
- •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
4.Максимальная токовая защита (мтз).
МТЗ работает на принципе увеличения тока при КЗ. МТЗ подразделяется на VNPY максимальная токовая направленная защита, токовые отсечки (ТО), МТЗ с блокировкой по напряжению, МТЗ от перегрузок
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МТЗ
Токовые РЗ подразделяются на м а к с и м а л ь н ы е т о к о в ы е РЗ и т о к о в ы е о т с е ч к и . Главное различие между этими РЗ заключается в способе обеспечения селективности. Селективность действия максимальных токовых РЗ достигается с помощью выдержки времени. Селективность токовых отсечек обеспечивается соответствующим выбором тока срабатывания
Схема первичной коммутации это часть схемы РЗ, которая подкл непосредственно к измерительным трансформаторам тока и напряжения. Схема вторичной коммутации – это часть схемы РЗ, которая подкл к оперативному напряжению и цепям управления. При возникновении КЗ в защищаемой цепи ток КЗ протекает по первичным обмоткам ТТ и трансформируется во вторичные обмотки ТТ, в цепь которых подключены катушки токовых реле, если величина тока во вторичных обмотках ТТ превысит ток срабатывания реле, то одно или несколько, или все токовые реле, в зависимости от вида КЗ сработают и своими контактами подадут оперативное напряжение на реле КТ1. Если в случае если время протекания тока КЗ будет больше, чем выдержка времени установленная на реле КТ1, контакт КТ1.1 замкнется и подаст оперативное напряжение на указательное и промежуточное реле КН1 и КL1. Данные реле сработают и замкнут свои контакты, контакт КL1.1 подаст оперативное напряжение через замкнутый блок контактов выключателя Q1.1 на катушку выключения выключателя L, выключатель Q отключится, соответственно отключит КЗ, ток в цепи ТТ исчезнет, все реле схемы вернутся в исходное состояние, кроме контакта указательного релеКН1.1, который замкнувшись подаст оперативное напряжение в цепь сигнализации и сигнализация будет звенеть до тех пор, пока оперативный персонал не вернет его в исходное состояние.
5.Принципиальная схема, структурная схема, схема вторичной коммутации мтз.
СХЕМЫ МТЗ НА ПОСТОЯННОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ
Структурная схема. На рис. 4.2 приведена структурная схема трехфазной МТЗ с независимой от тока выдержкой времени, характеризующая общие принципы выполнения МТЗ при любой используемой элементной базе.
И з м е р и т е л ь н а я ч а с т ь МТЗ 1 состоит из измерительных органов ИО (в данном случае токовых реле КА мгновенного действия). В трехфазной схеме ИО предусматриваются на каждой фазе, они питаются вторичными токами соответствующих фаз ТТ, соединенных по схеме звезды. Л о г и ч е с к а я ч а с т ь 2 состоит из логического элемента (ЛЭ), выполняющего функцию ИЛИ (DW), органа времени КТ (обычно одного на три фазы), создающего выдержку времени t, сигнального реле КН. И с п о л н и т е л ь н ы й о р г а н 3, выполняемый посредством выходного промежуточного реле KL, или тиристорной схемы, срабатывая, передает команду на отключение выключателя Q. Исполнительный орган должен обладать мощным выходным сигналом, достаточным для приведения в действие электромагнита отключения (ЭО) УЛГ привода выключателя. При возникновении повреждения на защищаемой линии срабатывают токовые реле тех фаз, по которым проходит ток КЗ. При этом у электромеханических реле замыкаются контакты, у статических - появляется выходное напряжение (сигнал) соответствующего уровня (логическая 1 или логический 0).