Wancerz - Wszystko.doc

(69 KB) Pobierz
2

Automatykę EAZ dzielimy na:

-eliminacyjną, prewencyjną, restytucyjną

Automatykę przywracającą stan normalnej pracy po wyeliminowaniu uszkodzonego elementu lub usunięciu przyczyny wywołującej zakłócenie nazywamy:

-automatykę zabezpieczeniową restytucyjną

Co dzieje się w sieciach napięcia średniego przy zwarciach metalicznych:

-wartości napięcia w fazach zdrowych zwiększają się, prąd zwarcia nie przekracza kilkuset amperów.

Co ma wpływ na błędne określanie zabezpieczenia odległościowego:

-fałszowanie wyniku pomiaru odległości tzw. upływu prądowego w stacji sąsiedniej  czyli faktycznego stanu sieci

Co ma wpływ na rezystancje łuku:

-jest prop do długości luku a odwrotnie prop do prądu zwarciowego przepływającego

Co wpływa na błędy zabezpieczeń kierunkowych:

-asynchroniczne kołysania mocy

Co wpływa na błędy zabezpieczeń kierunkowych trafo:

-błędy przekładników

Dla linii kablowej o pojemnościowym prądzie własnym 3A (przekładnia przekładnika Farrantiego 120/1 , wsp. bezpieczeństwa przyjąć 2), dobrać prąd zabezpieczenia nadprądowego ziemnozwarciowego oraz określić czułość działania zabezpieczenia. Całkowity prąd ziemnozwarciowy w sieci wynosi 42A.

Dla linii napowietrznej średniego napięcia pracującej z izolowanym punktem gwiazdowym należy zastosować następujące rodzaje zabezpieczeń:

- nadprądowe zwłoczne, nadprądowe bezzwłoczne kierunkowe ziemnozwarciowe biernomocowe

Dla linii napowietrznej WN o długości 50km (AB) dobrano następujące reaktancje stref (po stronie pierwotnej przekładników)-długość linii  CD -30km, BD-40km.

14

Dla sieci 15kV sumaryczna długość sieci kablowej wynosi 28 km, a sieci napowietrznej 23 km . Oszacować całkowity prąd zwarcia z ziemią:

  Izc = U * (0,22*lk + 0,003*ln)

Izc=  15* (0,22*28+0,003*23)= 93A

Do zabezpieczenia linii napowietrznej średniego napięcia pracującej w układzie z kompensacją pojemnościowego prądu zwarciowego należy zastosować zabezpieczenia:

-kierunkowo ziemnozwarciowe czynnomocowe (kosinusowe) nadprądowe zwłoczne, nadprądowe bezzwłoczne.

Dobrać prąd rozruchowy zabezpieczenia bezzwłocznego dla linii napowietrznej jak na rysunku, układ przekładników prądowych-pełna gwiazda:

96,2:5»20 –dobór przekładni

Elektromechaniczna stała czasowa turbina- generator przyłączonego do sieci wynosi 10 s. Generator przesyła do sieci moc wynoszącą 1 j (jednostkę względną) przykucie pracy d=30°, ile wynosi częstotliwość kołysań własnych po wytrąceniu układu z położenia równowagi:

Jak dobrać prąd rozruchowy w zabezpieczeniu nadprądowym bezzwłocznym:

-maksymalny prąd na końcu zabezpieczonego odcinka.

Jak powinno działa zabezpiecz różnicowo-pradowe:

-w trafo bezzwłocznie

Kryteria działania zabezpieczenia ziemnozwarciowych linii Sn to miedzy innymi:

-kierunkowe, admitancyjne

Krytyczny czas trwania zwarcia:

-czas ten wymusza dążenie do bardzo szybkiej likwidacji zwarć

Możliwymi przyczynami błędnego pomiaru odległości przez zabezpieczenie odległościowe jest

a) dodatkowa rezystancja łuku oraz rodzaj zwarcia

b) rodzaj zwarcia oraz „podparcie” prądowe

c) „podparcie” prądowe lub rezystancja łuku

d) błędy przekładników prądowych i napięciowych oraz zmienna impedancja zastępcza systemu

 



Na rysunku przedstawiona jest ch-ka czasowo prądowa: -niezależna

 

 

 

Na rysunku został przedstawiony wykres



wskazowy przekładnika prądowego dla

obciążenia:

-charakter rezystancyjny (czynny).

Odnośnie kryterium czasu trwania zwarcia (CCT) w pobliżu elektrowni można stwierdzić że:

- wraz ze wzrostem odległości miejsca zwarcia od elektrowni czas ten ulega zmniejszeniu.

Określić brakujące prądy:

- Il1=17,3kA, Il2=0kA, Il3=17,3kA, DI=17,3kA

Pracę punktu neutralnego krajowych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia charakteryzuje następujące stwierdzenie:

-sieć może pracować z punktem neutralnym izolowanym, uziemionym przez reaktancję, uziemionym przez rezystancję, uziemionym punktem neutralnym.

Pewien transformator 110/SN posiada m.in. zabezpieczenia nadprądowe  zwarciowe strony WN i strony SN, wybrać prawdopodobne czasy działania tych zabezpieczeń:

-strona WN t=1,5s  ,strona SN t-1s

Przekładnik Ferantiego:

-pomiar prądu zerowego

Przekładniki pomiarowe prądowe powinny posiadać wsp.granicznej dokładności:

-mały (mniejszy od 5) i dużą klasę dokładności w zakresie prądów roboczych

-bardzo mały (mniejszy od 1) i małą klasę dokładności w zakresie prądów roboczych?

