<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki-rza.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Volovik</id>
		<title>Энциклопедия релейной защиты и автоматики - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki-rza.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Volovik"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Volovik"/>
		<updated>2026-08-05T00:27:37Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=975</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=975"/>
				<updated>2016-12-04T11:02:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Отмена правки 974, сделанной участником 5.228.3.187 (обс.)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=973</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=973"/>
				<updated>2016-12-02T13:55:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Отмена правки 972, сделанной участником 5.228.5.21 (обс.)&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчётом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=667</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=667"/>
				<updated>2016-03-17T16:22:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест [[КЗ]], так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения [[Метод симметричных составляющих|нулевой последовательности]], которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностей).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, ТОР-ЛОК, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП [[ДЗЛ]] возможно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых [[РАС]], обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=666</id>
		<title>Автоматическое повторное включение</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=666"/>
				<updated>2016-03-17T16:15:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория:Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Сетевая автоматика]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Автоматическое восстановление транзита мощности или питания потребителей после отключения элемента сети устройством [[Релейная защита|релейной защиты]], путём повторного включения этого элемента под напряжение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно ПУЭ&amp;lt;ref name=&amp;quot;ПУЭ&amp;quot;&amp;gt;Правила устройства электроустановок. Издание 7&amp;lt;/ref&amp;gt;, п.3.3.2 должно предусматриваться автоматическое повторное включение:&lt;br /&gt;
*воздушных и смешанных (кабельно-воздушных) линий всех типов напряжением выше 1 кВ. Отказ от применения АПВ должен быть в каждом отдельном случае обоснован. На кабельных линиях 35 кВ и ниже АПВ рекомендуется применять в случаях, когда оно может быть эффективным в связи со значительной вероятностью повреждений с образованием открытой дуги (например, наличие нескольких промежуточных сборок, питание по одной линии нескольких подстанций), а также с целью исправления неселективного действия защиты. Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учётом конкретных условий;&lt;br /&gt;
*шин электростанций и подстанций;&lt;br /&gt;
*трансформаторов;&lt;br /&gt;
*ответственных электродвигателей, отключаемых для обеспечения самозапуска других электродвигателей&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Требования к устройству АПВ ==&lt;br /&gt;
Согласно ПУЭ&amp;lt;ref name=&amp;quot;ПУЭ&amp;quot; /&amp;gt;, п.3.3.3 :&lt;br /&gt;
*Установленная кратность действия (обычно - однократное);&lt;br /&gt;
*Отсутствие срабатывания при отключении персоналом;&lt;br /&gt;
*Автоматический возврат устройства АПВ в исходное состояние после успешной работы этого устройства;&lt;br /&gt;
*Отсутствие возможности многократного включения на [[КЗ]] при любой неисправности в схеме устройства;&lt;br /&gt;
*Отсутствие готовности к работе при отключении от релейной защиты непосредственно после включения персоналом дистанционно или при помощи телеуправления;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Параметры срабатывания==&lt;br /&gt;
Основными параметрами являются:&lt;br /&gt;
*Время срабатывания. Определяется условиями успешности срабатывания устройства АПВ.&lt;br /&gt;
*Время готовности (возврата в исходное состояния). Устройство АПВ не должно быть готовым выдать команду на включение выключателя в случае устойчивого КЗ на элементе. Обычно принимается с большим запасом равное 20 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пуск устройства АПВ может осуществляться:&lt;br /&gt;
*либо по несоответствию положения ключа управления и выключателя;&lt;br /&gt;
*либо от устройств релейной защиты.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Режимы АПВ==&lt;br /&gt;
Для выполнения нужной последовательности автоматического включения выключателей линий с двухсторонним питанием, а также чтобы не было второго АПВ с другого конца при неуспешном АПВ, существует несколько дополнительных режимов:&lt;br /&gt;
*Без контролей или &amp;quot;Слепое&amp;quot;. В данном случае устройство АПВ ничего дополнительно не контролирует и по прошествии времени срабатывания формирует команду на включение выключателя;&lt;br /&gt;
*С контролем наличия (U&amp;gt;70%) или отсутствия напряжения (U&amp;lt;30%) на/между частями сети (с разных сторон от включаемого выключателя). &lt;br /&gt;
*С контролем синхронизма между частями сети. Применяется, когда существует возможность замыканием выключателем несинхронно работающих частей энергосистемы.&lt;br /&gt;
*С улавливанием синхронизма между частями сети.&lt;br /&gt;
Время срабатывания начинает отсчитываться с момента выполнения условий. При пропадании - таймер сбрасывается.&lt;br /&gt;
Например, чтобы сначала включить линию со стороны ПС А, а замкнуть транзит на ПС Б, на выключателе со стороны ПС А ставиться режим АПВ &amp;quot;ОлНш&amp;quot;, а со стороны ПС Б - &amp;quot;НлНшС&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напряжение в устройство АПВ может подаваться с шинных ТН, с линейных ТН, с [[ШОН]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее часто применяемые режимы:&lt;br /&gt;
*Наличие на линии и отсутствие на шинах (НлОш);&lt;br /&gt;
*Отсутствие на линии и наличие на шинах (ОлНш);&lt;br /&gt;
*Наличие на линии и наличие на шинах (НлНш);&lt;br /&gt;
*Наличие на линии и наличие на шинах с контролем синхронизма (НлНшС);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Выбор параметров==&lt;br /&gt;
===ВЛ с односторонним питанием===&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ} \ge t_{в,в} + t_{д,с} + t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания АПВ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{д,с}&amp;lt;/math&amp;gt; - время деонизации среды в месте к.з. после его отключения (0,1-0,4 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{в,в}&amp;lt;/math&amp;gt; - время включения выключателя (0,060-0,800 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt; - время запаса (0,5-0,7 с).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При запуске АПВ от релейной защиты время срабатывания АПВ увеличивается на время отключения выключателя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===ВЛ с двухсторопитанием===&lt;br /&gt;
В данном случае необходимо ждать отключения ВЛ с двух сторон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ,св} \ge t_{з,пр} + t_{о,в,пр} + t_{д,с} + t_{зап} - t_{з,св} - t_{о,в,св} - t_{в,в,св}&amp;lt;/math&amp;gt; (1), где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания АПВ &amp;quot;своего&amp;quot; выключателя (в месте установки АПВ);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{з,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания защит с противоположной стороны (резервные защиты: 0,4-3,0 c);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{о,в,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время отключения выключателя с противоположной стороны (0,020-0,070 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{д,с}&amp;lt;/math&amp;gt; - время деонизации среды в месте к.з. после его отключения (0,1-0,4 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt; - время запаса (0,5-0,7 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{з,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания защит своей стороны (основные защиты: 0,020-0,100 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{о,в,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время отключения выключателя своей стороны (0,020-0,070 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{в,в,св}&amp;lt;/math&amp;gt; - время включения выключателя своей стороны (0,060-0,800 с).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При использовании контролей напряжения для выключателя, включяемого первым, время срабатывания АПВ считается по формуле (1),&lt;br /&gt;
а для выключателя, включаемого вторым с контролем наличия напряжения, используется следующая формула:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ} \ge t_{з,пр} + t_{о,в,пр} + t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{с,АПВ}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания АПВ;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{з,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время срабатывания защит с противоположной стороны при включении от АПВ(резервные защиты: 0,1-3,0 c);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{о,в,пр}&amp;lt;/math&amp;gt; - время отключения выключателя с противоположной стороны (0,020-0,070 с);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Large t_{зап}&amp;lt;/math&amp;gt; - время запаса (0,5-0,7 с).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Выводы===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обычно время АПВ принимается в диапазоне 1,0 - 5,0 с&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=АПВ шин и автоматическая сборка схемы=&lt;br /&gt;
После работы [[ДЗШ]], может применятся АПВ шин: от устройства АПВ включается одно из питающих присоединений и подаёт напряжение на отключенную секцию.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Далее возможны два сценария:&lt;br /&gt;
*Если АПВ шин неуспешное, то ДЗШ срабатывает ещё раз, формируя сигнал отключения и запреты АПВ для всех присоединений;&lt;br /&gt;
*В случае успешного АПВ секция шин ставится под напряжения. Остальные присоединения включаются действием оперативного персонала, либо возможно применение автоматической сборки схемы (АСС).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Уставки ДЗШ должны быть выбраны так, чтобы обеспечить чувствительность при КЗ на шинах при питании от этого источника (или должно вводится очувствление ДЗШ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АСС может быть выполнена следующим образом:&lt;br /&gt;
*В виде отдельной панели. Пуск производится после работы ДЗШ и после появления напряжения на отключаемой СШ. Панель включает обратно выключатели каждые 1-2 с;&lt;br /&gt;
*С использованием АПВ присоединений. В данном случае, АПВ присоединений, в соответствии с их заданным режимом и уставками включают обратно выключатели. При использовании такого решения, необходимо время срабатывания АПВ присоединений отстраивать от одновременного включения (дополнительно к их основным условиям выбора).&lt;br /&gt;
*С использованием двух независимых функций (таймеров и режимов) АПВ. В отличии от использования одной функции АПВ присоединения, позволяет выбирать отдельное время для АСС и для АПВ присоединения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно п.5.2.16 Правил по переключениям &amp;lt;ref&amp;gt;СТО ОАО &amp;quot;СО ЕЭС&amp;quot; 59012820.29.020.005-2011 ПРАВИЛА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ&amp;lt;/ref&amp;gt;, при операциях шинными разъединителями с ручным приводом необходимо на время операций выводить АПВ шин. Для этих целей предусматривается возможность оперативного вывода АПВ шин после действия ДЗШ (по факту работы ДЗШ сразу формируется запрет АПВ присоединений).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Эффективность=&lt;br /&gt;
На ВЛ успешность АПВ составляет 65-70% &amp;lt;ref&amp;gt;Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения.--М.:Энергоиздат, 1981.-- 328 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Данное обстоятельство объясняется тем, что большинство КЗ на ВЛ оказываются неустойчивыми и самоустраняются при отсутствии напряжения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0&amp;diff=665</id>
		<title>Автоматическое включение резерва</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0&amp;diff=665"/>
				<updated>2016-03-17T16:12:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Сетевая автоматика]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Устройства '''автоматического включения резерва (АВР)''' применяются для восстановления питания потребителей при аварийном отключении рабочего источника питания путём автоматического включения резервного источника или включением выключателя, на котором осуществлено деление сети&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;&amp;gt;Автоматика энергосистем: Учеб. для техникумов/М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А.Семёнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. -240 с.: ил.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Применение=&lt;br /&gt;
Устройства АВР широко распространены в системах электроснабжения, прежде всего на секционных выключателях двухтрансформаторных ПС ('''АВР трансформаторов''')&amp;lt;ref name=&amp;quot;ovcharenko&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Обязательной является установка АВР на выключателях резервных трансформаторов собственных нужд электростанций, а также резервных маслонасосах и питающих водой парогенераторы насосах, вентиляторов топок парогенераторов и на другом ответственном оборудовании, обеспечивающих нормальное функционирование электростанций&amp;lt;ref name=&amp;quot;ovcharenko&amp;quot;&amp;gt;Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 200.- 504 с.: ил.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В сетях АВР ('''сетевое АВР''')&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;/&amp;gt; может применятся, когда деление выполнено по условиям режима перетоков мощности или для [[Мероприятия по снижению токов короткого замыкания|снижения токов КЗ]].&lt;br /&gt;
