
- •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
2.2. Конструкция и защитные характеристики молниеотводов
Хорошо известным средством грозозащиты являются молниеотводы — надежно заземленные металлические стержни или провода, расположенные вблизи защищаемого объекта таким образом, что подавляющее большинство разрядов молнии попадает в них, минуя объект, и ток молнии отводится в землю. В частности, на линиях высокого напряжения в качестве молниеотводов применяются заземленные провода — тросы, подвешиваемые на опорах выше фазовых проводов.
Молниеотводы, как средство защиты от прямых ударов молнии, применялись задолго до начала нашей эры, но получили всеобщее признание только в середине XVIII в. в результате работ М.В. Ломоносова и Б. Франклина.
Молниеотводом называют устройство, воспринимающее прямой удар молнии с целью защиты сооружения. Впервые правильную оценку защитного действия молниеотводов дал великий русский ученый М.В. Ломоносов еще в 1753 г.
Защитное действие молниеотводов основано на явлении избирательной поражаемости молнией возвышающихся объектов. Высота над поверхностью земли, при которой лидер начинает ориентироваться по направлению к наиболее высокому наземному объекту, называется высотой ориентировки молнии. Если головка лидера на высоте ориентировки находится в точке, расположенной над молниеотводом, то разряд его поразит. По мере удаления этой точки от молниеотвода повышается вероятность удара молнии в землю, а при достаточном ее удалении от молниеотвода разряд будет поражать в основном землю.
Если вблизи молниеотвода поместить более низкий по высоте защищаемый объект, то при определенном расстоянии между ним и молниеотводом разрядное напряжение промежутка «лидер молнии — объект» будет всегда больше разрядных напряжений промежутков «лидер — молниеотвод» и «лидер — земля». При таком условии объект окажется защищенным от прямых ударов молнии.
Необходимым условием надежной защиты является хорошее заземление молниеотвода, так как в противном случае при ударе молнии на нем создается весьма высокое напряжение, способное вызвать пробой с молниеотвода на защищаемый объект. Молниеотвод должен быть сконструирован и расположен так, чтобы не произошло обратного перекрытия с него на объект. Разность потенциалов между молниеотводом и объектом, которая возникает при ударе молнии в молниеотвод, не должна превышать некоторой критической величины.
Каждый молниеотвод состоит из молниеприемника, возвышающегося над защищаемым объектом, заземлителя и токоотвода, соединяющего молниеприемник с заземлителем. По типу различают стержневые и тросовые молниеотводы. Металлический стержневой молниеотвод или опора одновременно выполняют функции 52 токоотвода. Если молниеприемник расположен на изолирующих опорах, которыми могут являться дымовые трубы или деревянные опоры, то по ним прокладывается трос, соединяющий его с заземлителем.
Стержневые молниеотводы
Для защиты электроустановок энергосистем применяются стержневые молниеотводы (рис. 2.1). Они устанавливаются отдельно или укрепляются на зданиях и конструкциях подстанций. В качестве несущих конструкций для крепления токоведущих частей молниеотводов должны использоваться конструкции самих защищаемых объектов. Например, на подстанциях молниеприемники могут устанавливаться на металлических порталах, предназначенных для подвески ошиновки, а сами порталы могут использоваться в качестве токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителем.
Для отдельно стоящих молниеотводов в качестве несущих элементов применяются железобетонные или деревянные стойки при высоте до 20 м. Металлические стержневые молниеотводы бывают двух видов — трубчатые и составные (с опорными фермами) (см. рис. 2.1,а,б). Первые из них высотой 10м устанавливаются на конструкциях подстанций и крышах зданий, вторые — на земле, высота последних достигает 75 м. Стержневые молниеотводы укрепляются на мачтах из хорошо пропитанного антисептиками хвойного дерева или других изолированных от объектов конструкциях. Вверху они имеют металлический шпиль, к которому присоединяется токоотвод из стального провода сечением 50 мм2, идущий вдоль мачты. Сечение токоведущих частей молниеотвода определяется их термической стойкостью. При указанном сечении провода его температура повысится примерно до 600 °С, что можно считать приемлемым, так как за основу в расчетах принимаются предельные параметры молнии, вероятность которых очень мала. Для предохранения от атмосферной коррозии токоотводы покрываются защитным слоем лака или эмали либо оцинковываются. По этой причине применение стального многопроволочного троса не рекомендуется.