Przekładniki prądowe zabezpieczeniowe powinny posiadać wsp.granicznej dokładności:

-duży wsp. dokładności (liczba przetężeniowa) 

Przy obliczaniu wartości prądu rozruchowego zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego stosowanego do ochrony linii SN jednostronnie zasilanej bierzemy pod uwagę

- wartość prądu największego obciążenia linii po stronie pierwotnej

Przy sprawdzaniu czułości zabezpieczenia nadprądowego zwłocznego stosowanego do ochrony linii SN jednostronnie zasilanej bierzemy pod uwagę

-minimalny prąd zwarcia płynący przez przekaźnik przy zwarciu na końcu linii

Strefy zabezpieczeniowe reagują:

-na moc;

Układ otwartego trójkąta przekładników napięciowych:

-wykrywa napięcie zerowe w linii zasilanej z danej sekcji rozdzielni

Uziemienie głowicy powinno być przewleczone przez okno przekładnika typu Ferranti:

-aby zapobiec przedostawaniu się prądów uchybowych do obwodów wtórnych zabezpieczenia

- aby zapewnić właściwy pomiar prądu w czasie doziemienia?

W pewnym miejscu sieci 110kV reaktancja składowej zgodnej wynosi 10W, a dla składowej zerowej 6W. Fazowy prąd zwarcia dwufazowego z ziemią wynosi:

-Xo/X1=B=6/10 –napięcie na fazach zdrowych obniży się

Ik3=Un/X1=110k/10=11kA, Ik2z=Ik3*[3/(1+2B)]=15kA

W pewnym miejscu sieci 110kV reaktancja składowej zgodnej wynosi 10W, a dla składowej zerowej 6W. Nap na fazach zdrowych w czasie doziemiania wynosi: -Xo/X1=B=6/10 –napięcie na fazach zdrowych obniży się (B-1)/(B+2)=(0,6-1)/(0,6+2)=-0,154 –tyle się obniży napięcie 15,4% ?

IISPOSÓB: UL2O =a^* UL1O ,UL2= UL2O-[(B-1)/(B+2)]* UL1O= a^* UL1O-[(B-1)/(B+2)]* UL1O=(110/√3)*(-0,5-j√3/2 – 0,6-1/0,6+2)…

| UL2|=√(22^+54^)=53kV ?

W pewnym miejscu sieci prąd zwarcia trójfazowego wynosi Ik3=10kA, a prąd zwarcia Ik2=? 

Jakimś cudem 9,16kA

W pewnym miejscu sieci reaktancja zgodna wynosi 10W. Ile wynosi reaktancja zerowa, jeśli wiadomo, że prąd zwarcia jednofazowego z ziemią jest dwukrotnie mniejszy od prądu zwarcia trójfazowego:

X1=10 ; Xo=? Xo/X1=b , Xo/10=4 ® Xo=40W

W pewnym miejscu sieci reaktancja zgodna wynosi 10W. Ile wynosi reaktancja zerowa, jeśli wiadomo, że prąd zwarcia jednofazowego z ziemią jest trzykrotnie mniejszy od prądu zwarcia trójfazowego:

X1=10 ; Xo=? Xo/X1=b , Xo/10=7 ® Xo=70W

Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne obejmuje swoim zasięgiem:

-większość odcinka od generatora 80-90%

Zabezpieczenie różnicowe trafo WN:

-powinno działaś bezzwłocznie przy zwarciach wewnętrznych

Zabezpieczenie różnicowoprądowe co powoduje jego niepoprawne działanie:

-przy przełączaniu w stan jałowy nie powinno działać

Zabezpieczenie różnicowe trafo chroni go przed:

-zwarciami wewnętrznymi i na wyprowadzeniach

Zabezpieczenie sieci z kompensowanym poj prądem i izol punktem:

-biernomocowe:

Zaburzenia sieci elektroenergetycznych to m.in.:

–zwarcia, asymptotyczne kołysania mocy, praca niepełnofazowa

Zgodnie z przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wsp. czułości kc

powinien być mniejszy od:

-1,5 dla zabezpieczenia podstawowego; 1,2 dla zabezpieczenia rezerwowego.

Pewien transformator 110/SN posiada min. Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe strony 110 kV. Wybierz przyczynę zbędnego działania trafo zabezpieczenia:

a) przetężenie prądowe przy włączeniu trafo

b) udar prądu przy załączaniu trafo w stanie jałowym

c) udar prądu przy załączaniu trafo na zwarcie

d) zwarcie doziemne po stronie SN

Rezystancja łuku w miejscu zwarcia zależy od:

a) długości i wartości prądu zwarcia

b) wartości napięcia i sposobu pracy punktu gwiazdowego sieci

c) wartości mocy zwarciowej na stacji z której wyprowadzona jest linia

d) reaktancji dla składowej zerowej

W elektrowni zwiększono dopływ pary do turbiny napędzającej generator synchroniczny. W wyniku tego nastąpiło:

a) zwiększenie napięcia na zaciskach generatora;

b) zmniejszenie napięcia na zaciskach generatora i wzrost mocy biernej przekazywanej do sieci

c) zwiększenie mocy przekazywanej przez generator do sieci i zwiększenie jego kąta pracy

d) zwiększenie mocy przekazywanej przez generator do sieci i zmniejszenie jego kąta pracy

 

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin