
- •1.Понятие релейной защиты. Реле. Структурная схема релейной защиты.
- •2.Основные виды релейной защиты.
- •3.Основные требования предъявляемые к релейной защите.
- •4.Максимальная токовая защита (мтз).
- •5.Принципиальная схема, структурная схема, схема вторичной коммутации мтз.
- •6.Мтз с блокировкой минимального напряжения.
- •7.Мтз от перегрузки
- •8.Токовые отсечки (то).
- •9.То по напряжению.
- •10.Неселективные то.
- •11.То на различных элементах.
- •12.То с расширенной зоной действия.
- •13.Максимальная токовая направленная защита (мтнз).
- •15. Каскадность действия мтнз. Ток срабатывания, коэффициент чувствительности.
- •16. Дифференциальная защита (дз).
- •17 Токи небаланса в дз.
- •17. Токи небаланса в дифференциальной защите трансформаторов и автотрансформаторов
- •18.Продольная дз линии. Особенности выполнения.
- •19 Дз параллельных линий.
- •20 Направленная дз параллельных линий.
- •22 Дз трансформатора. Особенности дз трансформатора.
- •23 Компенсация токов небаланса. Компенсация токов по величине. Компенсация фазового сдвига.
- •24 Уменьшение тока небаланса вызванного апериодической составляющей тока короткого замыкания (кз).
- •21,Зона каскадного дей-Зона каскадного действия.
- •29 Дз трансформатора с торможением на реле дзт-11.
- •30. Схемы включения тормозной обмотки реле дзт-11
- •31.Расчет дз с торможением.
- •33. Дистанционная защита электрических цепей.
- •34. Характеристики срабатывания реле сопротивлений
- •35.Принципиальная схема трехступенчатой дистанционной защиты.
- •36.Принципиальная схема и схема вторичной коммутации дистанционной защиты с пусковым органом реле сопротивления.
- •37. Требования предъявляемые к схеме включения реле сопротивления.
- •41.Направленная защита с высокочастотной блокировкой
- •44. Конструкции и характеристики электромагнитных реле.
- •4 5 Индукционное реле направления мощности.104 ф
- •46. Расчет электронных защит фидеров 27,5 кВ контактной сети переменного тока.
- •- Дистанционная направленная защита с выдержкой времени (дз2п
- •47 Расчет защит преобразовательных агрегатов.
- •50.Распределение токов нулевой последовательности в сетях с изолированной нейтралью.
- •52.Шунты и делители напряжения. Гальваническая развязка в установках высокого напряжения.
- •53.Трансформаторы тока. Особенности их использования в релейной защите. Схемы замещения трансформаторов тока.
- •54.Влияние насыщения трансформаторов тока на работу релейной защиты. Схемы соединения трансформаторов тока и реле. Токи в реле при различных схемах соединения.
- •55.Трансформаторы напряжения. Схемы соединения обмоток. Ёмкостные делители напряжения.
- •Виды трансформаторов напряжения
- •56.Согласующие и промежуточные трансформаторы, трансреакторы.
- •6.6. Фильтр напряжений обратной последовательности
- •58. Схемы фильтров различных последовательностей, выполненных с помощью активно-индуктивно-емкостных цепочек.
- •60,61,62,63. Классификация реле (по способу воздействия на коммутационный аппарат; по конструкции и принципу действия; по числу подведенных электрических величин).
- •69.Поперечная направленная дифференциальная защита линий включенных под самостоятельные выключатели.
- •70. Продольная дифференциальная защита линий.
- •71Дифференциально-фазная высокочастотная защита.
- •85 Микропроцессорные защиты трансформатора собственных нужд.
- •Алгоритм работы защиты минимального напряжения
- •86 Микропроцессорные защиты устройств поперечной компесации. Функции защиты, выполняемые блоком
- •Функции автоматики
- •Функции сигнализации и измерения
- •Алгоритмы работы защит
21,Зона каскадного дей-Зона каскадного действия.
разница токов в параллельных линиях Ii — In уменьшается при удалении точки к. з. от места установки защиты (см. рис. 10-22, б). В результате этого каждый комплект направленной поперечной дифференциальной защиты так же, как и у токовой дифференциальной защиты, имеет т (рис. 10-27) при к. з., в пределах которой ток /р < /с.а> вследствие чего этот комплект защиты не может сработать. Однако после отключения поврежденной линии с противоположной стороны не работавшая до этого защита приходит в действие и отключает поврежденную линию. Так, например, при к. з. на Л1 в точке К вблизи шин подстанции В защита А не работает, так как /р <С /с 3. После отключения поврежденной линии Л1 со стороны подстанции В (где ток 7Р достаточ: п для надежного действия поперечной дифференциальной защиты В) весь ток /к направится от подстанции А к месту повреждения /Г но Л1. В этом случае 1\ = 1К, 1ц = 0, а ток в пусковых реле защиты А резко возрастет: Ip = Ij — /ц = /к и станет больше /с.3.