В данном случае время работы АВР должно быть отстроено от суммарного времени отключения [[КЗ]] питающей линии, последуюшего действия [[АПВ]] и повторного отключения линии. Напряжение срабатывания реле напряжения АВР задаётся на уровне 0,3-0,4 Uном.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Требования, предъявляемые к АВР=&lt;br /&gt;
Требования к устройствам АВР изложены в п.3.3.30-3.3.42 ПУЭ&amp;lt;ref name=&amp;quot;PUE&amp;quot;&amp;gt;Правила устройства электроустановок, 7-е издание&amp;lt;/ref&amp;gt;. Основные из них:&lt;br /&gt;
*Устройство АВР, как правило, должно обеспечивать возможность его действия при исчезновении напряжения на шинах питаемого элемента, вызванном любой причиной (в том числе при аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей рабочего источника питания, а также при исчезновении напряжения на шинах, от которых существляется питание рабочего источника);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Включение резервного источника питания должно происходить сразу же после отключения рабочего источника (''для снижения длительность перерыва питания потребителей'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Действие АВР должно быть однократным(''чтобы не допускать нескольких включений резервного источника на неустранившееся КЗ'');&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Схема АВР не должна приходить в действие до отключения выключателя рабочего источника, чтобы избежать включения резервного источника на КЗ в неотключившемся рабочем источнике;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Для того чтобы схема АВР действовала при исчезновении напряжения на шинах, питающих рабочий источник, когда его выключатель остался включенным, схема АВР должна дополняться специальным пусковым органом минимального напряжения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Для ускорения отключения резервного источника при его включении на неустранившееся КЗ, должно предусматриваться ускорение защиты резервного источника после АВР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%97&amp;diff=664</id>
		<title>РЗ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%97&amp;diff=664"/>
				<updated>2016-03-17T16:10:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Релейная защита&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Релейная защита]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=663</id>
		<title>Релейная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=663"/>
				<updated>2016-03-17T16:07:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Релейная защита'''&amp;lt;ref&amp;gt; ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов энергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования. &amp;lt;/ref&amp;gt; (РЗ, [[защита]]) - совокупность устройств, предназначенных для автоматического выявления [[Короткое замыкание|коротких замыканий]], замыканий на землю и других ненормальных режимов работы ЛЭП и оборудования, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению устойчивости энергосистемы, формирования управляющих воздействий на отключение коммутационных аппаратов в целях отключения этих ЛЭП и оборудования от энергосистемы, формирования предупредительных сигналов.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По выполняемым функциям защиты делятся на основные и резервные &amp;lt;ref&amp;gt; Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Основной''' называется защита, предусматриваемая для работы при всех или части видов КЗ в пределах защищаемого элемента со временем, меньшим чем у других установленных защит.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Резервной''' называется защита, предусматриваемая для работы вместо основной данного элемента в случаях её отказа или вывода из работы (''ближнее резервирование''), а также вместо защит смежных элементов при их отказе или в случаях отказов выключателей смежных элементов (''дальнее резервирование'').&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Требования к устройствам релейной защиты=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Защита должна удовлетворять четырём основным требованиям: действовать селективно, быстро, обладать необходимой чувствительностью и надёжно выполнять свои функции. &amp;lt;ref&amp;gt; Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем: Учеб. пособие для техникумов. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.: ил. &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Селективность==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Селективностью, или избирательностью, РЗ называется её способность отключать только повреждённый участок сети.&lt;br /&gt;
Селективность является обязательным требованием, отступление от которого допускается только для обеспечения быстродействия, когда неселективное действие не влечёт за собой опасных последствий.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Защиты с абсолютной селективностью могут работать только при КЗ на защищаемом элементе.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Защиты с относительной  селективностью могут работать при КЗ на защищаемом элементе, а также при КЗ на смежных элементах с учётом селективности при внешних КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Быстродействие==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Отключение КЗ должно производится за наименьшее возможное время для ограничения размеров разрушения в месте повреждения, обеспечение термической стойкости оборудования, кабельных и воздушных ЛЭП, повышения эффективности АПВ, уменьшения влияния снижения напряжения на работу потребителей и сохранения устойчивости параллельной работы генераторов электростанций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Чувствительность==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
РЗ должна обладать достаточной чувствительностью при возникновении КЗ в пределах зоны её действия во всех, в том числе минимальных, режимах ЭЭС. Требования к чувствительности различных РЗ приведены в ПУЭ &amp;lt;ref&amp;gt; Правила устройства электроустановок. Издание 7 &amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Надежность==&lt;br /&gt;
РЗ должна безотказно работать при повреждениях в пределах установленной для неё зоны и не должна работать неправильно, когда её работа не предусматривается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=662</id>
		<title>Дифференциальная защита линии</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=662"/>
				<updated>2016-03-17T16:04:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: ссылки, опечатки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дифференциальные защиты линий''' – [[Релейная защита|защиты]], непосредственно сравнивающие электрические величины в заданных местах защищаемых линий. Дифференциальные защиты линий являются абсолютно селективными, выполняются без выдержек времени.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Различают продольные и поперечные дифференциальные защиты линий. Как правило, аббревиатурой ДЗЛ обозначают продольную дифференциальную защиту линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Продольная дифференциальная защита линии=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Продольная дифференциальная защита линии''' (продольная ДЗЛ, ДЗЛ) подключается на токи  по концам защищаемой линии таким образом, чтобы в нормальных режимах и при внешних КЗ геометрическая сумма векторов токов была равна нулю, а при [[КЗ]] на защищаемой линии – току КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Канал связи==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип действия продольной ДЗЛ подразумевает применение канала связи между полукомплектами, установленными на подстанциях, соединяемых защищаемой ЛЭП. &lt;br /&gt;
Канал связи, в зависимости от исполнения и элементной базы ДЗЛ, может выполняться вспомогательными или оптическими проводами. Для канала связи должна предусматриваться система контроля его состояния.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Типовые продольные ДЗЛ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На электромеханической базе с проводным каналом связи: ДЗЛ-1, ДЗЛ-2.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
На микропроцессорной базе с оптическим каналом связи:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- отечественного производства ШЭ2607 09х, ШЭ2710 591 (НПП ЭКРА), Ш2600 05.52х, Ш2700 05.62Х (ИЦ Бреслер);&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- зарубежного производства UR L90 (General Electric), P541-546 (Alstom), RED 670 (ABB), 7SD522 (Siemens).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Поперечная дифференциальная защита линий=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Поперечная дифференциальная защиты линий''' (поперечная ДЗЛ) подключается на разность токов параллельных линий. При внешнем КЗ по параллельным ЛЭП протекают одинаковые по величине и направлению токи, в связи с чем дифференциальный ток в защите равен нулю. При КЗ на одной из линий дифференциальный ток приобретает значительную величину, достаточную для срабатывания защиты. Для определения отключаемой цепи в защите используется орган направления мощности. Поперечная дифференциальная защиты линий применяется для защиты параллельных линий с одинаковыми или незначительно различающимися параметрами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Защита получила не очень широкое распространение, вновь, как правило, не устанавливается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Материалы''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=661</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=661"/>
				<updated>2016-03-17T15:59:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки, убрал шаблон для ТУ&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места [[КЗ]] путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском [[УРОВ]];&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*[[Телеускорение резервных защит|телеускорение (ТУ)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ТУ ДЗ''' предусматривается посредством приема разрешающего сигнала - команды УПАСК «Телеускорение ДЗ»,  доставленного по ВЧ-каналу связи (ВЧКС) от УПАСК противоположного конца линии. Команда УПАСК «Телеускорение ДЗ» формируется при срабатывании 1-й зоны ДЗ противоположного конца линии. Аналогично телеускоряется зона ДЗ противоположно конца линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчетом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Дописать раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%97&amp;diff=660</id>
		<title>ДЗ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%97&amp;diff=660"/>
				<updated>2016-03-17T15:56:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Дистанционная защита&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Дистанционная защита]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82&amp;diff=659</id>
		<title>Телеускорение резервных защит</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82&amp;diff=659"/>
				<updated>2016-03-17T15:55:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
Применение сигналов телеотключения и телеускорения для резервных защит позволяет рассматривать эти защиты как основные (быстродействующие с абсолютной селективностью). Для обмена сигналами между концами ВЛ применяются устройства [[УПАСК]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Существует несколько вариантов организации пуска/приёма этих сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Длительность передачи команд==&lt;br /&gt;
При использовании ВЧ каналов связи команды обычно передаются по 50 мс с фиксацией на принимающем конце на 100 мс.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Телеускорение на линиях с [[АПВ|ОАПВ]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Вариант ЭКРА серии 5хх===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!№||Пуск||Приём &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1||Работа УРОВ выключателя ВЛ||Трёхфазное отключение с запретом АПВ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2||Работа защит ВЛ на трёхфазное отключение||Трёхфазное отключение с пуском ТАПВ. Контролируется сигналами срабатывания схемы [[ДЗ]] (РС I ступени, РС&lt;br /&gt;
II ступени ДЗ или ИПФ с контролем от БК и БНН) или схемы [[ТЗНП|ТНЗНП]] (РТ III ступени или РТ IV ступени)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3||Работа защит ВЛ на однофазное отключение (при срабатывании быстродействующих защит линии (I ступени ДЗ на землю и I ступени ТНЗНП) || Однофазное отключение ВЛ. контролируется сигналами срабатывания схемы ДЗ (РС I ступени, РС II ступени ДЗ или ИПФ с контролем от БК и БНН) и схемы ТНЗНП (РТ III ступени и РНМНП разрешающее)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4||При срабатывании РТ III ступени ТНЗНП и РНМНП разрешающего||Однофазное отключение ВЛ. Контролируется сигналами срабатывания схемы ТНЗНП (РТ III ступени и РНМНП разрешающее)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Вариант №1 серии ПДЭ 2000&amp;lt;ref&amp;gt;10979тм-86&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
Применялся в схемах с АНКА-14.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!№||Пуск||Приём &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1||Работа УРОВ выключателя ВЛ||Трёхфазное отключение с запретом ТАПВ.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2||Работа защит, которые имеют выдержку времени||Трёхфазное отключение с запретом УТАПВ. Контролируется РС 1,2,3 ступеней [[ДЗ]] и РТ 4 ступени (ПДЭ 2001), а также РТ 3 ступени с контролем направления мощности (ПДЭ2002).&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3||Работа защит без выдержки времени на трёхфазное отключение||Трёхфазное отключение с пуском УТАПВ. Контролируется РС 1,2,3 ступеней ДЗ и РТ 4 ступени (ПДЭ 2001), а также РТ 3 ступени с контролем направления мощности (ПДЭ2002).&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4||Работа защит ВЛ на однофазное отключение || Однофазное отключение ВЛ. Контролируется сигналами схемы [[ТЗНП|ТНЗНП]] (РТ III ступени и РНМНП разрешающее)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|5||От автоматики компенсационного реактора на включение противоположного конца линии|| Включение выключателя&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|6||При отказе выключателя данного конца линии и действии УРОВ||Запрет ТАПВ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Последняя команда (в следящем режиме)||РТ 3 ступени ТНЗНП с контролем направления мощности||Однофазное отключение ВЛ. Контролируется РТ 3 ступени ТНЗНП с контролем направления мощности&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следящий режим передачи последней команды подразумевает, что команда передаётся без ограничения длительности передачи, до тех пор пока имеются условия пуска. Продление фиксации на приёмном конце не предусматривается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Необходимость использования последнего сигнала вызвана тем, что почти всегда имеется зона, в которой не работает ни одна отсечка от замыканий на землю. Сигнал рекомендуется выполнять последним, так как в противном случае из-за длительного пуска данного сигнала, сигналы с последующими номерами не будут передаваться.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Вариант №2 серии ПДЭ 2000&amp;lt;ref&amp;gt;12331тм-90 Схемы и НКУ защиты и линейной автоматики ВЛ 500-750 кВ с применением ИМС серии ПДЭ 2000&amp;lt;/ref&amp;gt;===&lt;br /&gt;
Данный вариант является развитием предыдущего в связи с заменой АНКА-14 на АНКА-14-В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!№||Пуск||Приём &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1||Работа УРОВ выключателя ВЛ||Трёхфазное отключение с запретом ТАПВ.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2||Работа защит, которые имеют выдержку времени||Трёхфазное отключение с запретом УТАПВ. Контролируется РС 1,2,3 ступеней [[ДЗ]] и РТ 4 ступени (ПДЭ 2001), а также РТ 3 ступени с контролем направления мощности (ПДЭ2002).&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3||Работа защит без выдержки времени на трёхфазное отключение||Трёхфазное отключение с пуском УТАПВ. Контролируется РС 1,2,3 ступеней ДЗ и РТ 4 ступени (ПДЭ 2001), а также РТ 3 ступени с контролем направления мощности (ПДЭ2002).&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4||Работа защит ВЛ на однофазное отключение || Однофазное отключение ВЛ. Контролируется сигналами схемы [[ТЗНП|ТНЗНП]] (РТ III ступени и РНМНП разрешающее)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Объединение последнего сигнала с сигналом №4 стало возможным установки блокировки от [[Реверс мощности нулевой последовательности|реверса]] мощности нулевой последовательности: пуск и приём разрешающего сигнала блокируется при срабатывании блокирующего оргнана направления мощности на время 150 мс с момента возврата. Такая схема обеспечивает селективность ВЧ сигнала при КЗ на параллельной линии или связях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Телеускорение на линиях без [[АПВ|ОАПВ]]==&lt;br /&gt;
===Вариант ЭКРА серии 0хх===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!№||Пуск||Приём &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1||Работа УРОВ выключателя ВЛ||Отключение с запретом АПВ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2||Пуск 1 ступени ДЗ||Отключение с пуском АПВ. Контролируется сигналами срабатывания схемы [[ДЗ]] (РС I ступени или РС II ступени ДЗ или ИПФ с контролем от БК и БНН)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3||При срабатывании РТ III ступени ТНЗНП и РНМНП разрешающего||Отключение c пуском АПВ. Контролируется сигналами срабатывания схемы [[ТЗНП|ТНЗНП]] (РТ III ступени и РНМНП разрешающее)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для исключения излишней работы защит при однофазных замыканиях на смежных линиях из-за [[Реверс мощности нулевой последовательности|реверса]] мощности нулевой последовательности применяется схема блокировки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D0%A0%D0%A3&amp;diff=658</id>
		<title>Защита от дуговых замыканий ячеек КРУ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%BA_%D0%9A%D0%A0%D0%A3&amp;diff=658"/>
				<updated>2016-03-17T15:50:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория:Защита шин]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для защиты ячеек КРУ от последствий дуговых [[КЗ]] предусматривается '''защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)'''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дуговым''' называется КЗ, сопровождающиеся возникновением электрической дуги в месте замыкания. Наиболее благоприятными условиями для возникновения дуговых КЗ являются условия замкнутых пространств, поэтому практически все КЗ внутри ячеек КРУ являются дуговыми. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дуговые КЗ в ячейках КРУ опасны тем, что даже при сравнительно небольшой длительности 0,3-0,5 с ячейка, в которой дуговое КЗ возникло, выгорает полностью и не подлежит ремонту. Нередки случаи, когда вовремя неликвидированное дуговое КЗ на шинах приводило к выгоранию целых секций КРУ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ЗДЗ основывается на физических процессах, сопровождающих дуговое КЗ:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* повышение давление воздуха в ограниченном отсеке ячейки КРУ, вследствие его расширения под действием тепловой энергии электрической дуги; &lt;br /&gt;
* яркая световая вспышка от электрической дуги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ЗДЗ клапанного типа==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На повышение давления воздуха в ограниченном отсеке ячейки КРУ реагирует ЗДЗ клапанного типа. В ЗДЗ этого типа в качестве датчика, реагирующего на повышение давления воздуха, используются специальные разгрузочные клапаны с путевыми выключателями, смонтированные в КРУ. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ЗДЗ с мембранным выключателем==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представляет из себя систему из шлангов, вентилей обратного давления и мембранного выключателя. В каждый защищаемый отсек ячейки подводится шланг, объединение шлангов производится через вентили обратного давления, объединённый участок подключается к мембранному выключателю, реагирующему на волны давления, создаваемые электрической дугой.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Пневматический мембранный выключатель 8 AX 10&amp;quot;&amp;gt;[http://dororz.ru/cons_10_4_2_1.htm Пневматический мембранный выключатель 8 AX 10]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ЗДЗ фототиристороного типа==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На световую вспышку от электрической дуги реагируют ЗДЗ фототиристороного типа. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги  используется фототиристор.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==ЗДЗ волоконно-оптического типа==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как и ЗДЗ фототиристорного типа, данный тип ЗДЗ реагирует на световую вспышку от электрической дуги. В качестве датчика, реагирующего на световую вспышку от электрической дуги используется волоконно-оптический датчик (ВОД).ВОД размещаются по одному в каждом отсеке ячейки КРУ: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в отсеке ввода;&lt;br /&gt;
* в отсеке выкатного элемента;&lt;br /&gt;
* в кабельном отсеке. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При дуговом КЗ каждый ВОД фиксирует световую вспышку от электрической дуги и формирует сигнал «Срабатывание», которые передается по ВОЛС на МП терминал ЗДЗ. В свою очередь МП терминал ЗДЗ  на основании сигналов «Срабатывания» от ВОД формирует команды на отключение соответствующих выключателей с целью ликвидации дугового КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для предотвращения неправильной работы  ЗДЗ предусматривается токовый контроль - сигнал на отключение выдается МП терминалом ЗДЗ только при наличии 2-х факторов:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* сигнала «Срабатывание» от ВОД;&lt;br /&gt;
* сигнала «Пуск [[МТЗ]]» от терминала защиты (терминала защиты ввода КРУ или терминала защиты стороны ВН трансформатора).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При наличии только сигнала «Срабатывание» от ВОД без сигнала «Пуск МТЗ» отключение выключателей от ЗДЗ не происходит и МП терминал ЗДЗ выдает сигнал «Неисправность ВОД».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Ссылки=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=657</id>
		<title>Суммарная максимальная токовая защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=657"/>
				<updated>2016-03-17T15:47:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: внутренние ссылки&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория:Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Релейная защита]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Повышение чувствительности максимальных токовых защит вводных выключателей к удалённым [[КЗ]] на отходящих линиях.&lt;br /&gt;
=Принцип действия=&lt;br /&gt;
Обычная [[МТЗ]] ввода (включенная только на ТТ ввода) отстраивается от тока двух секций (режим питания двух секций от одного ввода через включенный секционный выключатель).&lt;br /&gt;
Суммарная МТЗ же вычитает ток секционного выключателя, таким образом через защиту протекает только ток секции, на вводе которой устанавливается суммарная МТЗ, что и позволяет отстраивать МТЗ только от нагрузки одной секции, как следствие уменьшается уставка срабатывания по току и повышается чувствительность к удалённым КЗ этой секции. Таким образом, суммарная МТЗ - это обычная МТЗ ввода без учёта тока секционного выключателя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Нормативные ссылки=&lt;br /&gt;
Описание защиты содержится в документации ОАО МОЭСК&amp;lt;ref name=&amp;quot;Методические указания по применению в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» основных технических решений по эксплуатации,реконструкции и новому строительству электросетевых объектов&amp;quot;&amp;gt;[http://www.moesk.ru/about/activity/doc/Pril_26012015_1.pdf Методические указания по применению в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» основных технических решений по эксплуатации,реконструкции и новому строительству электросетевых объектов]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
4.7.24.5. Суммарная защита шин&lt;br /&gt;
Суммарная  защита  шин  стороны  НН  (НН1(НН2))  применяется  для&lt;br /&gt;
резервирования  защит  фидеров  защищаемой  секции  и  действует  на&lt;br /&gt;
отключение  выключателя  стороны  НН  (НН1(НН2))  и  СВ    данной  секции  с&lt;br /&gt;
запретом  АПВ  и  АВР.  Выполняется  в  составе  одного  МПТ,  имеющего  две&lt;br /&gt;
трехфазные  группы  аналоговых  токовых  входов  для  подключения  к  ТТ&lt;br /&gt;
выключателя ввода и ТТ СВ защищаемой секции, суммирование токов плеч&lt;br /&gt;
данной  защиты  выполняется  программно,  что  обеспечивает  независимое&lt;br /&gt;
подключение  МПТ  к  каждой  группе  ТТ.    МПТ,  в  котором  реализуется&lt;br /&gt;
функция суммарной защиты шин, должен иметь функцию АУВ.&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следует иметь в виду, что использование слова &amp;quot;шин&amp;quot; в терминологии ОАО &amp;quot;МОЭСК&amp;quot; не является корректным, поскольку назначением защиты не является защита шин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Также данная защита упоминается в ПУЭ&amp;lt;ref name=&amp;quot;ПУЭ&amp;quot;&amp;gt;Правила устройства электроустановок. Издание 7&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &amp;lt;blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.2.126. Специальные устройства релейной защиты для одиночной секционированной и двойной систем шин 6-10 кВ понижающих подстанций, как правило, не следует предусматривать, а ликвидация КЗ на шинах должна осуществляться действием защит трансформаторов от внешних КЗ и защит, установленных на секционном или шиносоединительном выключателе. '''В целях повышения чувствительности и ускорения действия защиты шин мощных подстанций допускается применять защиту, включенную на сумму токов питающих элементов.''' При наличии реакторов на линиях, отходящих от шин подстанций, допускается защиту шин выполнять по аналогии с защитой шин электростанций.&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Применение=&lt;br /&gt;
Как следует из назначения защиты, применяется она там, где возникает проблема чувствительности к КЗ на отходящих линиях из-за большой нагрузки на вводных выключателях, т.е. при большом количестве фидеров.&lt;br /&gt;
=Ссылки=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=652</id>
		<title>Мероприятия по снижению токов короткого замыкания</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=652"/>
				<updated>2016-03-17T04:06:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: ссылка на КЗ и техполитику&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Согласно п.2.1.5 Положения&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/ETP_FSK_EES_2014_02_06.pdf Положение ОАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе (введён в действие советом директоров ОАО «Россети»(протокол от 23.10.2013 № 138) и советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»(протокол от 27.12.2013 № 138))]&amp;lt;/ref&amp;gt;, в электрических сетях переменного тока должны реализовываться следующие методы и мероприятия ограничения токов [[КЗ]]:&lt;br /&gt;
*при проектировании развития сети применять более высокий класс напряжения, в том числе путем сооружения [[Подстанция глубокого ввода|подстанций глубокого ввода]];&lt;br /&gt;
*применение реакторно-резисторных установок в нейтралях трансформаторов и автотрансформаторов;&lt;br /&gt;
*оптимизация режима заземления нейтралей в электрических сетях;&lt;br /&gt;
*применение [[Токоограничивающее устройство|токоограничивающих устройств]];&lt;br /&gt;
*применение трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой;&lt;br /&gt;
*перевод части электроустановок электрической сети на более высокий класс напряжения;&lt;br /&gt;
*[[АОДС|автоматическое опережающее деление сети]] (как временное мероприятие);&lt;br /&gt;
*деление сети;&lt;br /&gt;
*при проектировании развития сети не размещать центры питания высокого напряжения на близком расстоянии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Целесообразность методов и мероприятий ограничения токов КЗ определяется, исходя из технико-экономического обоснования.&lt;br /&gt;
В перспективе предполагается применение современных устройств с целью ограничений токов КЗ на основе силовой электроники и быстродействующих взрывных отключающих устройств в сетях всех классов напряжении.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&amp;diff=647</id>
