8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Принцип защиты реле и применение оригинальной книги 4 Электроэнергетическая система трансформатор трансформатор трансформатор трансформатор родительский проволоки Линия передачи проволоки Электрическая анти -девисная компонентная защита переменная защита электростанции Автоматизация.

Цена: 2 739руб.    (¥129.6)
Артикул: 606674324826

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:中图天下图书专营
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 99 541 142руб.
¥ 69.8 49.561 048руб.
¥44.5941руб.
¥541 142руб.


Основная информация.jpg

Цена: ¥ 180,00

Автор: [США] Дж. Луи&Middot;

I S B N: 978-7-111-58364-6

Номер книги штрих -кода: 9787111583646

Дата публикации: 2019/1/1

Версия     раз: 1-1

Издательское агентство: издательство машины индустрии

Серия книг Название: Международная технология Edanced Electrical Engineering

Страница    номер: 553   



Введение. JPG

Содержание этой книги очень богатое, охватывающее основной метод анализа неисправностей, для технологии защиты различных компонентов, таких как генераторы электрических систем, трансформаторы, домашние кабели, линии передачи и электрические резисторы, а также защита микрокомпьютера, Автоматизация подстанции, производительность защиты реле повышает многие аспекты майоров защиты реле.Книга не имеет утомительного и длинного математического происхождения и теоретического расчета, но использует солидный повествование, богатые примеры и диаграммы для создания полной и четкой профессиональной технической системы для защиты реле для читателей.Эта книга очень подходит для инженеров и техников специалиста по защите эстафеты в работе.

На данный момент нет каталога
Профиль автора.jpg

Глава 1 Медаль 1

1.1 Введение 1

1.2 Типичная система защиты реле 4 4

1.3 Типичный выключатель электрического цепи 7

1,4 Условия и номера оборудования 8

1.5 Типичная проводка реле и выключателя схемы 13

1.6 Основные цели системы защиты 15

1.6.1 Надежность 16

1.6.2 Селективный 17

1.6.3 скорость 17

1.6.4 Простой 18

1.6.5 Экономика 18

1.6.6 Резюме 19

1.7 Влиятельный фактор системы защиты 19

1.7.1 Экономика 19

1.7.2 Субъективные факторы 19

1.7.3 Резка и вход в положение устройства ввода 20

1.7.4 Индикатор сбоя 20

1.8 Классификация реле 20

1.8.1 Защитная эстафета 20

1.8.2 Регулировать реле 21

1.8.3 RE -Closing Gate, RELAY INSPECTION и SYNCHRONICATION 21

1.8.4 Монитор реле 21

1.8.5 вспомогательная реле 21

1.8.6 Классификация других реле 21

1.9 Защита производительности реле 22

1.9.1 Правильное действие 22

1.9.2 ошибочно 22

1.9.3 Нет вывода 23

1.9.4.

1.10 Принципы защиты эстафета 23

1.11 Информация, связанная с приложениями 25

1.11.1 Конфигурация системы 25

1.11.2 Импеданс и проводка электрического оборудования, частота системы, напряжение системы и фазовая последовательность системы 25

1.11.3 Существующая защита и проблемы 26

1.11.4 Операционная программа и практика 26

1.11.5 Важность оборудования системы защиты 26

1.11.6 Анализ сбоя системы 26

1.11.7.

1.11.8 Положение, проводка и доля трансформаторов тока и напряжения 26

1.11.9 будущее расширение 27

1.12 Изменение структуры в энергетической индустрии 27

1.13 Стандарт надежности и защиты 28

1.13.1 Регуляторы 29

Ссылки 30

Глава 2 Основные единицы: единица и процентное значение 33

2.1 ВВЕДЕНИЕ 33

2.2 Определение стандартного значения и процентного значения 33

2.3 Преимущества торгов и процентное значение 34

2.4 Основная связь между параметрами схемы 34

2.5.

2.6 Взаимосвязь между стандартами импеданса и процентными значениями 36

2.7 Стандартное значение импеданса и процентное значение блок 38 трансформатора 38

2.8 Стандартное значение импеданса и процентное значение генератора 39

2,9 Стандартное значение Арганического уровня и процентное значение воздушной линии 40

2.10 Sub -значение (процентное значение) в преобразование в различные значения.

2.10.1 Пример: используйте формулу (2.34) для преобразования контрольных значений 42

2.10.2 Пример: используйте формулу (2.33) для преобразования контрольных значений 42

Ссылки 43

Глава 3 Физиометрическая и полярность 44

3.1 Введение 44

3.2 Фаза 44

3.2.1 Фаза. Число представляет 44

3.2.2 Количество синусовой пазухи Рисунок 45

3.2.3 Комбинация фазы 46

3.2.4 Карта количества фазы требует схемы 46

3.2.5 Ток, метод именования напряжения 46

3.2.6 Количество фазы Рисунок 48

3.3 График схемы схемы и фазового количества трех -триплевой системы мощности 48

3.4 Фазовое количество вращения и вращения фазы 50

3.5 Полярность 50

3.5.1 Полярность трансформатора 50

3.5.2 RELay Pensory 52

3.6 Применение полярности в направлении отказа фазы 54

3.7 Направление сбоя заземления: напряжение поляризации 56

3.8 Направление отказа заземления: ток поляризации 58

3.9 Другие типы направления метод проводки 59

3.10 Применение реле Relay 60

3.11 Эта глава является резюме 61

Глава 4 Метод симметричного компонента 62

4.1 Введение 62

4.2 положительный последовательный вес 63

4.3 Упрощенное выражение 63

4.4 Компонент отрицательного порядка 63

4,5 нулевой последовательный вес 64

4.6 Общая формула 64

4.7 Предисловие импеданс 65

4.8 Положительный заряд источник питания 66

4.9 ПРЕДИСЛОВИЯ СЕТИ 68

4.9.1 Сеть положительного порядка 68

4.9.2 Сеть отрицательного порядка 70

4.9.3 Сеть с нулевым заказом 71

4.9.4 Упрощение сети заказа 73

4.10 Соединение сети последовательности горизонтальной разлома 74

4.10.1 Импеданс неисправности 74

4.10.2 Устойчивость к названию подстанций и башни 75

4.10.3 Sanxiang Short -Circuit Swell Network Connection 75

4.10.4 Одно -фазовое заземление с коротким последовательным сетевым соединением 75

4.10.5 Двухфазное короткое последовательное сетевое соединение 77

4.10.6 ПРЕДИСЛОВИННОЕ СЕТИРОВАННОЕ СЕТИРОВАНИЕ ДВУГОЙ ПЕРЕДЕЛИ

4.10.7 Предисловие сетевое соединение других компонентов в горизонтальной разломе 78

4.11 Пример расчета. Анализ: Рисунок 4.16 Отказ типичной системы, показанной в типичной системе 79

4.11.1 Голая линия g Трехфазная короткая замыкания 81

4.11.2 Голая линия g Однофазная короткая замыкания 81

4.12 Расчет Пример Анализ: Расчет сбоя трансформаторов автоматической связи 82

4.13 Пример расчета Анализ: сбой 86

4.14 Анализ примера расчета: однофазный разрыв и локальная Земля 88

4.15 Вертикальный сбой в то же время имеет другие недостатки 89

4.16 В этой главе обзоры 90

4.16.1 Напряжение горизонтальной разлома и тока тока 90

4.16.2 Распределение напряжения в системе, когда неисправно 91

4.16.3 В несбалансированном токе не -фазы, когда единая фаза заземлена в кольцевой сети 93 93

4.16.4 напряжение и ток в различных условиях разлома 95

4.17 Резюме этой главы 97

Ссылка 98

Приложение 4.1 Короткая емкость и эквивалентный импеданс 99

Приложение 4.2 Трансформатор (группа) эквивалентный импеданс и предисловие сетевое соединение 101

Приложение 4.3y 联 △ Подключенный трансформатор последовательный компонент 107

Приложение 4.4 Aructive -Rapid 110

Приложение 4.5 Трансформатор нулевой импеданс 123

Глава 5 Источник ввода защиты реле 126

5.1 Введение 126

5.2 Схема эквивалентности трансформаторов тока и трансформаторов напряжения 128

Применение 5.3CT в системе защиты 129

Производительность 5.4CT в симметрии AC 130

5.4.1 Классический метод анализа 130

5.4.2ct Характерный метод анализа кривой 131

5.4.3ansi/IEEE Стандартный уровень точности 131

5.4.4

5,5 секундная нагрузка на сбой 134

Выбор 5,6CT и оценка производительности сбоя фазы 136

5.6.1 CT -коэффициент тока однофузового оборудования 136

5.6.2 Выбор реле фазового перекока 136

5.6.3 Определите общую нагрузку вторичного бокового соединения 136

5.6.4 Используйте стандарт ANSI/IEEE, чтобы определить производительность CT 137

5.7 Оценка производительности наземного повторения с помощью электрических приборов 139

5.8 Влияние неэнергетической КТ на производительность 140

5.9 Трансформеры шлейфа и трансформаторы тока 141

5.10 Влияние компонента постоянного тока на производительность КТ 142

5.11 Резюме: Оценка эффективности КТ 143

5.11.1 Симметричный входной насыщение тока переменного тока 143, вызванное характеристиками КТ и вторичными нагрузками

5.11.2 Насыщение 144, вызванное током компенсации постоянного тока, вызванного однополосным током переменного тока

Оставшийся магнитный и временный процесс 5.12CT 145

5.13ct Вспомогательный ток инстиснов 146

5.14 Защитите трансформатор напряжения в приложении 147

5.15 Оптический датчик 148

Ссылки 149

Глава 6 Основные принципы защиты и основных принципов проектирования 150

6.1 Введение 150

6.2 Принципы разницы 150

6.3 Основные проблемы чрезмерного тока, защиты и защиты расстояния 152

6.3.1 План 153

6.3.2 Схема связи 154

6.4 Защита от резерва: защита от дальнего резерва и защита от резерва 154

6.5 Основные принципы дизайна 155

6.5.1 Ограниченное время по сравнению с текущей защитой 155

6.5.2. РЕЛЕР СКОРОСТЬ ПЕРЕСМОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА 157

6.5.3 Реле мощности определения направления 158

6.5.4 Полярный элемент 158

6.5.5 эстафет 159

6.5.6R 1x Рисунок 160

6.5.7 MI Special Expedition 160

6.5.8 Одно -фазный евро 163

6.5.9 Многофуза евро 164

6.5.10 Другое евро 165

6.5.11 Компонент электрического сопротивления 167

6.6 Rept Electric 167

6.7 Сплошная микро -процедура реле 168

6.8 Резюме этой главы 170

Ссылка 170

Глава 7 Принцип заземления системы 171

7.1 Введение 171

7.2 Не -земля 171

7.3 Временное перенапряжение 174

7.4 Метод обнаружения разломов на одном из земельных замыка

7.4.1 Трехфазный трансформатор напряжения 175

7.4.2 однофазный трансформатор напряжения 177

7.5 Система заземления с высоким сопротивлением 178

7.5.1 Резонансное место (связано с помощью проводки потребителя ARC) 178

7.5.2 Высокая земля 179

7.5.3 Типичное нейтральное соединение с высоким импедансом Локальные расчеты 181

7.5.4 Типичные примеры заземления с высоким импедансом трех трансформаторов распределения мощности 184

7.6 Метод заземления системы угольных шахт или других опасных типов применения 186

7.7 Метод заземления с низким сопротивлением 187

7.7.1 Типичная малая заземляющая система.

