
- •2. Защита от перенапряжений 35
- •Введение
- •Перенапряжения
- •Классификация и природа возникновения перенапряжений
- •Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линий
- •1.3. Параметры различных перенапряжений и степень их опасности для линий и оборудования
- •2. Защита от перенапряжений
- •2.1. Способы защиты от перенапряжений
- •2.2. Конструкция и защитные характеристики молниеотводов
- •2.3. Вольт-секундные характеристики изоляции
- •2.4. Принцип действия и основные типы разрядников
- •Искровые и трубчатые разрядники
- •Вентильные разрядники
- •Ограничители перенапряжений
- •Требования правил устройства и эксплуатации электроустановок по защите от перенапряжений
- •Изоляция линий электропередач основные виды изоляции установок высокого напряжения
- •Изоляторы высокого напряжения
- •Основные характеристики изоляторов
- •Линейные изоляторы
- •Аппаратные изоляторы
- •Распределение напряжения по гирлянде изоляторов
- •Изоляторы для районов с загрязненной атмосферой
- •Изоляция кабелей высокого напряжения
- •Изоляция вводов высокого напряжения
- •Изоляция вращающихся машин и трансформаторов изоляционные материалы и их классификация
- •Изоляция вращающихся машин
- •Изоляция силовых трансформаторов
- •Профилактические испытания изоляции высокого напряжения цели и методы профилактических испытаний
- •Испытательные высоковольтные установки постоянного и переменного тока
- •Измерения при высоких напряжениях
- •Испытательные лаборатории
- •Профилактические испытания устройств электроснабжения
- •Правила техники безопасности при высоковольтных испытаниях
- •Рекомендуемая литература
Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линий
При прямом ударе молнии в линию (перенапряжения прямого удара) или вблизи нее (индуктированные перенапряжения) на проводах создается высокое напряжение относительно земли, под действием которого в обе стороны от места удара вдоль линии распространяются электромагнитные волны. Эти волны проникают во все элементы электроустановок. Распространение волн перенапряжений связано с переходными процессами, приводящими к резкому повышению напряжений, воздействующих на изоляцию элементов установки. Амплитуда и длительность этих волн зависят от интенсивности грозовых воздействий, параметров и схемы установки (длины и количества линий электропередачи), уровня ее изоляции, наличия и характеристик разрядников. Скорость распространения волн перенапряжения будет зависеть от физических условий среды, в которой они распространяются, вида линии электропередачи, формы проводов и их количества и будет определяться по формуле
где с — скорость распространения световых волн 300 м/с; — относительная диэлектрическая проницаемость среды; µ — относительная магнитная проницаемость среды.
Между проводами линии, а также между проводами линии и землей образуются электрическое и магнитное поля, конфигурация которых зависит от формы проводов и их расположения.
Рис. 1.7. Распространение волн напряжения и тока по линии
Для воздушных линий = µ = 1 скорость распространения электромагнитных волн равна скорости света v = с. Для кабельных линий µ = 1, а диэлектрическая проницаемость изоляции между жилами и оболочкой в среднем равна 4. Следовательно, скорость распространения световых волн в кабельных линиях равна половине скорости света. Распространение электромагнитных волн сопровождается образованием волны напряжения u и волны тока i (рис. 1.7).
Закон Ома. Волновое сопротивление линии
Параметры электромагнитных волн, а именно их напряжение и ток, связаны между собой зависимостью, описываемой законом Ома
(1.3)
где Lо и Cо — соответственно индуктивность и емкость линии на единицу длины; z — волновое сопротивление линии. Величины Lо и Со определяются по формулам
(1.4);(1.5)
(1.6)
(1.7)
в среднем волновое сопротивление воздушных линии можно принимать равным Z = 400 Ом. Волновое сопротивление кабельных линий зависит от сечения и толщины изоляции кабеля и составляет от 5 до 40 Ом, что позволяет использовать кабельные вставки для защиты от перенапряжений подходов к подстанциям.
Если выразить величины и µ через Lо и Со, подставить их в (1.1), то можно получить уравнение, связывающее скорость движения волны по линии с ее основными параметрами
(1.8)
(1.9) (1.10)
Отражение и преломление волн
В
олна
(рис. 1.8), движущаяся по линии 1 с волновым
сопротивлением Z1, встречает
на своем пути узловую точку А, в которой
начинается линия с волновым
сопротивлением Z2.
В этой точке волна испытывает изменения,
которые характеризуются ее преломлением
и отражением. Волна, которая движется
по линии 1 до точки А, называется падающей
и характеризуется параметрами uпад
и iпад, а волна на
линии 2 называется преломленной или
проходящей с параметрами uпр
и iпр. Возмущение,
связанное с преломлением волны в
узловой точке А, распространяется в
виде волны от нее к началу линии 1. Эту
волну называют отраженной и присваивают
ей параметры uотр
и iотр. Связь между
токами и напряжениями всех составляющих
волн определяется уравнениями
Линия 1 Линия 2
Рис 8 Падение волны напряжения
(1.11),(1.12),(1.13),(1.14)
Выразим напряжение отраженной волны через ток и сопротивление в линии 1, а ток отраженной волны определим по закону Кирхгофа
(1.15),
(1.16)
Ток преломленной волны равен iпр= uпр/z2 , тогда
uпр= uпад2z2/( z1+ z2)= uпад α (1.17)
где
—
коэффициент преломления характеризует
(1.18)
(1.19)
Д
алее
находим:
где
-
коэффициент отражения, который
характеризует волну,
движущуюся
по линии в направлении, противоположном
направлению движения падающей волны,
и показывает, во сколько раз изменяется
падающая волна, встречая на своем пути
узловую точку А.