		<title>Метод симметричных составляющих</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&amp;diff=647"/>
				<updated>2016-03-16T07:31:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Расчёты РЗА]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
Расчёт по методу симметричных составляющих состоит в том, что на основании принципа наложения, применимого к линейным цепям, заданный несимметричный режим работы схемы представляют как результат наложения трёх симметричных режимов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первом симметричном режиме (прямая последовательность) все токи, ЭДС и напряжения содержат только составляющие прямой последовательности фаз, а элементы сети представлены их сопротивлениями прямой последовательности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналогично для обратной и нулевой последовательности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для перехода от исходной схемы к трём симметричным схемам в месте создания несимметрии ([[КЗ]] или обрыв) вводят сумму трёх несимметричных напряжений Uка, Uкb, Uкc. Система этих напряжений заменяет три неодинаковых сопротивления, образовавшихся в месте аварии и приведших к несимметрии во всей схеме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Основные формулы=&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
\begin{cases} &lt;br /&gt;
  \bar A = \bar A_1+ \bar A_2+\bar A_0\\&lt;br /&gt;
  \bar B = \bar B_1+ \bar B_2+\bar B_0\\&lt;br /&gt;
  \bar C = \bar C_1+ \bar C_2+\bar C_0&lt;br /&gt;
\end{cases}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
\begin{cases} &lt;br /&gt;
  \bar A = \bar A_1+ \bar A_2+\bar A_0\\&lt;br /&gt;
  \bar B = a^2\bar A_1+ a\bar A_2+\bar A_0\\&lt;br /&gt;
  \bar C = a\bar A_1+ a^2\bar A_2+\bar A_0&lt;br /&gt;
\end{cases}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;a = e^{j\tfrac{2\pi}{3}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\bar A_1 = \tfrac{1}{3} (\bar A+a\bar B+a^2\bar C)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\bar A_2 = \tfrac{1}{3} (\bar A+a^2\bar B+a\bar C)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\bar A_0 = \tfrac{1}{3} (\bar A+\bar B+\bar C)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таблица расчётных выражений для вычисления токов, напряжений при основных видах КЗ&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Расчётная величина||Двухфазное КЗ (ф.B-ф.С)||Однофазное КЗ (ф.А)||Двухфазное КЗ на землю&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{E_{A\Sigma}}{j\left ( X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} \right )}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{E_{A\Sigma}}{j\left ( X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}\right )}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{E_{A\Sigma}}{j\left ( X_{1\Sigma} + \frac{X_{2\Sigma}X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} \right )}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{-X_{0\Sigma}} {\left ( X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma} \right )} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА0}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{-X_{0\Sigma}} {\left ( X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma} \right )} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;3I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кВ}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j\sqrt{3}I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left (a^2-\frac{X_{2\Sigma}+aX_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma}+X_{0\Sigma}}\right ) I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кС}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j\sqrt{3}I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left (a-\frac{X_{2\Sigma}+a^2X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma}+X_{0\Sigma}}\right ) I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \left ( X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma} \right ) I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА0}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;2jX_{2\Sigma}I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;3j\frac{X_{2\Sigma}X_{3\Sigma}}{X_{2\Sigma}+X_{3\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кВ}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left [ \sqrt{3} X_{2\Sigma}+j \left ( a^2 - 1 \right ) X_{0\Sigma} \right ] I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кС}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left [-\sqrt{3} X_{2\Sigma}+j \left ( a - 1 \right ) X_{0\Sigma} \right ] I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
#Теоретические основны электротехники. Бессонов Л.А. М., Высшая школа, 1996, 638 стр.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=646</id>
		<title>Короткое замыкание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=646"/>
				<updated>2016-03-16T07:15:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Расчёты РЗА]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое замыкание в электроустановке (КЗ)''' - всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек (фаз)  электроустановки  между  собой  или  с зёмлей,  при  котором  токи  в ветвях электроустановки,  примыкающих  к  месту  его  возникновения,  резко  возрастают,  превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое  замыкание  на  землю  в  электроустановке (КЗ на землю)''' - короткое  замыкание  в электроустановке,  обусловленное  соединением  с  землей  какого-либо  ее  токоведущего элемента.   КЗ могут происходить в электроустановках переменного и постоянного тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Короткие замыкания в электроустановках переменного тока=&lt;br /&gt;
==Виды коротких замыканий в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Виды КЗ можно разделить на две группы – ''симметричные'' и ''несимметричные'' КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Симметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Симметричное  короткое  замыкание''' -  КЗ  в  электроустановке,  при котором все ее фазы находятся в одинаковых условиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К симметричным КЗ относится только трёхфазное  короткое  замыкание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Трехфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  трёмя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе. &lt;br /&gt;
Примечание: При трёхфазном КЗ наличие или отсутствие замыкания на землю не влияет на параметры КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Несимметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Несимметричное короткое замыкание''' - КЗ в электроустановке, при котором одна из её фаз находится в условиях, отличных от условий других фаз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К несимметричным КЗ относятся:&lt;br /&gt;
*'''Однофазное  короткое  замыкание  на  землю''' - КЗ  на  землю  в трехфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  зазёмленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Примечание: [[Однофазное замыкание на землю]] в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью коротким не является.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  двумя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе.&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание  на  землю''' – КЗ  на  землю  в трёхфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  заземлёнными нейтралями силовых элементов, при котором с землёй соединяются две фазы. &lt;br /&gt;
*'''Двойное короткое замыкание на землю в электроустановке''' -  КЗ на землю  двух  разных  фаз  в  трёхфазной  электроэнергетической  системе  в  разных,  но электрически связанных между собой точках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Расчёт токов КЗ в электроустановках переменного тока предназначен для:&lt;br /&gt;
*выбора  и  проверки  электрооборудования  по  условиям  короткого замыкания; &lt;br /&gt;
*выбора уставок и оценки возможного действия релейной защиты и автоматики;&lt;br /&gt;
*определения  влияния  токов  нулевой  последовательности  линий  электропередачи  на  линии связи;&lt;br /&gt;
*выбора заземляющих устройств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчётов токов КЗ необходимо все элементы электроэнергетической системы представить в виде эквивалентных электрических параметров в [[Схема замещения|схеме замещения]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчета несимметричных КЗ рекомендуется предпочтительно использовать [[метод симметричных  составляющих]],  принимая  полную  симметрию  по  фазам  всех  элементов электроэнергетической системы.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%97%D0%90&amp;diff=645</id>
		<title>Категория:Расчёты РЗА</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%97%D0%90&amp;diff=645"/>
				<updated>2016-03-16T06:50:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Расчёты РЗА''' - комплекс мероприятий, направленных на расчёт параметров схемы замещения, токов короткого замыкания, расчёт и выбор параметров настройки (уставок) устройств РЗА.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&amp;diff=644</id>
		<title>Метод симметричных составляющих</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85&amp;diff=644"/>
				<updated>2016-03-16T06:48:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Расчёты РЗА]]&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
Расчёт по методу симметричных составляющих состоит в том, что на основании принципа наложения, применимого к линейным цепям, заданный несимметричный режим работы схемы представляют как результат наложения трёх симметричных режимов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первом симметричном режиме (прямая последовательность) все токи, ЭДС и напряжения содержат только составляющие прямой последовательности фаз, а элементы сети представлены их сопротивлениями прямой последовательности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналогично для обратной и нулевой последовательности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для перехода от исходной схемы к трём симметричным схемам в месте создания несимметрии (КЗ или обрыв) вводят сумму трёх несимметричных напряжений Uка, Uкb, Uкc. Система этих напряжений заменяет три неодинаковых сопротивления, образовавшихся в месте аварии и приведших к несимметрии во всей схеме.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Основные формулы=&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
\begin{cases} &lt;br /&gt;
  \bar A = \bar A_1+ \bar A_2+\bar A_0\\&lt;br /&gt;
  \bar B = \bar B_1+ \bar B_2+\bar B_0\\&lt;br /&gt;
  \bar C = \bar C_1+ \bar C_2+\bar C_0&lt;br /&gt;
\end{cases}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
\begin{cases} &lt;br /&gt;
  \bar A = \bar A_1+ \bar A_2+\bar A_0\\&lt;br /&gt;
  \bar B = a^2\bar A_1+ a\bar A_2+\bar A_0\\&lt;br /&gt;
  \bar C = a\bar A_1+ a^2\bar A_2+\bar A_0&lt;br /&gt;
\end{cases}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;, где&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;a = e^{j\tfrac{2\pi}{3}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\bar A_1 = \tfrac{1}{3} (\bar A+a\bar B+a^2\bar C)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\bar A_2 = \tfrac{1}{3} (\bar A+a^2\bar B+a\bar C)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\bar A_0 = \tfrac{1}{3} (\bar A+\bar B+\bar C)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таблица расчётных выражений для вычисления токов, напряжений при основных видах КЗ&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Расчётная величина||Двухфазное КЗ (ф.B-ф.С)||Однофазное КЗ (ф.А)||Двухфазное КЗ на землю&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{E_{A\Sigma}}{j\left ( X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} \right )}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{E_{A\Sigma}}{j\left ( X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}\right )}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{E_{A\Sigma}}{j\left ( X_{1\Sigma} + \frac{X_{2\Sigma}X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} \right )}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{-X_{0\Sigma}} {\left ( X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma} \right )} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА0}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{-X_{0\Sigma}} {\left ( X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma} \right )} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кА}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;3I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кВ}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j\sqrt{3}I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left (a^2-\frac{X_{2\Sigma}+aX_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma}+X_{0\Sigma}}\right ) I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_{кС}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j\sqrt{3}I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left (a-\frac{X_{2\Sigma}+a^2X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma}+X_{0\Sigma}}\right ) I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \left ( X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma} \right ) I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА0}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;j \frac{X_{2\Sigma} X_{0\Sigma}}{X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кА}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;2jX_{2\Sigma}I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;3j\frac{X_{2\Sigma}X_{3\Sigma}}{X_{2\Sigma}+X_{3\Sigma}} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кВ}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left [ \sqrt{3} X_{2\Sigma}+j \left ( a^2 - 1 \right ) X_{0\Sigma} \right ] I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{кС}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;-j X_{2\Sigma} I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;\left [-\sqrt{3} X_{2\Sigma}+j \left ( a - 1 \right ) X_{0\Sigma} \right ] I_{кА1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