7.7.2 Типичный малый резистентный заземление системы нейтрального сопротивления точки 189

7.8 Прямая (эффективная) метод заземления 190

7.8.1 Пример прямого заземления 191

7.8.2 Прямое обнаружение сбоев земли в системе прямого заземления 192

7.9 Трехфазная система магнитного резонанса 192

7.9.1 Сводка железного магнитного резонанса системы распределения мощности 195

7.9.2 Железный магнитный резонанс системы высокого давления 195

7.10 Безопасность земли 196

7.11 Резюме и предложение 198

Рекомендации 199

Глава 8 Защита Генератора/Линии контактов для распределенной электроэнергии 200

8.1 ВВЕДЕНИЕ 200

8.1.1 История защиты генератора 200

8.1.2 Большой набор генератора 201

8.1.3 Распределенный генератор 202

8.1.4 Потенциальные проблемы 203

8.2 Метод соединения и типичный обзор защиты генератора 204

8.3 Обнаружение защиты от неисправностей 205

8.3.1 Дифференциальная защита мелких генераторов (87) 206

8.3.2 Multi -ct -дифференциальная защита генератора (87) 206 206

8.3.3 Высокая защита от дифференциала напряжения генератора 208 208

8.3.4 Пример защиты от дифференциала прямого соединения 209

8.3.5 Простая защита мелких генераторов (неоплачиваемые различия) 210 210

8.3.6 Выполните текущую разницу защиты генераторов единиц (87) 210

8.4 Дифференциальная защита движения (87tg) 212 группы трансформаторов генератора

8.5 Фаза -защита вершины (51 В) или (21) 213

8.5.1 Управление напряжением или напряжение -напряжение динамическое повторное повторное ток защита (51 В) 213

8.5.2.

8.6 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТДЕЛОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТА 214

8.7. Защитная защита диспо.

8.7.1 Защита от разлома крышки (малые и средние одноэтажные генераторы с низким уровнем заземления в нейтральной точке) 215

8.7.2 Multi -taiwan Small Y/△ подключенного генератора защита заземления 216

8.7.3 Защита от сбоя земли -до земного генератора 217

8.7.4 Прямое заземление защиты от сбоя земли 217

8.7.5 Защита от сбоя грунта целевого генератора проводки с нейтральной точкой высокой резистентности (тип 1B) 218

Принципы и применение защиты реле (оригинальное издание 4) Каталог ⅹⅶⅹⅷ8,7,6 99% защита заземления статора для генератора заземления высокого импеданса 219

8.7.7 Высокий боковой заземление с высоким уровнем напряжения после связи в нейтральной точке системы заземления с высоким сопротивлением, напряжение с нулевой последовательности v0220

8.7.8 Различные генераторы заземления с высоким уровнем непрерывного непрерывного импеданса 221 221

8.8 Разверните генератор проводки устройства  Заземление и защита группы трансформаторов 222

