Problèmes courants de protection des relais dans 30 centrales électriques

Différence d'angle de phase entre deux forces électromotrices

1. Quelles sont les principales différences entre les changements de grandeurs électriques lors d'une oscillation du système et d'un court-circuit ?

1) Dans le processus d'oscillation, la quantité électrique déterminée par la différence d'angle de phase entre l'électromoteur

Les forces des générateurs en fonctionnement parallèle sont équilibrées, tandis que la quantité électrique en court-circuit est brusque.

2) Au cours du processus d'oscillation, l'angle entre les tensions en tout point du réseau électrique change avec la différence de

angle de phase entre les forces électromotrices du système, tandis que l'angle entre le courant et la tension est fondamentalement inchangé

lors d'un court-circuit.

3) Dans le processus d'oscillation, le système est symétrique, il n'y a donc que des composants directs dans l'électricité.

quantités, et les composants inverses ou homopolaires apparaîtront inévitablement dans les quantités électriques pendant

court-circuit.

 

relais de protection

 

 

2. Quel est le principe du dispositif de blocage des oscillations largement utilisé actuellement dans les dispositifs de protection de distance ?

Quels types existe-t-il ?

Il est formé en fonction de la vitesse de changement du courant pendant l'oscillation et le défaut du système et de la différence de chacun.

composant de séquence.Les dispositifs de blocage d'oscillation composés de composants de séquence négative sont couramment utilisés.

ou des incréments de séquence fractionnaires.

 

3. Quelle est la distribution du courant homopolaire lorsqu'un court-circuit se produit dans un système neutre directement mis à la terre ?

La distribution du courant homopolaire est uniquement liée à la réactance homopolaire du système.La taille de zéro

la réactance dépend de la capacité du transformateur de mise à la terre dans le système, du nombre et de la position du point neutre

mise à la terre.Lorsque le nombre de mise à la terre du point neutre du transformateur est augmenté ou diminué, la séquence zéro

Le réseau de réactance du système changera, modifiant ainsi la distribution du courant homopolaire.

 

4. Quels sont les composants du canal HF ?

Il est composé d'un émetteur-récepteur haute fréquence, d'un câble haute fréquence, d'un piège à ondes haute fréquence, d'un filtre combiné, d'un couplage

condensateur, ligne de transmission et terre.

 

5. Quel est le principe de fonctionnement de la protection haute fréquence par différence de phase ?

Comparez directement la phase actuelle des deux côtés de la ligne protégée.Si le sens positif du courant de chaque côté

est spécifié pour circuler du bus vers la ligne, la différence de phase du courant des deux côtés est de 180 degrés sous la normale

et défauts de court-circuit externes. En cas de défaut de court-circuit interne, si la différence de phase entre l'électromoteur

des vecteurs de force aux deux extrémités se produisent soudainement, la différence de phase du courant aux deux extrémités est nulle.Par conséquent, la phase

La relation du courant à fréquence industrielle est transmise au côté opposé à l'aide de signaux haute fréquence.Le

les dispositifs de protection installés de part et d'autre de la ligne agissent en fonction des signaux haute fréquence reçus représentant

la phase actuelle des deux côtés lorsque l'angle de phase est nul, de sorte que les disjoncteurs des deux côtés se déclenchent en même temps

temps, afin d'atteindre l'objectif de suppression rapide des défauts.

 

6. Qu'est-ce que la protection contre les gaz ?

Lorsque le transformateur tombe en panne, en raison d'un échauffement ou d'un arc brûlant au point de court-circuit, le volume d'huile du transformateur augmente,

la pression est générée et le gaz est généré ou décomposé, ce qui entraîne le flux d'huile se précipitant vers le conservateur, le niveau d'huile

chute, et les contacts du relais gaz sont connectés, ce qui agit sur le déclenchement du disjoncteur.Cette protection est appelée protection contre les gaz.

 

7. Quelle est la portée de la protection contre les gaz ?

1) Défaut de court-circuit polyphasé dans le transformateur

2) Tournez pour tourner en court-circuit, tournez pour tourner en court-circuit avec un noyau de fer ou un court-circuit externe

3) .Défaillance du noyau

4) Le niveau d’huile baisse ou fuit

5) Mauvais contact de l'interrupteur du robinet ou mauvaise soudure du fil

 

8. Quelle est la différence entre la protection différentielle du transformateur et la protection contre les gaz ?

La protection différentielle du transformateur est conçue selon le principe de la méthode du courant de circulation, tandis que le

la protection contre les gaz est réglée en fonction des caractéristiques du débit de pétrole et de gaz provoquées par des défauts internes du transformateur.