Молниеотвод должен иметь надежное
заземление сопротивлением 10—15 Ом,
а заземлитель — оптимальные размеры,
которые определяются величиной тока и
скоростью его нарастания. При
больших токах, характерных для молнии,
напряженность электрического поля
в земле вблизи поверхности заземлителя
превышает пробивную напряженность
грунта. В земле возникают искровые
процессы, которые как бы увеличивают
размеры заземлителя и уменьшают его
сопротивление. Однако при больших
скоростях нарастания и изменения
тока по времени, характерных для молнии,
начинает сказываться индуктивность
заземлителя. Если заземлитель достаточно
длинный, то с его удаленных участков
из-за влияния индуктивности стекает
меньший ток, чем в стационарном режиме,
вследствие этого эффективная длина
заземлителя уменьшается и сопротивление
его возрастает. В открытых распределительных
устройствах заземление молниеотводов
в большинстве случаев производится
путем присоединения их к защитному
заземлителю подстанции, который обычно
представляет собой горизонтальные
полосы, объединяющие верхние электроды
и образующие сетку на площади, занимаемой
подстанцией.
Молниезащита высоких объектов имеет некоторые особенности. Сооружать для этой цели еще более высокие отдельно стоящие молниеотводы нецелесообразно ни с технической, ни с экономической точек зрения, тем более их эффективность снижается с увеличением высоты. Защита высоких объектов осуществляется с помощью молниеприемников, устанавливаемых на самом объекте. Поскольку такие объекты имеют металлический или железобетонный каркас, то он используется в качестве токоотвода. Для этого во время строительства предусматривается надежное соединение стальной арматуры железобетонных деталей каркаса.
Объекты высотой 100 м и более достаточно часто поражаются молниями. Например, в Останкинскую телебашню (высота 537 м) они попадают в среднем 30 раз в грозовой сезон, причем не только в вершину, но и в боковые выступающие части.
Для предотвращения разрушений в местах возможного поражения молнией устанавливаются молниеприемники, соединяемые с каркасом сооружения. В этом качестве используются конструктивные элементы сооружения и специальные металлические проводники.
К каркасу объекта, являющемуся токоотводом, с целью выравнивания потенциалов по горизонтальным уровням (через каждые 15—20 м по высоте) присоединяются трубопроводы, протяженные металлические элементы, металлические экраны электропроводки и оболочки кабелей. Каркас объекта через каждые 20—30 м по его периметру присоединяется к заземляющему контуру.
Для защиты электрооборудования:
все сети низкого напряжения как внутри, так и снаружи объекта прокладываются в стальных трубах;
корпуса всей электроаппаратуры, а также нейтрали трансформаторов присоединяются к каркасу;
оболочки входящих в объект кабелей присоединяются в месте входа к каркасу или к заземляющему контуру.
На подстанциях напряжением 6—500 кВ трансформаторы, открытые распределительные устройства, шинные мосты, гибкие связи, ЗРУ, маслохозяйство должны быть защищены от прямых ударов молнии. В зданиях и сооружениях, имеющих металлическую кровлю, достаточно заземлять металлические части. ОРУ защищают стержневыми молниеотводами. Они устанавливаются на конструкциях ОРУ или прожекторных мачтах подстанции. Не допускается установка молниеотводов на конструкциях ОРУ, находящихся на расстоянии менее 15 м от трансформаторов. Защита подстанций осуществляется также отдельно стоящими молниеотводами с обособленными заземлителями (сопротивлением не более 80 Ом).