8.9 Вдохновляющая защита от размещения намотков (64) 223

8.10 Защита отключения генератора 223

8.11 Низкая инсинационная или вывихнутая защита (40) 224

8.11.1 Следуйте эстафете (21) Раскрытие 224

8.11.2 Удовлетворение власти 227 227 227 227

8.12 Системный нарушение и опасная защита генератора 227

8.12.1 Потеря первоначальной мотивации: работа двигателя генератора (32) 227

8.12.2 Чрезмерное возбуждение: защита Volt/hertz (24) 228

8.12.3 Ошибка сила: не -синхронное соединение (67) 228

8.12.4 Flash (61 Трехфазная противоречивая защита) 229

8.12.5 Защита от тепловой перегрузки (49) 229

8.12.6 Аномальная защита 229

8.12.7 Защита от перенапряжения 230

8.12.8 Потерянный синхронный: Защита от утраченного слова 231

8.12.9 Синхронные колебания 231

8.13 Инстенсор напряжения сломано сбоеерал 232

8.14. Защита отказа от разбиваемого выключателя генератора 233

8.15 Вдохновляющая система защиты системы и лиматор 233

8.15.1 Вдохновляющая система земля 233

8.15.2 Over -Excitation 234

8.15.3 Rolls 234

8.15.4 Меры предосторожности 235

8.16 Синхронная защита камеры 235

8.17 Система проверки генератора 235

8.18 Система помощи заводской станции 236

8.19 Ссылки распределенного источника питания 236

8.19.1 Защита от качества электрической энергии 238

8.19.2 Защита от неисправностей питания 241

8.19.3 Защита системы распределенного производства электроэнергии 243

8.19.4. Другие меры защиты линии соединения 243

8.19.5 Генератор датчиков/статический инвертор/Поле энергии ветра 243

8.19.6 Фактическая проблема распределенного производства электроэнергии 246

8.20 Резюме защиты 248

Ссылки 249

Глава 9 Трансформатор, реактор и параллельный конденсатор защита 251

9.1 Защита трансформатора 251

9.2 Факторы, влияющие на дифференциальную защиту 253

9.3 Ложный дифференциальный ток двигателя 253

9.3.1 Вдохновляющий всплеск 253

9.3.2 одолел 255

9.3.3 Трансформаторы тока насыщенные 256

9.4 Защита от дифференциального движения трансформатора 256

9.5 Применение и проводка дифференциального репта трансформатора Electric 257

9.6 Пример: дифференциальная защитная проводка двойной группы трансформаторов Y y 示 △ Link 258

9.6.1 Один шаг: Фазовая коррекция 258

9.6.2 Шаг 2: Коэффициент тока КТ и выбор нажатия 260

9.7 Существует трансформатор распределения нагрузки 261

9.8 Пример: дифференциальная проводка многопрофильной группы трансформаторов 262

9.9 Вспомогательная обмотка приложения реализует текущий баланс 265

9.10 Параллельный CT265 в дифференциальной цепи

9.11 Специальное соединение разницы в трансформаторах 266

9.12 Дифференциальная защита однофазных трансформаторов в трехфазной группе трансформаторов 268

9.13 Трансформатор соединительной заземление (нулевая последовательность) Плохая защита подвижности 269

9.14 Оборудование системы дальней датирования 270

9.14.1 Переключатель неисправности 270

9.14.2 Канал связи 270

9.14.3.

9.15 Трансформатор НЕ -Электрициальная защита 271

9.15.1 Тест на газ 271

9.15.2 Мутация давления 271

9.16 Защита от наземного трансформатора 272

9.17 Трансформатор трансформатора с направлением реле 273

9.18 Защита от преобразования давления 279

9.19 Трансформатор над защитой тока 279

9.20 Трансформатор перегружен 变 Стандарт толерантности к перекрестному положению 279

9.21 Пример: трансформатор над защитой тока 281

9.21.1 Завод или аналогичный пользователь состоит из 2500 кВА, 12 кВ: 480 В соотношение напряжения, импеданс составляет 5,75%

Питание трансформатора 282

9.21.2 Существует емкость 7500 кВА, соотношение напряжения 115: 12 кВ и распределительная сеть 7,8%импедансного трансформатора 285

9.21.3 Он имеет емкость 12/16/20 мВА, соотношение напряжения 115: 12,5 кВ, 10% импедансного трансформатора

Подстанция 287

Ⅹⅸⅹⅹ9.22 Трансформатор перегревает защиту 288

9.23 Трансформатор Overvoltage 289

9.24 Типичная резюме защиты 289

9.24.1 Блок трансформатора 289

9.24.2 Параллельный трансформатор 290

9.24.3 Избыточная конфигурация крупного трансформатора 293 крупной способности 293

9.25 Электрический антипер 293

9.25.1 Электрический антител Тип 293

9.25.2 Общее применение параллельного электрического антитела 294

9.25.3 Защита от антител 294

9.26 Конденсатор 295

9.27 Сильная система не имеет достоверного спроса 295

9.28 Заявка на контейнер PAILO 296

9.29 Дизайн конденсации 296

9.30 Защита конденсаторов электроэнергии 297

9.31 Проектирование и лимит крупных конденсаторов Группа 298

9.32 Большой -способность к конденсационной группе защита 300

9.33 Кандидатские контейнерные группы защита 304

9.34 Защита от конденсаторов.

