- •21 Режимы работы нейтрали электрических сетей. Области режимов работы нейтрали для различных номинальных напряжений.
- •36 Заземление
- •3.4. Установка заземления
- •3.5. Установка заземлений в распределительных устройствах
- •3.6. Установка заземлений на вл
- •1. Методы расчёта ткз, особенн, точн, обл. Прим
- •2 Выражения для определения величин симметричных составл токов и напряжения:
- •3 Особенности замыкания одной фазы на землю в сетях 6-35кВ и его отлич от 1ф.Кз
- •48 Замыкание одной фазы на землю в сетях с заземленной и изолированной нейтралью
- •46 Причины возникновения тока небаланса в дифференциальной защите
- •50 Достоинства и недостатки токовой отсечки
- •51 Достоинства и недостатки максимальной токовой защиты.
- •52 Принцип действия дистанционной защиты
- •53 Принцип действия продольной дифференциальной защиты
- •54 Принцип построения токовой ступенчатой защиты
- •55 Принцип действия токовой направленной защиты
- •56 Особенности работы токовой направленной защиты кольцевой сети
- •57 Схема замещения и погрешность трансформатора тока
- •58 Схема замещения и погрешность трансформатора напряжения
- •59 Схемы соединения трансформаторов тока, коэффициент схемы
- •60 Газовая защита трансформатора
- •22 Измерительные трансформаторы тока, марки, классы точности, назначение, обозначение, выбор и проверка.
- •23 Измерительные трансформаторы напряжения, назначение, обозначение, выбор, проверка
- •63 Измерительные трансформаторы напряжения, методы снижения погрешностей. Схема включения трансформаторов напряжения.
- •67 Однолинейная система сборных шин с обходной. Назначение обходной системы шин
- •68 Двойная система сборных шин. Достоинства, недостатки её. Ремонт рабочей системы шин.
- •69 Двойная система сборных шин. Ремонт выключателя линии. Назначение шиносоединительного выключателя.
- •70 Полуторная система сборных шин. Достоинства, недостатки.
- •71 Понятие о собственных нуждах электрических станций и подстанций. Электропривод механизмов собственных нужд.
- •72 Распределительные устройства, классификация и требования к ру. Достоинства и недостатки ору, выполнение ору.
- •74 Самозапуск асинхронных двигателей на промышленных предприятиях
- •59 Защита асинхронных и синхронных двигателей напряжением выше 1000 в
- •60 Требования к устройствам автоматического повторного включения (апв)
- •61 Требования к устройствам автоматического включения резервного питания (авр)
- •62 Типы и принцип действия устройств автоматической частотной разгрузки (ачр)
22 Измерительные трансформаторы тока, марки, классы точности, назначение, обозначение, выбор и проверка.
Т
рансформаторы
тока (ТТ) служат для разделения (изоляции)
первичных и вторичных цепей, а так же
для приведения величины тока к уровню
удобному для измерения (стандартный
номинальный ток вторичной обмотки 1А
или 5 А). Первичная обмотка, выполняемая
толстым проводом, имеет несколько витков
и включается последовательно в цепь
того элемента, в котором производится
измерение тока, или защита которого
осуществляется. К вторичной обмотке,
выполняемой проводом меньшего сечения
и имеющей большое число витков,
подключаются последовательно соединенные
реле и приборы. В нормальном режиме
трансформаторы тока, вторичная обмотка
которых замкнута на малое сопротивление
токовых обмоток приборов и реле, работают
в режиме близком к короткому замыканию.
Класс точности ТТ может быть равен 0,2;
0,5; 1,0; 3,0. Если ТТ, питающие измерительные
приборы, должны работать точно в пределах
своего класса при токах нагрузки, близких
к их номинальному току, то ТТ, питающие
релейную защиту, должны работать с
достаточной точностью при прохождении
токов КЗ, значительно превышающих
номинальный ток ТТ и погрешность не
должна превышать 10%. Для целей защиты
выпускаются трансформаторы тока класса
Р или Д. Выбор и проверка ТТ: 1)
Выбирается по роду установки; 2) По
величине номинального напряжения
Uтт≥Uсх; 3) По ном. току Iап≥Iсх.