Вышеуказанные формулы применяются для расчета напряжения преломленных и отраженных волн.
Рассмотрим частные случаи движения волн по линиям.
1. сопротивление z2=∞ (разомкнутый конец линии). В этом случае:
коэффициент преломления α = 2, что означает увеличение напряжения в точке А в два раза;
коэффициент отражения β = 1, что означает переход энергии магнитного поля в энергию электрического поля.
2. сопротивление z2 = 0 (короткозамкнутый конец линии 1). В этом случае:
коэффициент преломления α = 0, что означает прохождение волны через точку А без изменения;
коэффициент отражения β = -1, что означает переход энергии электрического поля в энергию магнитного поля.
3. сопротивление линий равны между собой zl = z2. В этом случае волна проходит точку А без изменения — преломления и отражения нет.
При переходе волны с одной линии, имеющей волновое сопротивление z1, на другую линию с волновым сопротивлением z2 напряжение проходящей волны равно сумме напряжений падающей и отраженной волн.
Найдем связь между коэффициентами преломления и отражения. Для этого воспользуемся соотношениями (1.17), (1.18) и (1.19), в результате преобразования получим
α=1-β (1.20)
Схема замещения при волновых процессах
Допустим, что в узловой точке А схемы (рис. 1.9, а, б) включены элементы R, L, С, а также линия с волновым сопротивлением zn. Если на узел набегает волна uпад с линии, имеющей волновое сопротивление z, то для этой схемы применимы понятия падающей, преломленной и отраженной волн. Волна с напряжением uпр
Совместное решение этих уравнений дает
(1.21)
Отсюда следует, что для определения преломленного напряжения uпр. можно использовать эквивалентную схему замещения, состоящую из генератора с э.д.с. холостого хода, равной 2uпад, и внутренним сопротивлением, равным волновому сопротивлению линии z, по которой набегает на узловую точку А падающая волна с напряжением uпад; к зажимам этого генератора подключены сопротивления R, L, С и zn.
Эквивалентная схема замещения пригодна до тех пор, пока в узловую точку А не придут волны, отраженные от концов линий zn.
Прохождение волн через узел с индуктивностью или с емкостью
При рассмотрении волновых процессов элементы электрических установок часто замещаются сосредоточенными индуктивностями и емкостями. Например, трансформаторы тока и реакторы замещаются индуктивностями, а ошиновка подстанции — емкостью, силовые трансформаторы в начальный период воздействия также могут быть замещены емкостью.
Рассмотрим случай перехода волны с линии, имеющей волновое сопротивление z1, на линию с волновым сопротивлением z2, причем в узловую точку включен конденсатор емкостью С (рис. 1.10, а).
(1.22)
В
дальнейшем емкость начнет заряжаться,
в связи, с чем будет расти напряжение
на волновом сопротивлении z2, т.е.
напряжение преломленной волны. Поскольку
напряжение в узловой точке начинает
изменяться с нуля и плавно достигает
предельной величины, емкостью
пользуются как защитным средством от
волн с крутым фронтом, воздействующим
на витковую изоляцию электрических
машин.
a — узел с емкостью; б —схема замещения двух линий и емкости; в — падение короткой волны на узловую точку с емкостью; г — формы проходящей и отраженной волн при короткой падающей волне; д — форма проходящей волны за емкостью при косоугольной падающей волне
(1-23)
где
— постоянная схемы замещения.
(1.24)
(1.25)
В момент t = 0 крутизна будет иметь максимальную величину, равную
(1.26)
Из уравнения (1.26) можно определить емкость конденсатора, при которой падающая на подстанцию волна будет неопасной для витковой изоляции. При воздействии бесконечно длинной волны с прямоугольным фронтом напряжение преломленной волны изменяется по величине только на ее фронте. При t→∞ напряжение устанавливается равным
(1.27)
и при z2 >> z1 достигает 2U0. Таким образом, емкость оказывает влияние только на фронт волны.
Если на узел падает волна конечной длины lo (рис. 1.10, в), то изменяется не только фронт, но и амплитуда преломленной волны. Для определения формы преломленной волны необходимо воспользоваться методом наложения, который сводится к тому, что на положительную волну накладывается отрицательная со сдвигом по времени на величину = lo/v Форма проходящей u2 и отраженной uотр волн построена на рис. 1.10, г.
Волны грозового происхождения имеют не прямоугольный фронт, а чаще всего близкий к косоугольному.
Напряжение преломленной волны u2 за емкостью, если на узел набегает волна с косоугольным фронтом и амплитудой Uo, складывается из трех составляющих: первая изменяется по линейному закону во времени, вторая — величина постоянная с отрицательным знаком, и последняя изменяется по экспоненциальному закону (рис. 1.10, д).
При набегании волны на узловую точку с индуктивностью напряжение перед индуктивностью возрастает в первый момент до 2Uo, в то время как при емкости в узловой точке напряжение равнялось нулю. Увеличение напряжения на катушке индуктивности (например, трансформатора тока) может вызвать нарушение ее изоляции.