Ссылки 306

Приложение 9.1 приложение для защиты от дифференциала трансформаторов 307

ГЛАВА 10 Защита от автобуса 314

10.1 Введение: типичная форма проводки автобуса 314

10.2 сингл сломанный маршрутизатор, голая проводка 315

10.3 Одиночный голый раздел 315

10.4 сингл -бус с байпасом 316

10,5 два -бус 路 сингл сломанной дороги 317

10.6 Двойная голая линия 路 Двойной разбитый маршрут 319

10.7 Кольцо -обработанная автобус 319

10.8 One Semi -semi -Criking Router Bus 320

10.9 Материнская линия 器 Комбинированная проводка трансформатора 321

10.10 Bare Line Краткий обзор 322

10.11 защита от дифференциальной линии 324

10.11.1 Много -продуктный ток

10.11.2 Защита от дифференциации напряжения с высоким сопротивлением 325

10.11.3 Плохое движение датчиков 326

10.11.4.

10.12 Другие родительские разницы в разнице 328

10.12.1 По времени ограничения по защите от текущей разницы 328

10.12.2 Сравнение направления дифференциальное движение 328

10.12.3 Incanta -Dimangesy Protection 328

10.12.4 План защиты с коротким делом: мгновенное сохранение 330

10.13 Защита от сбоя на землю голой линии 331

10.14 Резюме защиты 331

10.15 Защита линии матери: фактическая проблема 331

Ссылка 332

Глава 11 Моторная защита 333

11.1 Введение 333

11.2 Потенциальные стимулы моторных аварий 333

11.3 Электрические параметры и функции, которые необходимо учитывать во время защиты 334

11.4 Эквивалентная схема асинхронного двигателя 335

11.5 General Electry Motor Shroefice 336

11.6 Следуйте за защитой разломов 337

11.7 Защита отдела 339

11.8 Ошибка земли 340

11.9 Термическая стабильность и защита от блокировки 342

11.10 Ротор вращение большого электродвигателя 343

11.11 Системный дисбаланс и электродвигатель 344

11.12 Системный дисбаланс и защита фазового вращения 349

11.13 OWAL Protection 350

11.14 Голландские переключения и перекрывающиеся ворота 350

11.15 Повторите запуск и мутацию начинаются 351

11.16 Многофункциональная микропроцессорная защита электродвигателя 351

11.17 Синхронная защита двигателя 352

11.18 Резюме: Типичная моторная защита 352

11.19 Проблемы с моторной защитой, на которые следует обратить внимание на фактическое приложение 352

Рекомендации 354

Глава 12 защита линии 355

12.1 Классификация линий и линий подачи 355

12.2 Классификация линий передачи для защиты реле 357

12.2.1 Распределительный кабель 357

12.2.2 Линия передачи и линия передачи ветви 358

Ⅹⅹⅰⅹⅹⅱ12.3 Принципы защиты и оборудования 359

12.3.1 Последователь 359

12.3.2 Автоматическое переписывание устройства 360

12.3.3 Изоляция сегмента 360

12.3.4 Интервал времени сотрудничества 361

12.4 Руководства по сотрудничеству и основные фиксированные принципы 362

12.4.1 Синдром защиты от поэтапного тока 363

12.44.

12.4.3 Установка и земля -на землю -скоростное разрыв -текущий 363 363

12.5 Защита и сотрудничество радиационных линий 364

12.6 Пример: защита типичной дистрибьюторской сети 367

12.6.1 Факторы, которые необходимо учитывать в реальной технике.