Проведение всех этих мероприятий позволяет обеспечить безопасность людей, предохранить от разрушений внешние непроводящие элементы объекта и обеспечить безаварийную работу оборудования.
Тросовые молниеотводы
Тросовые молниеотводы (рис. 2.2) в виде стальных проводов протягиваются над рабочими проводами линий электропередачи.
Современные линии электропередачи, расположенные в различных районах, находятся в неодинаковых климатических условиях и тем самым сильно отличаются друг от друга. Некоторые районы характеризуются слабой грозовой деятельностью, большим удельным сопротивлением грунтов, усиленным образованием гололеда, повышенной скоростью ветра и др. Многолетний опыт эксплуатации линий электропередачи на металлических опорах показал, что их защита по всей длине тросом является эффективным способом, в этом случае обеспечивается высокий уровень грозоупорности.
В качестве грозозащитных тросов используются стальные многопроволочные канаты сечением не менее 35 мм2. В условиях химического воздействия, на особо ответственных линиях в этом качестве применяются сталеалюминевые провода. Грозозащитные тросы подвешиваются с такой же длиной пролета, как и защищаемые провода, стрела провеса троса должна быть не более стрелы провеса провода линии. Расстояние между тросом и проводом по вертикали на опорах ВЛ напряжением 35—330 кВ для габаритных пролетов определяется, исходя из условий защиты от перенапряжений. На линиях напряжением до 35 кВ применение грозозащитных тросов не требуется.
На линиях с повышенной высотой опор при прямом ударе и большой крутизне тока молнии индуктивное падение напряжения ведет к увеличению потенциала на вершине опоры. Наличие одного троса при повышенной высоте опоры уменьшает экранирующее действие троса и тем самым увеличивает вероятность непосредственного поражения проводов.
Повышение грозоупорности на линиях с напряжением 110—330 кВ можно достигнуть за счет снижения сопротивления заземления опор. В этих случаях импульсное разрядное сопротивление заземления стремятся довести до 6—7 Ом, что соответствует 8—10 Ом при промышленной частоте.
Для повышения грозоупорности линий применяют два троса. Крепление тросов на всех опорах ВЛ напряжением 220—500 кВ должно быть выполнено с помощью изоляторов, шунтированных искровым промежутком 40 мм. На каждом анкерном участке длиной до 10 км тросы должны быть заземлены в одной точке путем устройства перемычек на анкерной опоре.
Изолированное крепление тросов следует выполнять стеклянными изоляторами. ВЛ напряжением 110 кВ, установленные на деревянных опорах, как правило, не должны защищаться тросами. Высокая грозоупорность и эксплуатационная надежность таких линий объясняется снижением вероятности образования дуги после импульсного перекрытия, а также уменьшением числа прямых ударов молнии вследствие небольшой средней высоты линии.
Сооружение линий без тросов допускается:
на отдельных участках в особо гололедных районах с расчетной толщиной стенки гололеда более 20 мм;
в районах со слабой грозовой деятельностью при среднегодовой продолжительности гроз менее 20 ч;
на отдельных участках со скальными плохо проводящими грунтами, где выполнение заземлений связано с выемкой скальных пород.
Сопротивление заземления опор выбирается в зависимости от удельного сопротивления грунта (табл. 2.1). Для линий на металлических и железобетонных опорах, проходящих в местах с удельным сопротивлением грунта р = 300 Ом • м, допустимые сопротивления заземлителей могут быть обеспечены за счет использования железобетонных подножников опор, которые являются естественными заземлителями.
Зона защиты молниеотводов
Защитное действие молниеотводов определяется защитной зоной — пространством, которое защищено от ударов молнии. Попадания молний в объект, расположенный в этом пространстве, маловероятны. Однако разрядные напряжения длинных воздушных промежутков имеют значительный статистический разброс, и поэтому молниеотводы обеспечивают защиту объекта лишь с некоторой, но достаточно высокой степенью надежности.