ПРОВЕРКА: 1) По величине вторичной
нагрузки S2тт≥S2расч; 2) Электродинамическое
действие iап≥iуд.КЗ=2,55*I``;
3) Термическое действие I2терм*t
терм≥Bk.
23 Измерительные трансформаторы напряжения, назначение, обозначение, выбор, проверка
Трансформаторы напряжения выполняют две функции: служат для разделения (изоляции) первичных и вторичных цепей, а так же, для приведения величины напряжения к уровню удобному для измерения (стандартное номинальное напряжение вторичной обмотки: 100/57В). Марки ТН: НТМИ-10, НОМ-6, НОС-3. ТН работают в режиме близком к холостому ходу. Первичная обмотка w1 имеющая большое число витков (несколько тысяч) тонкого провода, включается непосредственно в сеть высокого напряжения, а к вторичной обмотке w2 имеющей меньшее количество витков (несколько сотен), подключаются параллельно реле и измерительные приборы. Для правильного соединения между собой вторичных обмоток ТН и правильного подключения к ним реле направления мощности, ваттметров и счетчиков маркируют выводные зажимы обмоток определенным образом: начало первичной обмотки – А, конец – Х; начало основной вторичной обмотки – а, конец – х; начало дополнительной вто-ричной обмотки – ад, конец – хд. Выбор и проверка ТН: 1) Выбирается по роду установки; 2) По величине номинального напряжения Uтн≥Uсх. ПРОВЕРКА: По величине вторичной нагрузки S2тн≥S2расч.
63 Измерительные трансформаторы напряжения, методы снижения погрешностей. Схема включения трансформаторов напряжения.
Т
рансформаторы
напряжения выполняют две функции: служат
для разделения (изоляции) первичных и
вторичных цепей, а так же, для приведения
величины напряжения к уровню удобному
для измерения (стандартное номинальное
напряжение вторичной обмотки: 100/57В). ТН
работают в режиме близком к холостому
ходу. Первичная обмотка w1 имеющая большое
число витков (несколько тысяч) тонкого
провода, включается непосредственно в
сеть высокого напряжения, а к вторичной
обмотке w2 имеющей меньшее количество
витков (несколько сотен), подключаются
параллельно реле и измерительные
приборы. Для правильного соединения
между собой вторичных обмоток ТН и
правильного подключения к ним реле
направления мощности, ваттметров и
счетчиков маркируют выводные зажимы
обмоток определенным образом: начало
первичной обмотки – А, конец – Х; начало
основной вторичной обмотки – а, конец
– х; начало дополнительной вто-ричной
обмотки – ад, конец – хд. Сущ-ет 4 класса
точности: 0,2; 0,5; 1; 3 (наибольшая величина
погрешности в % по напряжению), колебание
первичного напряжения допустимо в
диапазоне ±10% от номинала.
Т
очность
работы трансформаторов напряжения
оценивается погрешностями:1) погрешность
в напряжении (или в коэффициенте
трансформации), под которой понимается
отклонение действительного коэффициента
трансформации от номинального; 2)
погрешность по углу, под которой
понимается угол сдвига вторичного
напряжения относительно первичного. В
зависимости от предельно допустимых
погрешностей ТН подразделяются на
классы точности.
Один и тот же ТН в зависимости от
нагрузки,
подключенной к его вторичной обмотке,
может работать с различным классом
точности. Поэтому в каталогах
и паспортах на ТН указываются два
значения мощности:
номинальная мощность
в вольт-амперах,
при которой ТН может
работать в гарантированном классе
точности,
и предельная мощность,
с которой ТН может
работать с допустимым нагревом обмоток.
Предельная мощность
ТН в несколько раз превышает номинальную.
Согласно требованиям
ПУЭ,
сечение жил кабелей
должно выбираться так,
чтобы падение
напряжения в указанных цепях не превышало:
3 % – для релейной
защиты;
2 % -для фиксирующих
измерительных приборов;
1,5 % –для щитовых
измерительных приборов;
0,25–0,5 % – для
счетчиков.