||&amp;lt;math&amp;gt;0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
#Теоретические основны электротехники. Бессонов Л.А. М., Высшая школа, 1996, 638 стр.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%97&amp;diff=643</id>
		<title>КЗ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%97&amp;diff=643"/>
				<updated>2016-03-16T06:47:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Короткое замыкание&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Короткое замыкание]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%97%D0%90&amp;diff=642</id>
		<title>Категория:Расчёты РЗА</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%97%D0%90&amp;diff=642"/>
				<updated>2016-03-16T06:46:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Новая страница: «'''Расчёты РЗА''' - комплекс мероприятий, направленный на расчёт параметров схемы замещени…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Расчёты РЗА''' - комплекс мероприятий, направленный на расчёт параметров схемы замещения, токов короткого замыкания, расчёт и выбор параметров настройки (уставок) устройств РЗА.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=641</id>
		<title>Короткое замыкание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=641"/>
				<updated>2016-03-16T06:44:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Новая страница: «Категория: Расчёты РЗА Категория: Недописанные статьи  =Определение=  '''Короткое зам…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Расчёты РЗА]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое замыкание в электроустановке (КЗ)''' - всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек (фаз)  электроустановки  между  собой  или  с зёмлей,  при  котором  токи  в ветвях электроустановки,  примыкающих  к  месту  его  возникновения,  резко  возрастают,  превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Короткое  замыкание  на  землю  в  электроустановке (КЗ на землю)''' - короткое  замыкание  в электроустановке,  обусловленное  соединением  с  землей  какого-либо  ее  токоведущего элемента.   КЗ могут происходить в электроустановках переменного и постоянного тока.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Короткие замыкания в электроустановках переменного тока=&lt;br /&gt;
==Виды коротких замыканий в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Виды КЗ можно разделить на две группы – ''симметричные'' и ''несимметричные'' КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Симметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Симметричное  короткое  замыкание''' -  КЗ  в  электроустановке,  при котором все ее фазы находятся в одинаковых условиях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К симметричным КЗ относится только трёхфазное  короткое  замыкание.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Трехфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  трёмя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе. &lt;br /&gt;
Примечание: При трёхфазном КЗ наличие или отсутствие замыкания на землю не влияет на параметры КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Несимметричные короткие замыкания===&lt;br /&gt;
'''Несимметричное короткое замыкание''' - КЗ в электроустановке, при котором одна из её фаз находится в условиях, отличных от условий других фаз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
К несимметричным КЗ относятся:&lt;br /&gt;
*'''Однофазное  короткое  замыкание  на  землю''' - КЗ  на  землю  в трехфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  зазёмленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Примечание: [[Однофазное замыкание на землю]] в сетях с изолированной нейтралью коротким не является.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание''' -  КЗ  между  двумя  фазами  в трёхфазной электроэнергетической системе.&lt;br /&gt;
*'''Двухфазное  короткое  замыкание  на  землю''' – КЗ  на  землю  в трёхфазной  электроэнергетической  системе  с  глухо  или  эффективно  заземлёнными нейтралями силовых элементов, при котором с землёй соединяются две фазы. &lt;br /&gt;
*'''Двойное короткое замыкание на землю в электроустановке''' -  КЗ на землю  двух  разных  фаз  в  трёхфазной  электроэнергетической  системе  в  разных,  но электрически связанных между собой точках.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Расчёт токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока==&lt;br /&gt;
Расчёт токов КЗ в электроустановках переменного тока предназначен для:&lt;br /&gt;
*выбора  и  проверки  электрооборудования  по  условиям  короткого замыкания; &lt;br /&gt;
*выбора уставок и оценки возможного действия релейной защиты и автоматики;&lt;br /&gt;
*определения  влияния  токов  нулевой  последовательности  линий  электропередачи  на  линии связи;&lt;br /&gt;
*выбора заземляющих устройств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчётов токов КЗ необходимо все элементы электроэнергетической системы представить в виде эквивалентных электрических параметров в [[Схема замещения|схеме замещения]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для расчета несимметричных КЗ рекомендуется предпочтительно использовать [[метод симметричных  составляющих]],  принимая  полную  симметрию  по  фазам  всех  элементов электроэнергетической системы.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=638</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=638"/>
				<updated>2016-03-15T08:27:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перечисление МФИ - в список&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест КЗ, так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы: &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения нулевой последовательности, которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностях).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&lt;br /&gt;
*МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП ДЗЛ можно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых РАС, обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=637</id>
		<title>Дифференциальная защита линии</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=637"/>
				<updated>2016-03-15T08:07:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: /* Типовые продольные ДЗЛ */  добавлены ДЗЛ Бреслер&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дифференциальные защиты линий''' – защиты, непосредственно сравнивающие электрические величины в заданных местах защищаемых линий. Дифференциальные защиты линий являются абсолютно селективными, выполняются без выдержек времени.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Различают продольные и поперечные дифференциальные защиты линий. Как правило, аббревиатурой ДЗЛ обозначают продольную дифференциальную защиту линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Продольная дифференциальная защита линии=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Продольная дифференциальная защита линии''' (продольная ДЗЛ, ДЗЛ) подключается на токи  по концам защищаемой линии таким образом, чтобы в нормальных режимах и при внешних КЗ геометрическая сумма векторов токов была рана нулю, а при КЗ на защищаемой линии – току КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Канал связи==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип действия продольной ДЗЛ подразумевает применение канала связи между полукомплектами, установленными на подстанциях, соединяемых защищаемой ЛЭП. &lt;br /&gt;
Канал связи, в зависимости от исполнения и элементной базы ДЗЛ, может выполняться вспомогательными или оптическими проводами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Типовые продольные ДЗЛ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На электромеханической базе с проводным каналом связи: ДЗЛ-1, ДЗЛ-2.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
На микропроцессорной базе с оптическим каналом связи:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- отечественного производства ШЭ2607 09х, ШЭ2710 591 (НПП ЭКРА), Ш2600 05.52х, Ш2700 05.62Х (ИЦ Бреслер);&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- зарубежного производства UR L90 (General Electric), P541-546 (Alstom), RED 670 (ABB), 7SD522 (Siemens).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Поперечная дифференциальная защита линий=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Поперечная дифференциальная защиты линий''' (поперечная ДЗЛ) подключается на разность токов параллельных линий. При внешнем КЗ по параллельным ЛЭП протекают одинаковые по величине и направлению токи, в связи с чем дифференциальный ток в защите равен нулю. При КЗ на одной из линий дифференциальный ток приобретает значительную величину, достаточную для срабатывания защиты. Для определения отключаемой цепи в защите используется орган направления мощности. Поперечная дифференциальная защиты линий применяется для защиты параллельных линий с одинаковыми или незначительно различающимися параметрами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Защита получила не очень широкое распространение, вновь, как правило, не устанавливается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Материалы''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=636</id>
		<title>Дифференциальная защита линии</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=636"/>
				<updated>2016-03-15T08:06:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дифференциальные защиты линий''' – защиты, непосредственно сравнивающие электрические величины в заданных местах защищаемых линий. Дифференциальные защиты линий являются абсолютно селективными, выполняются без выдержек времени.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Различают продольные и поперечные дифференциальные защиты линий. Как правило, аббревиатурой ДЗЛ обозначают продольную дифференциальную защиту линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Продольная дифференциальная защита линии=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Продольная дифференциальная защита линии''' (продольная ДЗЛ, ДЗЛ) подключается на токи  по концам защищаемой линии таким образом, чтобы в нормальных режимах и при внешних КЗ геометрическая сумма векторов токов была рана нулю, а при КЗ на защищаемой линии – току КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Канал связи==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип действия продольной ДЗЛ подразумевает применение канала связи между полукомплектами, установленными на подстанциях, соединяемых защищаемой ЛЭП. &lt;br /&gt;
Канал связи, в зависимости от исполнения и элементной базы ДЗЛ, может выполняться вспомогательными или оптическими проводами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Типовые продольные ДЗЛ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На электромеханической базе с проводным каналом связи: ДЗЛ-1, ДЗЛ-2.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
На микропроцессорной базе с оптическим каналом связи:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- отечественного производства ШЭ2607 09х, ШЭ2710 591 (НПП ЭКРА), Ш2600 05.52х (ИЦ Бреслер);&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- зарубежного производства UR L90 (General Electric), P541-546 (Alstom), RED 670 (ABB), 7SD522 (Siemens).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Поперечная дифференциальная защита линий=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Поперечная дифференциальная защиты линий''' (поперечная ДЗЛ) подключается на разность токов параллельных линий. При внешнем КЗ по параллельным ЛЭП протекают одинаковые по величине и направлению токи, в связи с чем дифференциальный ток в защите равен нулю. При КЗ на одной из линий дифференциальный ток приобретает значительную величину, достаточную для срабатывания защиты. Для определения отключаемой цепи в защите используется орган направления мощности. Поперечная дифференциальная защиты линий применяется для защиты параллельных линий с одинаковыми или незначительно различающимися параметрами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Защита получила не очень широкое распространение, вновь, как правило, не устанавливается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Материалы''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&amp;diff=634</id>
		<title>Категория:Регистрация аварийных событий и процессов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&amp;diff=634"/>
				<updated>2016-03-15T06:54:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Определение РАСП из ГОСТ&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Регистраторы аварийных событий и процессов'''&amp;lt;ref&amp;gt; ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов энергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования. &amp;lt;/ref&amp;gt; (РАСП) - устройства, регистрирующие аварийные события и процессы в энергосистеме (регистраторы аварийных событий, регистраторы системы мониторинга переходных процессов, устройства определения места повреждения).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=633</id>
		<title>Релейная защита и автоматика</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=633"/>
				<updated>2016-03-15T06:50:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: ссылка на РАСП&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Описание=&lt;br /&gt;
Под релейной защитой и автоматикой подразумевают совокупность всех устройств, предназначенных для обеспечения нормального функционирования электроэнергетической системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно ГОСТ Р 55438-2013 &amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система&lt;br /&gt;