12.7 Распределенные генераторы и другие источники питания 371 подключены к распределительному кабелю 371

12.8 Пример: защита системы сети Ring 372

12.9 Применение быстрого уравновешивающей защиты в Ringwang 377

12.10 Защитное применение на короткой линии 378

12.11 Сетевая система и сетевая система точечной сети 379

12.12 Следуйте за защитой отказа фазы 379

12.13 Применение защиты расстояния в ветвях и многопользованных линиях 382

12.14 Источник напряжения расстояния 384

12.15 Применение при использовании системы защиты от тока 385, ограниченная временной, 385

12.16 Защита от сбоя на земле 385

12.17 Сравнение защиты от разрушения земли и защиты от избыточного тока направленного 385

12.18 Влияние сопротивления перехода на защиту 387

12.19 Направление оборудование защиты направления 388

12.20 Проблема поляризации автоматических трансформаторов 389

12.21 Ограничение поляризации напряжения 392

12.22 двойная полюса 392 с заземленной защитой от земли

12.23 Элемент направления заземления с отрицательным порядком 393

12.24 Взаимодействие и защита от земли 393

12.25 Связание и интегрированная защита на расстоянии земли 398

12.26 Серия ремней высокого напряжения

12.27 Защита от приема: FAR Reserve, Close Reserve и Sucure Lawger защита 400

12.28 Резюме: Типичная конфигурация защиты линии 403

12.29 Проблемы защиты линий, которые необходимо учитывать в реальной инженерии 404

Ссылки 404

Глава 13 защита столбцов 406

13.1 Введение 406

13.2 Классификация вертикальной защиты 406

13.3 Классификация защитных каналов 407

13.4 Защита вертикального направления блокировки 408

13.5 Разрешить защиту вертикального связанного направления 410

13.5.1 во время обычного времени выполнения (сбой) 410

13.5.2 Отказ канала 411

13.5.3 Эндональный сбой 412, расположенный на HomeLine G или ее левой системе 412

13.5.4 Отказ в защищенной области 412

13.6 Сравнение направления - это слишком много вертикальной защиты в длину 412

13.6.1 Внешние недостатки в левой стороне шины или левой стороны системы (вне диапазона защиты) 413

13.6.2 Отказ в защищенной области 414

13.7.

13.7.1 Ускорение площади 416

13.8 Сравнение фазы: защита направляющей линии (проволочный канал) 416

13.9 Сравнение фазы: аудиоканал или волоконно -канал 418

13.9.1 За пределами района сбой системы на автобусе h или в правильной системе 419

13.9.2 Отказ 419

13.10 Сравнение фазы фазы 421

13.11 Система подключения 421 с одним фазовым выбором 421

13.12 Направление кольцевой волны более защищено 422

13.13 Разница в цифровом токе 422

13.14 Усилить схему вертикального соединения 423

13.14.1 Временный замок 423

13.14.2 Слабая логика подачи 423

13.14.

13.15 Far Book Broken 424

13.16 Канал защитной связи 424

13.16.1 Электрическая линейная волна линии электропередачи: переключатель или частота перемещение 424

13.16.2 Строка руководства: Аудио передача 426

13.16.3 Руководство: 50 Гц или 60 Гц передача 426

13.16.4 Цифровой канал 426

13.17 Цифровой дифференциальный движущийся защита 427

13.17.1 Особенности плохой защиты линии 428

13.17.2 Проблемы плохого движения линии 429

13.17.3 Улучшение плохой защиты 433

13.17.4 Применение плохой защиты строки 437

13.18 продольная эстафета: опыт работы 437

13.19 Эта глава является резюме 439

Ссылки 440

Приложение 13.1 строка руководства Орема Оремниальная защита 442

Ⅹⅹⅲⅹⅳ Глава 14 Стабильность, отключение, резка нагрузка и конструкция схемы отключения 446

14.1 Введение 446

14.2 Электрическая и электропередача 446

14.3 Стабильная работа и статическая стабильность 447

14.4 Временная работа и временная стабильность 448

14.5 Системная колебание и защита 450

14.6 Меньший шаг сломанный тест 455

14.7 Автоматическая реконструкция 457

14.8 Просмотр линии сетевой линии Feed RE -Closing Gate 458

459

14.10 Снятие ворот трансформатора или электрической анти -анти -девицевой линии 460