Определение
защитных зон молниеотводов основывается
на лабораторных исследованиях и
статистических данных грозовой защиты
электроустановок, т.е. опытным путем на
моделях. Исследования показывают,
что защитное действие молниеотводов
начинается еще в стадии лидерного
разряда молнии. С некоторого момента
канал такого разряда начинает
ориентироваться на молниеотвод. Это
вызвано тем, что к этому времени
напряженность электрического поля
возле молниеотвода сильно возрастает
и начинает сказываться взаимодействие
зарядов лидера и зарядов, наведенных
вследствие электростатической индукции
на молниеотводе. Опыты проводятся по
схеме, представленной на рис. 2.3, а. На
электрод, имитирующий конец лидерного
канала на высоте ориентировки, подается
стандартный
а — схема опытов по определению зон защиты: 1 — электрод, имитирующий конец лидерного канала на высоте ориентировки; 2 — модель молниеотвода; 3 — заземленная металическая плоскость; 4 — генератор импульсных напряжений; б — зона защиты одиночного стержневого молниеотвода; в — зона защиты двух стержневых молниеотводов; г — зона защиты трех стержневых молниеотводов; д — зона защиты четырех стержневых молниеотводов
импульс положительной полярности (длительность импульса, принятая для испытаний изоляции 50 мкс, а фронта волны — tф = 1,2 мкс) с максимальным значением, близким к 50 % от разрядного напряжения (минимальному напряжению, при котором происходит разряд между концом лидерного канала и поверхностью). Полярность импульса выбирается положительной для того, чтобы разряд происходил именно с этого электрода, а не с электрода, имитирующего молниеотвод. Расстояние между головкой лидера и уровнем земли, при котором начинает сказываться поле заземленных объектов, принято называть высотой ориентировки, ее обозначают Н, а высоту молниеотвода — h. В экспериментах, проводившихся А.А. Акопяном, для стержневых молниеотводов принималось H/h = 20 при h = 30 м и Н = 600 м при h > 30 м. Соответствующие цифры для тросовых молниеотводов — Н =10 h, но не более 300 м. Полученные в лаборатории зоны защиты имеют условный характер. Опыты и данные показали, что зоны защиты зависят от количества высоты и взаимного расположения молниеотводов, высоты ориентировки.
Высота ориентировки Н меняется в широких пределах в зависимости от атмосферных и геологических условий. Для высоких молниеотводов можно считать, что она приближается к высоте грозового облака; с уменьшением высоты молниеотводов снижается Н.
На основании исследовательских работ, а также статистических данных эксплуатации распределительных устройств были рекомендованы расчетные зоны для различных типов молниеотводов.
Зоны защиты стержневых молниеотводов
Зона защиты стержневого одиночного молниеотвода представляет собой пространство вблизи молниеотвода, ограниченное поверхностью вращения в виде конуса. Такая зона показана на рис. 2.3, б. На данном и последующих рисунках высота защищаемого объекта обозначена hx, а разность (h - hx), т.е. превышение молниеотвода над защищаемым объектом, через ha. Эту разность называют активной высотой молниеотвода. Пространство, защищаемое стержневым молниеотводом, представляет собой конус с сечением в горизонтальных плоскостях в виде круга, радиус гх которого на высоте hx определяется по формуле
(2.1)
где коэффициент р = 1 для молниеотводов при h ≤ 30 м и
Из формулы 2.1 находим, что радиус защитной зоны на поверхности земли при h = 30 м будет rx = 1,6ha.