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергии и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования.&amp;lt;/ref&amp;gt;, классификация устройств следующая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;30&amp;quot;| Релейная защита и автоматика (РЗА)||rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| [[:Категория:Релейная защита|Релейная защита (РЗ)]]||Резервные защиты ЛЭП и оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Основные защиты ЛЭП и оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[УРОВ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[:Категория:Сетевая автоматика|Сетевая автоматика (СА)]]|| [[АПВ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОДС]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АВР]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot;|Противоаварийная автоматика (ПА)|| [[АЛАР]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АПНУ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОСН]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОПН]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОПО]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОПЧ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОСЧ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[УПАСК]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot;|Режимная автоматика (РА)||САУМ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |АРЧМ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |АРН&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |ГРАМ, ГРАМР&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |АРВ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[:Категория:Регистрация аварийных событий и процессов|Регистрация аварийных событий и процессов (РАСП)]]|| СМПР&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[РАС]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[ОМП]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot;|Технологическая автоматика объектов электроэнергетики||Автоматика компрессорной&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика виброконтроля&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика управления коммутационными аппаратами&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика вспомогательного оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика системы оперативного тока&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Электромагнитная блокировка ([[ЭМБ]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика охлаждения оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика собственных нужд &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=632</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=632"/>
				<updated>2016-03-15T06:45:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест КЗ, так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы:&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения нулевой последовательности, которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностях).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, Бреслер 0107.090.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП ДЗЛ можно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых РАС, обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы.''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&amp;diff=631</id>
		<title>Категория:Регистрация аварийных событий и процессов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&amp;diff=631"/>
				<updated>2016-03-15T06:45:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Создана пустая страница&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%9C%D0%9F&amp;diff=630</id>
		<title>ОМП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%9C%D0%9F&amp;diff=630"/>
				<updated>2016-03-15T06:44:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Определение места повреждения&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Определение места повреждения]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=629</id>
		<title>Определение места повреждения</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&amp;diff=629"/>
				<updated>2016-03-15T06:42:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Новая страница: «Категория: Регистрация аварийных событий и процессов Категория: Недописанные статьи…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Регистрация аварийных событий и процессов]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Задачей '''определения места повреждения (ОМП)''' ЛЭП является быстрое и точное обнаружение места повреждения для организации аварийно-восстановительных работ.&lt;br /&gt;
Как правило, ОМП сводится к обнаружению мест КЗ, так как обрывы проводов без замыканий происходят редко и определить их место по соотношению электрических величин довольно сложно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Методы ОМП= &lt;br /&gt;
==Методы по параметрам аварийных режимов==&lt;br /&gt;
'''Методы ОМП по параметрам аварийных режимов (ПАР)''' можно разделить на три группы:&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
*Односторонние - обеспечивают фиксацию сопротивления участка ВЛ, пропорционального расстоянию до места КЗ, токов, напряжений и других параметров на одном конце линии.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Двусторонние - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по обоим концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
*ОМП для многоконцевых ВЛ - обеспечивает фиксацию токов, напряжений и других параметров по двум и более концам линии с последующим расчётом расстояния до места повреждения с учётом сопротивлений ответвлений, параметров трансформаторов на отпаечных ПС.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для ОМП по ПАР применяются расчётные формулы и таблицы, специализированные программные комплексы и приборы ОМП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Преимущества'' ОМП по ПАР: простота реализации, доступность исходных данных.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Недостатки'' ОМП по ПАР: погрешности измерительных каналов приборов, расчёта параметров ЛЭП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Волновое ОМП==&lt;br /&gt;
'''Метод волнового ОМП''' основан на измерении времени прохождения электромагнитных волн, возникающих в месте повреждения, на подстанцию.&lt;br /&gt;
Методы волнового ОМП реализуются в специализированных приборах ОМП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Преимущество'' волнового ОМП: высокая точность.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Недостатки'' волнового ОМП: только специализированные приборы, зависимость от точности времени, необходим канал связи для обмена информацией между приборами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Приборы ОМП=&lt;br /&gt;
==Фиксирующие вольтметры и амперметры==&lt;br /&gt;
'''Фиксирующие вольтметры и амперметры''' обеспечивают измерение и длительное запоминание значений токов и напряжений, существовавших в режиме КЗ на ЛЭП.&lt;br /&gt;
В отечественной практике применялись приборы типов ФИП и ЛИФП, фиксировавшие токи и напряжения нулевой последовательности, которые использовались  для последующих расчётов по формулам и таблицам ОМП, а также в программных комплексах. Нужно обратить внимание, что такие параметры могут служить для ОМП только при КЗ на землю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Микропроцессорные фиксирующие индикаторы==&lt;br /&gt;
'''Микропроцессорные фиксирующие индикаторы (МФИ)'''  обеспечивают  измерение ПАР при всех видах КЗ  и выдачу информации о виде КЗ, повреждённых фазах, расстоянии до места КЗ в км, дополнительную информацию о токах и напряжениях (фазных, прямой, обратной, нулевой последовательностях).&lt;br /&gt;
Информация о токах и напряжениях нулевой и обратной последовательностей могут использоваться для расчетов ОМП по формулам и таблицам, а также в программных комплексах.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ могут реализовывать ''односторонний'', ''двусторонний'' и ''волновой'' методы ОМП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ с односторонним замером: МИР, ИМФ, Сириус-2-ОМП, Бреслер 0107.090.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ с двусторонним замером: Бреслер 0107.090.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МФИ с волновым методом: Бреслер 0107.090, Qualitrol TWS FL-8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Функция ОМП в МП РЗА и РАС==&lt;br /&gt;
В микропроцессорных устройствах РЗ ВЛ и РАС может быть реализована функция ОМП по ПАР.&lt;br /&gt;
Как правило, это одностороннее ОМП, но в МП ДЗЛ можно выполнить ОМП с двусторонним замером.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Программные комплексы ОМП=&lt;br /&gt;
'''ПК WinBres''' НПП Бреслер предназначен для ОМП по ПАР. Использует данные файлов цифровых РАС, обеспечивает односторонний, двусторонний расчёты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
В составе '''ПК АРМ СРЗА''' представлен модуль ОМП для расчётов ОМП по ПАР. Использует данные по токам и напряжениям нулевой и обратной последовательности, обеспечивает односторонний, двусторонний расчеты и расчет ОМП на многоконцевой ЛЭП.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
В ряде диспетчерских управлений и сетевых компаний используются собственные ПК для ОМП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
''Материалы.''&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.55.159-2013_izm_18012016.pdf Стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» Сто 56947007-29.240.55.159-2013 Типовая инструкция по организации работ для определения места повреждений воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше.]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Аржанников Е.А., Чухин А.М. Методы и приборы определения места короткого замыкания на линиях: Учебное пособие/ Ивановский государственный энергетический университет Иваново, 1998.- 74 с.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Машенков В.М., к.т.н Особенности определения места повреждения на ВЛ напряжением 110-750 кВ. Издание Центра подготовки кадров энергетики, 2005 г.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Borisovdv&amp;diff=628</id>
		<title>Обсуждение участника:Borisovdv</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Borisovdv&amp;diff=628"/>
				<updated>2016-03-15T03:52:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Новая страница: «Местное отделение Grammar Police --~~~~»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Местное отделение Grammar Police --[[Участник:Volovik|v.volovik]] ([[Обсуждение участника:Volovik|обсуждение]]) 06:52, 15 марта 2016 (MSK)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=626</id>
		<title>Дифференциальная защита линии</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8&amp;diff=626"/>
				<updated>2016-03-15T03:43:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Добавлены категории&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Описание=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Дифференциальные защиты линий''' – защиты, непосредственно сравнивающие электрические величины в заданных местах защищаемых линий. Дифференциальные защиты линий являются абсолютно селективными, выполняются без выдержек времени.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Различают продольные и поперечные дифференциальные защиты линий. Как правило, аббревиатурой ДЗЛ обозначают продольную дифференциальную защиту линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Продольная дифференциальная защита линии=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Продольная дифференциальная защита линии''' (продольная ДЗЛ, ДЗЛ) подключается на токи  по концам защищаемой линии таким образом, чтобы в нормальных режимах и при внешних КЗ геометрическая сумма векторов токов была рана нулю, а при КЗ на защищаемой линии – току КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Канал связи==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип действия продольной ДЗЛ подразумевает применение канала связи между полукомплектами, установленными на подстанциях, соединяемых защищаемой ЛЭП. &lt;br /&gt;
Канал связи, в зависимости от исполнения и элементной базы ДЗЛ, может выполняться вспомогательными или оптическими проводами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Типовые продольные ДЗЛ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На электромеханической базе с проводным каналом связи: ДЗЛ-1, ДЗЛ-2.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
На микропроцессорной базе с оптическим каналом связи:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- отечественного производства ШЭ2607 09х, ШЭ2710 591 (НПП ЭКРА);&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- зарубежного производства UR L90 (General Electric), P541-546 (Alstom), RED 670 (ABB), 7SD522 (Siemens).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Поперечная дифференциальная защита линий=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Поперечная дифференциальная защиты линий''' (поперечная ДЗЛ) подключается на разность токов параллельных линий. При внешнем КЗ по параллельным ЛЭП протекают одинаковые по величине и направлению токи, в связи с чем дифференциальный ток в защите равен нулю. При КЗ на одной из линий дифференциальный ток приобретает значительную величину, достаточную для срабатывания защиты. Для определения отключаемой цепи в защите используется орган направления мощности. Поперечная дифференциальная защиты линий применяется для защиты параллельных линий с одинаковыми или незначительно различающимися параметрами.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Защита получила не очень широкое распространение, вновь, как правило, не устанавливается.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Материалы''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 528 с.: ил.''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=624</id>
		<title>Токовая защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=624"/>
				<updated>2016-03-15T03:40:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Добавлена ссылка на Суммарную МТЗ&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Токовая защита''' – защита, реагирующая на величину тока, проходящего по защищаемому элементу.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Токовые защиты могут применяться на любых элементах энергосистемы.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Основными разновидностями токовой защиты являются ''максимальная токовая защита (МТЗ)'' и ''токовая отсечка (ТО)'', которые различаются способами обеспечения селективности. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Максимальная токовая защита=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для МТЗ ток срабатывания выбирается исходя из требования, чтобы она надёжно работала при повреждениях на защищаемом участке, но в то же время не действовала при максимальном токе нагрузки и кратковременных перегрузках, вызванных пуском и самозапуском электродвигателей, а также нарушением нормального режима сети.&lt;br /&gt;
