
- •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
56.Согласующие и промежуточные трансформаторы, трансреакторы.
Согласующий трансформа́тор — трансформатор, применяемый для согласования сопротивления различных частей (каскадов) электронных схем.
Обычно согласующие трансформаторы применяются для подключения низкоомной нагрузки к каскадам электронных устройств, имеющим высокое входное или выходное сопротивление. Часто согласующий трансформатор выступает в качестве выходного трансформатора для ламповых усилителей звуковых частот.
Эквивалентное сопротивление трансформатора с подключенной нагрузкой (по переменному току) можно выразить формулой:
Где:
K — коэффициент трансформации (отношение числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной),
RL — Сопротивление нагрузки.
Промежуточный трансформатор тока Трансформатор тока, предназначенный для
включения во вторичную цепь основного
трансформатора тока для получения требуемого
коэффициента трансформации или разделения
электрических цепей
Трансреактор – это трансформатор с зазором, сопротивление ветви намагничивания которого на порядок меньше сопротивления нагрузки. Поэтому напряжение на вторичной обмотке трансреактора близко к производной тока в первичной обмотке. Трансреактор ослабляет аппериодическую составляющую, но увеличивает содержание высших гармоник тока.
57. Фильтры. Классификация фильтров. Схемы фильтров тока и напряжения нулевой последовательности, выполненные соответственно с помощью трансформатора тока и напряжения.
Фильтры токов симметричных составляющих (рис. 3.22, а) представляют собой специальные схемы, на выходе которых (зажимы mn) получается ток Iф, пропорциональный соответствующей симметричной составляющей токов трехфазной сети, питающих фильтр ZI2. К выходным зажимам фильтра подключается реле
Имеются фильтры п р о с т ы е , выделяющие только одну последовательность (прямую, обратную или нулевую), и к о мб и н и р о в а н н ы е , ток на выходе которых пропорционален двум или всем трем симметричным составляющим токов сети. В общем случае ток на выходе комбинированного фильтра Iф = k1I1 + k2I2 + k3I0, (3.19) где k 1 , k2 и k3 - постоянные коэффициенты фильтра
Фильтры токов обратной последовательности.
Допустим, что фильтр Z12 на рис. 3.22, a - фильтр ОП, Iф = kI2. Токи прямой 174 и нулевой последовательностей через такой фильтр не проходят, при подводе токов I1 и I0 к фильтру I2 его выходной ток Iф = 0. Питание фильтра тока ОП может производиться фазными токами (рис. 3.22, а) или их разностью: IA - IB, IB – IC, IC - IA (рис. 3.22, б). Разность токов двух фаз не содержит составляющей НП I0, так как при вычитании одного фазного тока из другого нулевые составляющие взаимно компенсируются. Поэтому при питании фильтра I2 разностью фазных токов он должен запирать только токи прямой последовательности.
Фильтры токов прямой последовательности. Учитывая, что токи прямой последовательности отличаются от обратной только чередованием фаз, любой фильтр ОП можно превратить в фильтр прямой последовательности, изменив на его зажимах последовательность подводимых фаз. Например, если на фильтре, изображенном на рис. 3.22, а, поменять местами фазы В и С, то на выходных зажимах фильтра появится напряжение