Схемы соединения ТН:
25 Основные типы и особенности современных силовых выключателей. Выбор и проверка силовых выключателей.
На электростанциях, подстанциях и в сетях наибольшее распространение получили масляные высоковольтные выключатели. В качестве изолирующей и дугогасящей среды в них применяется специальное электроизоляционное (трансформаторное) масло. Например, для присоединений 6-10кВ широко применяются маломасляные выключатели типа ВМГ-133, ВММ-10, ВМП-10, ВК-10 и др; в сетях 35кВ применяются баковые выключатели ВТ-35, С-35, маломаслянные ВМУЭ-35 и др.; для напряжения 110кВ используются многообъемные баковые выключатели (например, МКП -110, У-110, содержащие до 9 тонн масла) и маломасляные выключатели (например, ММО -110, ВМТ-110 и др.). К недостаткам масляных выключателей можно отнести их взрыво- и пожароопасность, из-за наличия горючего масла и выделяемого при горении дуги в масле горючего газа (около 70% водорода,10% метана, 20% этилена); гигроскопичность используемого трансформаторного масла, что может привести к увлажнению и перекрытию изоляции; трудоемкость обслуживания, вызванная необходимостью замены масла после нескольких отключений токов КЗ. Масляные выключатели чаще всего оборудуются пружинно-грузовыми, пружинными и электромагнитными приводами. Воздушные выключатели применяются, как правило, на крупных станциях и подстанциях для присоединений 110кВ и выше. У воздушных выключателей для гашения дуги и управления подвижными элементами выключателя используется воздух, сжатый специальной компрессорной установкой. Исполнительными органами для включения и отключения выключателя служат электромагниты, управляющие пневматическими клапанами. Воздушные выключатели отличает высокая надежность, простота конструкции, пожаробезопасность, удобство эксплуатации. Эти выключатели имеют малое собственное время отключения (около 0,05сек), и способны производить большое количество последовательных отключений. К недостаткам воздушных высоковольтных выключателей можно отнести необходимость в сложном компрессорном хозяйстве, взрывоопасность выключателей вследствие высокого давления используемого воздуха и шумность его работы. Вакуумные выключатели, использующие принцип гашения дуги в вакууме, вследствие высокой коммутационной способности, малых габаритов и веса, надежности, долговечности, взрыво- и пожаробезопасности, малой трудоемкости обслуживания получают все большее распространение в электроустановках напряжением 6-35кВ. Для управления вакуумными выключателями, чаще всего, используются электромагнитные привода. К недостаткам вакуумных выключателей (ВВ) следует отнести коммутационные перенапряжения, возникающие при коммутации малых индуктивных токов (отключение ненагруженных силовых трансформаторов, заторможенных или запускаемых электродвигателей) при некоторых сочетаниях параметров присоединения и ВВ, опасные для электрооборудования. В Элегазовых выключателях, используют в качестве изолирующей и дугогасящей среды не поддерживающий горение дуги элегаз (шестифтористую серу SF6). Элегаз не горюч, бесцветен, не имеет запаха, и сам по себе, не ядовит. Ядовитые составляющие образуются в элегазе под воздействием температуры при горении дуги. Элегаз под давлением находится в герметичном сосуде, обеспечивающем его использование без пополнения в течение 25 и более лет. К недостаткам элегазовых выключателей можно отнести их относительную дороговизну и токсичность продуктов разложения применяемого элегаза. ВЫБОР и ПРОВЕРКА силовых выключателей: 1)По роду установки; 2) По величине тока Iап≥Iуст; 3) Uап≥Uсх. ПРОВЕРЯЕМ: 1) I2терм . tтерм ≥Bk, где Bk-тепл импульс ≈ I2 t=0 . tкз; 2) Ударный ток аппарата Iап≥Iуд.кз=2,55*I``t=0 ; 3) Отключающая способность Iоткл≥ I``t=0 , где Iоткл выключателя берётся из справочника.