Селективность МТЗ обеспечивается выбором выдержек времени по ступенчатому принципу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Защита от перегрузки==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Максимальная токовая защита с пуском по напряжению==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для повышения чувствительности МТЗ дополняется измерительным органом (блокировкой) напряжения, который, разрешает действовать при КЗ. Другими словами, защита остаётся заблокированной в режиме максимальной нагрузки и при самозапуске двигателей.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
МТЗ с пуском по напряжению иначе называют МТЗ с вольтметровой блокировкой.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Суммарная максимальная токовая защита==&lt;br /&gt;
[[Суммарная максимальная токовая защита]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Токовая отсечка=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Селективность токовых отсечек достигается ограничением их зоны действия так, чтобы отсечка не работала при КЗ за пределами этой зоны, на смежных участках сети, РЗ которых имеет выдержку времени, равную или большую чем отсечка.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Токовые отсечки подразделяют на ''отсечки мгновенного действия'' и ''отсечки с выдержкой времени''.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Зона действия мгновенной отсечки не должна выходить за пределы защищаемого присоединения.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Зона действия отсечки с выдержкой времени выходит за пределы своего присоединения и по условию селективности должна отстраиваться от конца зоны смежного участка по току и по времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Токовая направленная защита=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Токовая направленная защита''' – защита, реагирующая на ток и направление (знак) мощности КЗ в месте их включения. Для реализации направленности защиты применяется орган направления мощности (ОНМ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Токовая защита нулевой последовательности=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Токовая защита обратной последовательности=&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0&amp;diff=621</id>
		<title>Автоматическое включение резерва</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0&amp;diff=621"/>
				<updated>2016-03-14T14:57:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Сетевая автоматика]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Устройства '''автоматического включения резерва (АВР)''' применяются для восстановления питания потребителей при аварийном отключении рабочего источника питания путем автоматического включения резервного источника или включением выключателя, на котором осуществлено деление сети&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;&amp;gt;Автоматика энергосистем: Учеб. для техникумов/М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А.Семёнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. -240 с.: ил.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Применение=&lt;br /&gt;
Обязательной является установка АВР на выключателях резервных трансформаторов собственных нужд электростанций, а также резервных маслонасосах и питающих водой парогенераторы насосах, вентиляторов топок парогенераторов и на другом ответственном оборудовании, обеспечивающих нормальное функционирование электростанций&amp;lt;ref name=&amp;quot;ovcharenko&amp;quot;&amp;gt;Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 200.- 504 с.: ил.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Устройства АВР широко распространены в системах электроснабжения, прежде всего на секционных выключателях двухтрансформаторных ПС.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ovcharenko&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
В распределительных сетях находят широкое применение схемы АВР, обеспечивающие при срабатывании восстановление питания нескольких подстанций сети - ''сетевые АВР''&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Требования, предъявляемые к АВР=&lt;br /&gt;
Все устройства АВР должны удовлетворять следующим требованиям&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
#Схема АВР должна приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах потребителя по любой причине, в том числе при аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей рабочего источника питания, а также при исчезновении напряжения на шинах, от которых осуществляется питание рабочего источника.&lt;br /&gt;
#Для того чтобы уменьшить длительность перерыва питания потребителей, включение резервного источника питания должно происходить сразу же после отключения рабочего источника.&lt;br /&gt;
#Действие АВР должно быть однократным, чтобы не допускать нескольких включений резервного источника на неустранившееся КЗ.&lt;br /&gt;
#Схема АВР не должна приходить в действие до отключения выключателя рабочего источника, чтобы избежать включения резервного источника на КЗ в неотключившемся рабочем источнике.&lt;br /&gt;
#Для того чтобы схема АВР действовала при исчезновении напряжения на шинах, питающих рабочий источник, когда его выключатель остался включенным, схема АВР должна дополняться специальным пусковым органом минимального напряжения.&lt;br /&gt;
#Для ускорения отключения резервного источника при его включении на неустранившееся КЗ должно предусматриваться ускорение защиты резервного источника после АВР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%92%D0%A0&amp;diff=620</id>
		<title>АВР</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%92%D0%A0&amp;diff=620"/>
				<updated>2016-03-14T14:57:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Автоматическое включение резерва&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Автоматическое включение резерва]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0&amp;diff=619</id>
		<title>Автоматическое включение резерва</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0&amp;diff=619"/>
				<updated>2016-03-14T14:56:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Новая страница: «Категория: Сетевая автоматика Категория: Недописанные статьи  =Назначение= Устройст…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Сетевая автоматика]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Назначение=&lt;br /&gt;
Устройства '''автоматического включения резерва (АВР)''' применяются для восстановления питания потребителей при аварийном отключении рабочего источника питания путем автоматического включения резервного источника или включением выключателя, на котором осуществлено деление сети&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;&amp;gt;Автоматика энергосистем: Учеб. для техникумов/М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А.Семёнов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. -240 с.: ил.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Применение=&lt;br /&gt;
Обязательной является установка АВР на выключателях резервных трансформаторов собственных нужд электростанций, а также резервных маслонасосах и питающих водой парогенераторы насосах, вентиляторов топок парогенераторов и на другом ответственном оборудовании, обеспечивающих нормальное функционирование электростанций&amp;lt;ref name=&amp;quot;ovcharenko&amp;quot;&amp;gt;Автоматика электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник для вузов/ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 200.- 504 с.: ил.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Устройства АВР широко распространены в системах электроснабжения, прежде всего на секционных выключателях двухтрансформаторных ПС.&amp;lt;ref name=&amp;quot;ovcharenko&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
В распределительных сетях находят широкое применение схемы АВР, обеспечивающие при срабатывании восстановление питания нескольких подстанций сети - ''сетевые АВР''&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Требования, предъявляемые к АВР=&lt;br /&gt;
Все устройства АВР должны удовлетворять следующим требованиям&amp;lt;ref name=&amp;quot;berkovich&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;:&lt;br /&gt;
#Схема АВР должна приходить в действие при исчезновении напряжения на шинах потребителя по любой причине, в том числе при аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей рабочего источника питания, а также при исчезновении напряжения на шинах, от которых осуществляется питание рабочего источника.&lt;br /&gt;
#Для того чтобы уменьшить длительность перерыва питания потребителей, включение резервного источника питания должно происходить сразу же после отключения рабочего источника.&lt;br /&gt;
#Действие АВР должно быть однократным, чтобы не допускать нескольких включений резервного источника на неустранившееся КЗ.&lt;br /&gt;
#Схема АВР не должна приходить в действие до отключения выключателя рабочего источника, чтобы избежать включения резервного источника на КЗ в неотключившемся рабочем источнике.&lt;br /&gt;
#Для того чтобы схема АВР действовала при исчезновении напряжения на шинах, питающих рабочий источник, когда его выключатель остался включенным, схема АВР должна дополняться специальным пусковым органом минимального напряжения.&lt;br /&gt;
#Для ускорения отключения резервного источника при его включении на неустранившееся КЗ должно предусматриваться ускорение защиты резервного источника после АВР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=618</id>
		<title>Категория:Сетевая автоматика</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=618"/>
				<updated>2016-03-14T13:50:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{:Сетевая автоматика}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=617</id>
		<title>Сетевая автоматика</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=617"/>
				<updated>2016-03-14T13:49:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Новая страница: «=Определение=  '''Сетевая автоматика'''&amp;lt;ref&amp;gt; ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система и из…»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Определение=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сетевая автоматика'''&amp;lt;ref&amp;gt; ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов энергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования. &amp;lt;/ref&amp;gt; (СА) - совокупность устройств, реализующих функции автоматического повторного включения, автоматического ввода резерва, автоматического опережающего деления сети.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=616</id>
		<title>Релейная защита и автоматика</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=616"/>
				<updated>2016-03-14T13:46:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Описание=&lt;br /&gt;
Под релейной защитой и автоматикой подразумевают совокупность всех устройств, предназначенных для обеспечения нормального функционирования электроэнергетической системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Согласно ГОСТ Р 55438-2013 &amp;lt;ref&amp;gt;ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система&lt;br /&gt;
и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергии и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования.&amp;lt;/ref&amp;gt;, классификация устройств следующая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;30&amp;quot;| Релейная защита и автоматика (РЗА)||rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;| [[:Категория:Релейная защита|Релейная защита (РЗ)]]||Резервные защиты ЛЭП и оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Основные защиты ЛЭП и оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[УРОВ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[:Категория:Сетевая автоматика|Сетевая автоматика (СА)]]|| [[АПВ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОДС]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АВР]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot;|Противоаварийная автоматика (ПА)|| [[АЛАР]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АПНУ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОСН]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОПН]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОПО]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОПЧ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[АОСЧ]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[УПАСК]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;5&amp;quot;|Режимная автоматика (РА)||САУМ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |АРЧМ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |АРН&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |ГРАМ, ГРАМР&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |АРВ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Регистрация аварийных событий и процессов (РАСП)|| СМПР&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[РАС]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| | [[ОМП]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;8&amp;quot;|Технологическая автоматика объектов электроэнергетики||Автоматика компрессорной&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика виброконтроля&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика управления коммутационными аппаратами&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика вспомогательного оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика системы оперативного тока&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Электромагнитная блокировка ([[ЭМБ]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика охлаждения оборудования&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| |Автоматика собственных нужд &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Источники=&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=615</id>
		<title>Категория:Сетевая автоматика</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;diff=615"/>
				<updated>2016-03-14T13:45:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Создана пустая страница&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%97%D0%9E%D0%9F&amp;diff=614</id>
		<title>ТЗОП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%97%D0%9E%D0%9F&amp;diff=614"/>
