia+Ic). С учетом
векторной диаграммы Iв=-(Ia+Ic), т.е. Iоб
равен току фазы, отсутствующей во
вторичной цепи.
При 3-х К.З. и нормальном режиме токи проходят по обоим реле I и III (рис.3.17) и в обратном проводе.
В случае 2-х К.З. токи появляются в одном или двух реле в зависимости от того какие фазы повреждены. Ток в обратном проводе при 2-х К.З. между фазами А и С, в которых установлены ТТ, с учетом Ia=-Ic, равен нулю, а при замыканиях между фазами АВ и ВС он соответственно равен Iоб=Ia и Iоб=Ic.
В случае 1-х К.З. фаз (А или С), в которых установлены ТТ, во вторичной обмотке ТТ и обратном проводе проходит ток К.З. При Замыкании на землю фазы В, в которой ТТ не установлен, токи в схеме защиты не появляются.
Из выше изложенного следует, что схема неполной звезды реагирует не на все случаи 1-х К.З. и поэтому применяются только для защит действующих при междуфазных К.З.
Коэффициент схемы равен 1( Ксх=1).
12. Схема соединения обмоток тт в треугольник, а обмоток реле в звезду. Токопрохождение в схеме; векторная диаграмма; коэффициент схемы. Схема соединения обмоток реле и тт на разность токов двух фаз.
Из токораспределения видно, что в каждом реле проходит ток, равный геометрической разности токов двух фаз:
При нагрузке в реле проходит линейный ток в √3 раз больший тока фазы и сдвинутый относительно него по фазе на 300.
Рассмотрим какие токи протекают по реле при 2-х фазных и 1-х К.З.
Вид К.З. |
Повреждены фазы |
Токи в фазах |
Токи в реле |
||
I
|
II
|
III
|
|||
Двухфазное |
А, В |
IB=-IA IC=0 |
2IA |
IB |
-IA |
B, C |
IC=-IB IA=0 |
-IB |
2IB |
IC |
|
C, A |
IA=-IC IB=0 |
IA |
-IC |
2IC |
|
Однофазное |
А |
IA=IK IB и IC=0 |
IA |
0 |
-IA |
B |
IB=IK IA и IC=0 |
-IB |
IB |
0 |
|
C |
IC=IK IB и IA=0 |
0 |
-IC |
IC |
Схема соединения ТТ в треугольник обладает следующими особенностями:
-
Токи в реле проходят при всех видах К.З. и, следовательно, защиты по такой схеме реагируют на все виды К.З.
-
Отношение тока в реле к току в фазе зависит от вида К.З.
-
Токи нулевой последовательности не выходят за пределы треугольника ТТ, не имея пути для замыкания через обмотки реле, т.е. при К.З. на землю в реле попадают только токи прямой последовательности, т.е. только часть токов К.З.
Схема соединений с двумя ТТ и одним реле, включенным на разность токов двух фаз
При
симметричной нагрузке и трехфазном
К.З.
.
При 2-х К.З. на фазах А и С
.
При 2-х К.З. между В и С или А и В
,
т.е. ток в реле, а следовательно, и
чувствительность схемы при различных
К.З. будет различной.