14.11 Автоматический период того же периода 460

14.12 Режущая нагрузка и защита частоты нагрузки 460

14.13 Раствор с низкой частотой нагрузкой 462

14.13.1 Стандарт нагрузки с низкой частотой 462

14.13.2 Архитектура низкочастотной схемы нагрузки 463

14.13.3 Дизайн решения для управления низким частотой 464

14.14 Производительность раствора с низкой частотой нагрузкой 465

14.15 Промышленная система защита частоты 466

14.16 Крысок напряжения 466

14.17 Технология рельефа к крану напряжения 466

14.18 Защита и управление поездкой 467

14.19 DC System 468

14.20 Устройство Carrin 469

14.20.1 Промежуточная реле 469

14.20.2 Устройство сигнала и уплотнения 470

14.20.3 Переключатель и диод 470

14.20.4 Катушка знакомств 471

14.21 Dating Circle Design 471

14.22 Монитор и сигнализация схемы датирования 472

14.23 Специальный план защиты 473

14.24 Предложение о приложениях: План специальной защиты 474

Ссылки 475

Глава 15 Микрокомпьютерная применение и автоматизация подстанции 476

15.1 Введение 476

15.2 Микромоторно -реле проектирование 476

15.3 Профессиональный контроллер 477

15.4 Применение микрокомпьютерного реле 478

15.5 Процедура защиты реле микрокармарки 478

15.5.1 Boolean № 479

15.5.2 Компонент управления уравнением 482

15.5.3 Бинарные компоненты 482

15.5.4 Аналог 482

15.5.5 Математика 482

15.5.6 Исправлена ​​482

15.6 Атрибуты реле микрокомпьютер 482

15.7 Защита и укрепление 483

15.7.1 Система защиты от распределения энергии 484

15.7.2 Система защиты линий 486

15.8 Многофункциональные функции 487

15.9 Упрощенная проводка 487

15.10 Отчет о событии 488

15.10.1 Тип отчета о событии 488

15.11 Отладка и регулярная проверка 489

15.12 Фиксированные правила и записи 490

15.13. Проблема позиционирования 491

15.14 АВТОМАЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРИИ 493

15.15 Практическое наблюдение: применение MicroCarmark 495

Ссылки 496

Глава 16 Усовершенствование системы защиты 497

16.1 Технология оценки эффективности 498

16.2 Производительность системы защиты оценки 499

16.3 Анализ ошибок системы защиты 499

16.3.1 Параметры оценки эффективности защитной системы 500

16.3.2 Регуляторные проблемы 500

16.4NERC Стандартный PRC004501

16.5prc 实 004 Процесс реализации 502

16.6 Инструмент анализа событий электроэнергетики 503

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3 Регистратор заказа на событие 508

16.7 Обзор основных отключений электроэнергии 510

16.7.1 Северо -восточный отключение электроэнергии США (9 ноября 1965 г.) 510

16.7.2 Отключение электроэнергии на западном побережье Соединенных Штатов (2 июля 1996 г.) 511

16.7.3 США Увеличение отключений электроэнергии (14 августа 2003 г.) 511

16.7.4 Отключение электроэнергии в Лориде, США (26 февраля 2008 г.) 512

16.7.5 Powerout в юго -западной части Тихого океана (8 сентября 2011 г.) 512

16.7.6 Резюме 512

Ⅹⅹⅴⅹⅹⅵ16.8 Настройка емкости нагрузки на нагрузку реле 513

16.8.1T Линия передачи 513

16.8.2 FAR RESERSE RETHATE 515

16.9NERC Стандартный PRC023516

16.9.1 Полицейская погрузочная способность реле 517

16.9.2 Требования к требованиям для нагрузки трансформатора 519

16.9.3. Схема нагрузки вертикальной связанной схемы защиты 519

16.9.4 Нагрузка разлома 520

16.10 НЕ -ГЛАВНАЯ -КАПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ СИСТЕМА СИСТЕМЫ НАГРУЗКИ 521 521

16.11 Генератор во время процесса нарушения прыгнул 522

16.12 Обслуживание системы защиты 524

16.13 Автоматизация энергосистемы: защита 524

16.14 Резюме этой главы 526

Ссылки 527

Глава 17 Упражнение 528