				<updated>2016-03-14T13:19:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Токовая защита#Токовая защита обратной последовательности&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Токовая защита#Токовая защита обратной последовательности]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%97%D0%9D%D0%9F&amp;diff=613</id>
		<title>ТЗНП</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%97%D0%9D%D0%9F&amp;diff=613"/>
				<updated>2016-03-14T13:19:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Токовая защита#Токовая защита нулевой последовательности&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Токовая защита#Токовая защита нулевой последовательности]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=612</id>
		<title>Дистанционная защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=612"/>
				<updated>2016-03-14T12:10:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты линий]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Принцип действия дистанционной защиты (ДЗ) основан на определении удаленности до места КЗ путем измерения сопротивления, которое определяется по замеру:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*величины остаточного напряжения в месте установки защиты;&lt;br /&gt;
*величины тока КЗ, проходящего по защищаемому присоединению.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В зависимости от удаленности до места КЗ защита действует с определенной выдержкой времени - выполняется многоступенчатой. Таким образом, ДЗ является защитой с относительной селективностью.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-220 кВ с односторонним питанием ДЗ используется в качестве основной защиты от многофазных КЗ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На автотрансформаторах 220-750 кВ ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ на сторонах высшего и среднего напряжений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях 110-750 кВ с двухсторонним питанием ДЗ используется в качестве резервной защиты от многофазных КЗ с реализацией:&lt;br /&gt;
*ближнего резервирования основной защиты линии;&lt;br /&gt;
*дальнего резервирования защит смежных элементов сети. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В современных терминалах защит линий 110-750 кВ предусматривается 4 ступени (зоны) ДЗ:'''&lt;br /&gt;
* 1-я зона охватывает 80-85% защищаемой линии и действует без замедления на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 2-я зона выходит за пределы защищаемой линии, охватывая шины ПС противоположного конца линии, и действует с выдержкой времени на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ;&lt;br /&gt;
* 3-я и 4-я зоны предназначены для дальнего резервирования защит сети и действуют с выдержками времени, отстроенными от выдержки 2-й зоны,  на отключение линейного выключателя с пуском УРОВ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На линиях с односторонним питанием все зоны ДЗ выполняются ненаправленными, на линиях с двухсторонним питанием - направленными Предусматривается сигнализация срабатывания каждой зоны ДЗ и возможность оперативного вывода ДЗ из работы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет блокировку от качаний при их возникновении и деблокирование при возникновении КЗ в цикле качаний. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ДЗ имеет устройство БНН для контроля исправности цепей напряжения и блокировки защиты в случае их неисправности во избежание ложного срабатывания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''В схемотехнике ДЗ применяются следующие виды ускорения зон защиты:'''&lt;br /&gt;
*автоматическое (АУ);&lt;br /&gt;
*оперативное (ОУ);&lt;br /&gt;
*телеускорение (ТУ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ускоряется та зона ДЗ, которая защищает линию во всех режимах. Ускоряемая зона ДЗ уточняется расчетом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
АУ ДЗ используется на всех линиях, ОУ и ТУ - только на линиях с двухсторонним питанием.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Назначение АУ''' - быстрое отключение выключателя при включении его на КЗ. АУ предусматривается при включении линейного выключателя и выполняется с выдержкой времени 0-0,5 с. АУ вводится на время около 1 с после включения выключателя и после его истечения выдержка времени ускоряемой зоны ДЗ возвращается к нормальному значению, обеспечивающему селективность. В соответствии с п.3.3.4 ПУЭ АУ выводится из действия при включении линейного выключателя, если линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т.е. при наличии симметричного напряжения на линии).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ОУ ДЗ''' вводится с выдержкой времени 0,2-0,4 с в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости энергосистемы:&lt;br /&gt;
* при выводе основной защиты линии оперативно ускоряется зона ДЗ с каждой стороны линии;&lt;br /&gt;
* при выводе ДЗШ оперативно ускоряется зоны ДЗ линий со всех питающих концов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ТУ ДЗ''' предусматривается посредством приема разрешающего сигнала - команды УПАСК «Телеускорение ДЗ»,  доставленного по ВЧ-каналу связи (ВЧКС) от УПАСК противоположного конца линии. Команда УПАСК «Телеускорение ДЗ» формируется при срабатывании 1-й зоны ДЗ противоположного конца линии. Аналогично телеускоряется зона ДЗ противоположно конца линии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, реализуется дополнение к основной защите линии – вторая основная защита линии на разрешающем принципе. &lt;br /&gt;
{{В планах|Перенести телеускорение в отдельную [[Телеускорение резервных защит|статью]]|}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выдержки времени АУ, ОУ и ТУ определяются расчетом&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{В планах|Дописать раздел выбор параметров|с выбором параметров с ссылками на РУ и метод. указания}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=611</id>
		<title>Технологическая защита трансформатора</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=611"/>
				<updated>2016-03-14T12:09:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Типовой набор функций технологической защиты трансформатора (ТЗТ) включает в себя:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	контроль состояния уровня масла в основном баке трансформатора и баке устройства РПН с сигнализацией превышения минимального и максимального уровня;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	контроль температуры верхних слоев масла трансформатора;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	контроль температуры обмоток трансформатора;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	контроль исправности системы охлаждения трансформатора с сигнализацией о неисправности. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Контроль температуры верхних слоев масла трансформатора предусматривается со ступенчатым действием:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	1-я ступень «Предупредительный сигнал» действует на сигнализацию при превышении температуры верхних слоев масла контрольного значения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	2-я ступень «Аварийный сигнал» действует на отключения трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ выключателей питающих сторон при превышении температуры верхних слоев масла максимально допустимого значения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Контроль температуры обмоток трансформатора предусматривается со ступенчатым действием:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	1-я ступень «Предупредительный сигнал» действует на сигнализацию при превышении температуры обмоток контрольного значения;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	2-я ступень «Аварийный сигнал» действует на отключения трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ выключателей питающих сторон при превышении температуры обмоток максимально допустимого значения.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=610</id>
		<title>Газовые защиты трансформатора</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&amp;diff=610"/>
				<updated>2016-03-14T12:08:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Категория: Релейная защита]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Недописанные статьи]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Защиты трансформаторов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Газовые защиты''' предусматриваются в качестве основных защит от повреждений внутри бака трансформатора и устройства РПН. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Практически все повреждения внутри бака трансформатора сопровождаются выделением газа в результате разложения масла или других изоляционных материалов под действием частичных электрических разрядов, повышенного нагрева, электрической дуги. Повреждения внутри бака устройства РПН вследствие небольшого объема масла в баке характеризуется образованием струи масла в смеси с газом, которая направляется из бака в расширитель.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Специальные реле, получившие название газовых и струйных реле, установленные на трансформаторе и устройстве РПН способны реагировать на факт выделения газа и образования струи масла:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	'''газовые реле''' предназначены для защиты трансформаторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри бака, при которых происходит выделение газа, снижение уровня масла или возникновение ускоренного потока масла из бака трансформатора в расширитель;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	'''струйные реле''' предназначены для защиты устройства РПН от повреждений, сопровождающихся возникновением ускоренного потока масла из бака устройства РПН в расширитель.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Газообразные продукты разложения масла или органической изоляции выделяются даже при самых незначительных внутренних повреждениях в трансформаторе, чем обеспечивается действие газовой защиты в самом начале возникновения постепенно развивающегося повреждения. Поэтому газовая защита имеют высокую чувствительность. В некоторых случаях опасных внутренних повреждений трансформаторов («пожар» стали, межвитковые замыкания и т.п.) действует только газовая защита, а электрические защиты трансформатора не работают из-за недостаточной чувствительности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''ГЗТ предусматривается со ступенчатым действием:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	1-я ступень действует на сигнал; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	2-я ступень действует на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ выключателей питающих сторон трансформатора. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Предусматривается перевод действия 2-й ступени ГЗТ на сигнал:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	оперативный перевод;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	автоматический перевод при ухудшении состояния изоляции цепей ГЗТ.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ГЗ РПН предусматривается с 1 ступенью с действием на отключение трансформатора со всех сторон и пуском УРОВ выключателей питающих сторон трансформатора.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Предусмотрен перевод действия ГЗ РПН на сигнал:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	оперативный перевод;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	автоматический перевод при ухудшении состояния изоляции цепей ГЗ РПН.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с требованием п.9.7.2 НТП ПС для обеспечения надежного отключения выключателей трансформатора действие ГЗ РПН и 2-й ступени ГЗТ предусматривается через терминалы основных и резервных защит трансформатора. С этой целью газовое реле трансформатора оснащается 2-мя сигнальными и 2-мя отключающими контактами. Струйное реле устройства РПН оснащается только 2-мя отключающими контактами. Также предусматривается непрерывный контроль изоляции цепей газовых защит.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В п.2.1  РД 153-34.0-35.518-2001 «Инструкция по эксплуатации газовой защиты» указано, что при бурном газообразовании и резких толчках масла возможен отскок контактов газовых и струйных реле. Поэтому для обеспечения надежного отключения выключателей трансформатора и надежного пуска УРОВ предусмотривается действие ГЗТ и ГЗ РПН по схеме с самоудерживанием.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&amp;diff=609</id>
		<title>Категория:Защиты трансформаторов</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&amp;diff=609"/>
				<updated>2016-03-14T12:07:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Создана пустая страница&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=608</id>
		<title>Категория:Защиты линий</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=608"/>
				<updated>2016-03-14T12:07:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Создана пустая страница&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=607</id>
		<title>Максимальная токовая защита</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&amp;diff=607"/>
				<updated>2016-03-14T12:06:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Токовая защита#Максимальная токовая защита&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Токовая защита#Максимальная токовая защита]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%A2%D0%97&amp;diff=606</id>
		<title>МТЗ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%A2%D0%97&amp;diff=606"/>
				<updated>2016-03-14T12:05:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Токовая защита#Максимальная токовая защита&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Токовая защита#Максимальная токовая защита]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&amp;diff=605</id>
		<title>Токовая отсечка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki-rza.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&amp;diff=605"/>
				<updated>2016-03-14T12:04:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Volovik: Перенаправление на Токовая защита#Токовая отсечка&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#REDIRECT [[Токовая защита#Токовая отсечка]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Volovik</name></author>	</entry>

	</feed>