Пусковые реле защиты А срабатывают, орган направления мощности выбирает поврежденную линию Л1, и защита действует па ее отключение. <
При к. з. вблизи шин подстанции А отключение поврежденной линии происходит аналогично: сначала работает ближняя к месту к. з. защита А, а затем защита В.
Такое поочередное действие защит называется каскадным, а зона (тл и тв), в пределах которой /р < /с 3, вследствие чего направленная дифференциальная защита не действует, пока поврежденная линия не отключится с противоположной стороны, называется зоной каскадного действия защиты.
Зона каскадного действия определяется на основе таких же соображений, как и мертвая зона по выражению (10-22). При каскадном действии защиты полное время включения к. з. удваивается, что является недостатком защиты, поэтому зону каскадного действия стремятся сократить, для чего следует уменьшать 1СЯ.
б) Мертвая зона защиты
При удалении точки к. з. К от места установки защиты (рис. 10-22, а) соотношение токов 1\ и Тц по поврежденной и неповрежденной линиям изменяется. Эти токи направляются к точке К
по двум параллельным ветвям и распределяются по ним обратно пропорционально их сопротивлениям zi и zn:
где
zi
= гл
— zbh,
a
zTI
= .= 2Л
+ zbh-
При перемещении точки К в сторону подстанции В сопротивление zi растет, а 2ц снижается, соответственно этому /i уменьшается, /ц увеличивается, а ток в реле защити /р аа= /j — 1и постепенно понижается и при к. з. на шинах В становится равным нулю (рис. 10-22, б). В результате этого, при повреждениях на некотором участке вблизи подстанции В (рис. 10-22, а и б) ток /р оказывается меньше тока срабатывания защиты /с з и она перестает работать. Гранццей действия защиты является точка к. з., отстоящая от шин противоположной подстанции В на расстоянии т, где /р — /с 3 (рис. 10-22, б)/ Таким образом, защита, регулирующая на разность токов параллельных линий /i — 1ц, не может охватить своей зоной действия защищаемые линии полностью
Часть линий вблизи шин противоположной подстанции не охватывается защитой из-за недостаточной величины тока в реле, вследствие уменьшения различия в величине токов /i и 1ц, на разность которых реагирует защита.
Участок т линий (вблизи шин противоположной подстанции) при к. а., в пределах которого ток в защите недостаточен для ее срабатывания, называется мертвой зоной защиты.
Наличие мертвой зоны является существенным недостатком поперечной дифференциальной защиты. Для отключения к. з. в мертвой зоне требуется дополнительная защита.
Длина мертвой зойы т определяется на основе следующих соображений. Токи по линиям Л1 и ЛИ (рис. 10-22) обратно пропорциональны сопротивлениям или длинам ветвей от шин, где установлена защита, до точки к. з. При к. з. на границе мертвой зоны в точке М
где I
— длина
линий.
Преобразуя это выражение, найдем: т (Ii -\~ 1ц) — I (Ii — 1ц). Учитывая, что /i + 1ц = /к и что при к. з. на границе мертвой зоны ток в реле равен /i — 1ц — 1С.3, получаем:
откуда длина мертвой зоны
(10-22)
Для упрощения расчета мертвой зоны ток /к определяется при к. з. на шинах противоположной подстанции, а не на границе мертвой зоны.
Защиту принято считать эффективной, если мертвая зона ее не превосходит 10%.
При отключении одной из параллельных линий поперечная дифференциальная защита превращается в мгновенную максимальную защиту оставшейся в работе линии и действует неселективно. Поэтому при отключении одной линии поперечная дифференциальная защита должна выводиться из действия.
26-27. Конструкция и схема подключения дифференциального реле РНТ-565.
Реле РНТ-565 предназначенj для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов, автотрансформаторов и генераторов переменного тока
Быстронасыщающийся трансформатор (БНТ) реле РНТ-565 является одновременно и промежуточным трансформатором для компенсации неравенства вторичных токов в плечах ДЗ и имеет для этой цели специальные уравнительные обмотки. Ток во вторичной обмотке БНТ, к которой подключено реле, определяется суммарным магнитным потоком в сердечнике, который создаётся как рабочей, так и уравнительными обмотками. Для того чтобы при прохождении через трансформатор сквозного тока нагрузки или КЗ ток во вторичной обмотке был равен нулю, необходимо правильно включить рабочую и уравнительные обмотки в дифференциальную схему и так подобрать числа витков, чтобы компенсировать неравенство вторичных токов ТТ и установить необходимый ток срабатывания.
При выполнении ДЗ двухобмоточного трансформатора цепи от ТТ с обеих его сторон присоединяются к уравнительным обмоткам так, чтобы при прохождении через трансформатор сквозного тока токи в уравнительных обмотках были направлены встречно. Для компенсации неравенства вторичных токов ТТ можно использовать только одну уравнительную обмотку БНТ. Но при использовании обеих обмоток обеспечивается более точная компенсация неравенства вторичных токов.