Leurs principes sont différents, tout comme l’étendue de la protection.La protection différentielle est la protection principale

du transformateur et de son système, et la ligne de départ fait également partie de la protection différentielle.La protection contre les gaz est la principale

protection en cas de défaut interne du transformateur.

 

9. Quelle est la fonction de réenclenchement ?

1) En cas de panne temporaire de la ligne, l'alimentation électrique doit être rétablie rapidement pour améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique.

2) Pour les lignes de transport à haute tension avec alimentation bilatérale, la stabilité du fonctionnement parallèle du système peut

être amélioré, améliorant ainsi la capacité de transmission de la ligne.

3) Il peut corriger le faux déclenchement causé par un mauvais mécanisme de disjoncteur ou un mauvais fonctionnement du relais.

 

10. À quelles exigences les dispositifs de réenclenchement doivent-ils répondre ?

1) Action rapide et sélection automatique des phases

2) Toute coïncidence multiple n'est pas autorisée

3) Réinitialisation automatique après action

4) .Le déclenchement manuel ou la fermeture manuelle ne doivent pas se refermer en cas de ligne de défaut

 

11. Comment fonctionne le réenclenchement intégré ?

Défaut monophasé, réenclenchement monophasé, déclenchement triphasé après réenclenchement défaut permanent ;Défaut entre phases

déclenche trois phases et trois phases se chevauchent.

 

12. Comment fonctionne le réenclenchement triphasé ?

Tout type de défaut déclenche trois phases, le réenclenchement triphasé et un défaut permanent déclenche trois phases.

 
13. Comment fonctionne le réenclenchement monophasé ?

Défaut monophasé, coïncidence monophasée ;Défaut entre phases, non coïncidence après déclenchement triphasé.

 
14. Quels travaux d'inspection doivent être effectués pour le transformateur de tension nouvellement mis en service ou révisé

quand il est connecté à la tension du système ?

Mesurer la tension phase à phase, la tension homopolaire, la tension de chaque enroulement secondaire, vérifier l'ordre des phases

et détermination de phase

 

15. Quels circuits le dispositif de protection doit-il résister à la tension d'essai à fréquence industrielle de 1 500 V ?

Circuit 110 V ou 220 V CC à la terre.

 

16. Quels circuits le dispositif de protection doit-il résister à la tension d'essai à fréquence industrielle de 2 000 V ?

1) .Circuit primaire à terre du transformateur de tension alternative de l'appareil ;

2) .Circuit primaire à terre du transformateur de courant alternatif de l'appareil ;

3) Ligne de fond de panier vers le circuit de masse de l'appareil (ou de l'écran) ;

 

17. Quels circuits le dispositif de protection doit-il résister à la tension d'essai à fréquence industrielle de 1 000 V ?

Chaque paire de contact au circuit de terre fonctionne dans un circuit 110 V ou 220 V CC ;Entre chaque paire de contacts, et

entre les extrémités dynamiques et statiques des contacts.

 

18. Quels circuits le dispositif de protection doit-il résister à une tension d'essai à fréquence industrielle de 500 V ?

1) Circuit logique CC vers circuit de masse ;

2) Circuit logique CC vers circuit haute tension ;

3) circuit 18 ~ 24 V à la terre avec tension nominale ;

 

19. Décrivez brièvement la structure du relais intermédiaire électromagnétique ?

Il est composé d'un électro-aimant, d'une bobine, d'un induit, d'un contact, d'un ressort, etc.

 

20. Décrivez brièvement la structure du relais de signal DX ?

Il est composé d'un électro-aimant, d'une bobine, d'un induit, d'un contact dynamique et statique, d'un panneau de signalisation, etc.

 

21. Quelles sont les tâches de base des dispositifs de protection à relais ?

Lorsque le système électrique tombe en panne, certains dispositifs électriques automatiques sont utilisés pour éliminer rapidement la pièce défectueuse.

Le système d'alimentation. Lorsque des conditions anormales se produisent, des signaux sont envoyés à temps pour réduire la plage de défauts, réduire

la perte de faute et assurer le fonctionnement sûr du système.