Зона защиты двух стержневых молниеотводов имеет значительно большие размеры, чем сумма зон двух одиночных молниеотводов. Очертания такой защитной зоны приведены на рис. 2.3, в. Защитный радиус гх находят по формуле (2.1), а ширину защитной зоны в соответствии с кривыми (рис. 2.4). По заданным величинам S1, ha, hx находят bx/ha, а затем bx. Значения р выбирают такими же, как и для одиночного стержневого молниеотвода.
Ширина защитной зоны bx = 0 на высоте па при S = 7hap. Низшая точка защитной зоны расположена на высоте
Внутренняя часть зоны защиты двух стержневых молниеотводов (см. рис. 2.3, в) в плоскости, проходящей через оба молниеотвода, ограничивается дугой окружности, которую можно построить по трем точкам: две из них — вершины молниеотводов, а третья расположена посередине на высоте h0. Внешняя часть зоны защиты строится так же, как для одиночных стержневых молниеотводов.
Такие объекты, как открытые распределительные устройства подстанций, располагаются на достаточно большой территории и поэтому защищаются несколькими молниеотводами. В этом случае внешняя часть зоны защиты определяется так же, как и зона защиты двух молниеотводов.
Площади,
защищаемые 3 и 4 стержневыми молниеотводами,
имеют очертания, приведенные на рис.
2.3, г, д. Величины bx опре-
где D — наибольшая диагональ четырехугольника 1-2-3-4 или диаметр окружности, проведенной через точки 1, 2, 3.
При произвольном расположении молниеотводов условие (2.3) должно быть проверено для каждой тройки ближайших друг к другу молниеотводов в отдельности. При всех условиях высота hx должна быть меньше фиктивной высоты h0, определенной для каждой отдельно взятой пары молниеотводов.
Зоны защиты тросовых молниеотводов
Подвеска и расположение тросов осуществляются так, чтобы рабочие провода полностью входили в защитную зону тросовых молниеотводов. Исследования на моделях и опыт эксплуатации показали, что тросовые молниеотводы защищают крайние провода линии, если соблюдается угол защиты а (угол между вертикальной линией, проходящей через трос, и линией, соединяющей трос с проводом) будет не больше 30° (рис. 2.5, в). Вертикальное сечение зоны защиты тросового молниеотвода строится так же, как и для одиночного стержневого молниеотвода, но с другими числовыми коэффициентами. Упрощенное построение зоны защиты одиночного троса приведено на рис. 2.5, а.
Защитная зона между двумя тросовыми молниеотводами возрастает вследствие экранирования тросов (рис. 2.5,6). Этот эффект используют для приближения тросов к крайним проводам линии в горизонтальном направлении, что увеличивает надежность. Внешняя часть зоны защиты двух тросовых молниеотводов, расположенных на расстоянии а, определяется так же, как и для одиночного троса. Внутренняя часть ограничена поверхностью, которая в сечении плоскостью, перпендикулярной тросам, представляет собой дугу окружности, проходящую через два троса и точку посередине между ними на высоте
а — упрощенное построение зоны защиты; 6 — зона защиты двух параллельных тросов; в — угол защиты а и зона защиты тросов на линии электропередачи
Условие защиты среднего повода при горизонтальном расположении поводов и двух тросах
(2.4)
практически всегда осуществляется со значительным запасом.
Наличие защитных тросов не гарантирует 100 % надежности защиты; всегда существует некоторая вероятность поражения провода — «прорыва молнии мимо тросовой защиты». В отличие от подстанций, территории которых поражаются молнией один раз в несколько лет, линии подвергаются прямым ударам десятки раз за грозовой сезон (например, линия напряжением 500 кВ Волжская ГЭС — Москва поражалась около 500 раз), поэтому даже очень малая вероятность прорыва имеет существенное значение. Эта вероятность подсчитывается по эмпирической формуле
где hoп- высоты опоры.
Для снижения вероятности прорыва молнии уменьшают защитные углы на высоких опорах путем раздвигания тросостоек к концам траверсы; условия защиты среднего провода обычно сохраняются.