 

22. Qu'est-ce que la protection à distance ?

C'est un dispositif de protection qui reflète la distance électrique entre l'installation de protection et le point de défaut

et détermine le temps d'action en fonction de la distance.

 

23. Qu'est-ce que la protection haute fréquence ?

Une ligne de transmission monophasée est utilisée comme canal haute fréquence pour transmettre le courant haute fréquence, et deux

Demi-ensembles de protection des grandeurs électriques à fréquence industrielle (telles que la phase actuelle, la direction de l'alimentation) ou autres

les quantités réfléchies aux deux extrémités de la ligne sont connectées comme protection principale de la ligne sans refléter le

défaut externe de la ligne.

 

24. Quels sont les avantages et les inconvénients de la protection à distance ?

L'avantage est une sensibilité élevée, qui peut garantir que la ligne de faille peut éliminer sélectivement le défaut de manière relativement

peu de temps et n'est pas affecté par le mode de fonctionnement du système et la forme de défaut.Son inconvénient est que lorsque le

La protection perd soudainement la tension alternative, cela entraînera un dysfonctionnement de la protection.Parce que la protection d'impédance

agit lorsque la valeur d'impédance mesurée est égale ou inférieure à la valeur d'impédance définie.Si la tension soudainement

disparaît, la protection agira mal.Des mesures correspondantes doivent donc être prises.

 

25. Qu'est-ce que la protection directionnelle à verrouillage haute fréquence ?

Le principe de base de la protection directionnelle bloquante haute fréquence est basé sur la comparaison des directions de puissance sur

des deux côtés de la ligne protégée.Lorsque la puissance de court-circuit des deux côtés circule du bus vers la ligne, la protection

agira pour trébucher.Étant donné que le canal haute fréquence n'a normalement pas de courant et qu'un défaut externe se produit, le côté

avec une direction de puissance négative, envoie des signaux de blocage à haute fréquence pour bloquer la protection des deux côtés, cela s'appelle

protection directionnelle de blocage haute fréquence.

 

26. Qu'est-ce que la protection contre les distances de blocage haute fréquence ?

La protection haute fréquence est la protection permettant de réaliser l'action rapide de toute la ligne, mais elle ne peut pas être utilisée comme

protection de secours du bus et des lignes adjacentes.Bien que la protection à distance puisse jouer un rôle de protection de secours pour le bus

et les lignes adjacentes, il ne peut être rapidement éliminé que lorsque des défauts surviennent dans environ 80 % des lignes.Haute fréquence

La protection à distance de blocage combine une protection haute fréquence avec une protection par impédance.En cas de panne interne,

la ligne entière peut être rapidement coupée et la fonction de protection de secours peut être jouée en cas de défaut du bus et de la ligne adjacente.

 

27. Quelles sont les plaques de protection qui doivent être retirées lors de l'inspection régulière de la protection des relais

appareils dans notre usine ?

(1) Plaque de pression de démarrage en panne ;

(2) Protection à faible impédance du transformateur du générateur ;

(3) Sangle de protection de courant homopolaire du côté haute tension du transformateur principal ;

 

28. Lorsque le PT se brise, quels dispositifs de protection correspondants doivent être retirés ?

(1) appareil AVR ;

(2) Dispositif de commutation automatique d'alimentation de secours ;

(3) perte de protection contre l'excitation ;

(4) Protection entre spires du stator ;

(5) protection à faible impédance ;

(6) Surintensité de verrouillage basse tension ;

(7) Basse tension du bus ;

(8) Protection à distance ;

 

29. Quelles actions de protection de SWTA déclencheront le commutateur 41MK ?

(1) action en trois sections de protection contre la surexcitation OXP ;

(2) délai 1,2 fois V/HZ pendant 6 secondes ;

(3) 1,1 fois le délai V/HZ pendant 55 secondes ;

(4) Le limiteur de courant instantané ICL fonctionne en trois sections ;

 

30. Quelle est la fonction de l'élément de blocage du courant d'appel de la protection différentielle du transformateur principal ?

En plus de la fonction de prévention des dysfonctionnements du transformateur sous courant d'appel, il peut également empêcher les dysfonctionnements.

provoqué par la saturation du transformateur de courant en cas de défauts en dehors de la zone de protection.

 


Heure de publication : 31 octobre 2022