
- •1. Меры выравнивания распределения напряжения в изоляционных конструкциях.
- •2. Изоляция воздушных линий электропередач. Выбор изоляции вл. Типы линейных изоляторов.
- •3. Изоляция подстанций. Опорные изоляторы.
- •5. Изоляция силовых кабелей. Испытания изоляции кабелей.
- •6. Изоляция высоковольтных конденсаторов. Испытания изоляции конденсаторов.
- •7. Изоляция вращающихся машин. Испытания изоляции.
- •8. Меры борьбы с короной в эм.
- •9. Изоляция силовых трансформаторов. Испытания изоляции эм.
- •10. Волновые процессы в обмотках трансформаторов при приходе грозовых волн. Перенапряжения на главной и продольной изоляции.
- •11. Меры борьбы с грозовыми перенапряжениями в трансформаторах.
- •12. Волновые процессы в автотрансформаторах. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах.
- •13. Назначение и классификация методов испытания изоляции.
- •15. Испытания изоляции повышенным напряжением
- •1. Испытания грозовыми импульсами:
- •2. Испытания коммутационными импульсами:
- •3. Испытание напряжением промышленной частоты.
- •16. Получение высокого переменного напряжения в испытательных лабораториях. Испытательные трансформаторы, каскады трансформаторов.
- •17. Получение высокого импульсного напряжения. Гин. Получение стандартной волны от гин.
- •18. Измерение высокого напряжения с помощью шаровых разрядников.
- •19. Измерение высокого напряжения при помощи делителей напряжения.
- •20. Разряд молнии. Основные параметры молнии.
- •21. Стержневые молниеотводы. Их зоны защиты.
- •22. Тросовые молниеотводы. Их зоны защиты.
- •23. Заземления в электроустановках. Стационарное и импульсное сопротивления заземления. Конструкции заземлителей.
- •24. Защитные промежутки. Трубчатые разрядники. Их назначение, конструкции.
- •25. Вентильные разрядники. Их назначение, конструкция.
- •26 Нелинейные ограничители перенапряжений. Их назначение, конструкция.
- •27. Грозоупорность линий электропередач на деревянных и металлических опорах без тросов.
- •28. Грозоупорность линий электропередач с тросами.
- •29. Грозоупорность линий электропередач 6-35 кВ.
- •30. Методика оценки грозоупорности подстанций.
- •31. Зоны защиты вентильных разрядников.
- •32. Роль защитного подхода в схемах грозозащиты подстанций.
- •33. Грозоупорность вращающихся машин, подключенных непосредственно к вл.
- •34. Грозоупорность вращающихся машин, подключенных к вл через трансформаторы.
- •35. Сеть с изолированной нейтралью. Смещение нейтрали в сетях с изолированной нейтралью в нормальном режиме и в режиме однофазного замыкания на землю.
- •36. Сеть с компенсацией тока замыкания на землю. Резонансное смещение нейтрали.
- •37. Сеть с резистивным заземлением нейтрали.
- •38. Повышение напряжения при однофазных к.З. В сетях с глухозаземленной нейтралью.
- •40.Дуговые переапряжения в сетях с изолированной нейтралью (Теории Петерса и Слепяна, Петерсена, Белякова)
- •41. Дуговые перенапряжения в сетях с компенсированной нейтралью (с дгр)Перенапряжения при одз в сети с компенсированной нейтралью
- •42.Дуговые перенапряжения в сетях с резистивно заземленной нейтралью
- •43. Перенапряжения при одностороннем симметричном включении вл. Влияние мощности системы и коронирования проводов на перенапряжения при одностороннем включении
- •4 4. Перенапряжения при одностороннем симметричном включении вл. Влияние мощности шунтирующих реакторов на перенапряжения при одностороннем включении
- •Влияние шунтирующих реакторов на распределение напряжения вдоль линии
- •45.Общая характеристика мер защиты от коммутационных перенапряжений
- •46. Общая характеристика перенапряжений, возникающих в процессе ликвидации аварий, вызванных кз на вл
- •47.Коммутационные перенапряжения при отключениях вл. Меры ограничения перенапряжений
- •48.Коммутационные перенапряжения при плановых включениях и включениях тапв. Меры ограничения
- •49. Перенапряжения при отключениях индуктивностей. Меры ограничения.
1. Меры выравнивания распределения напряжения в изоляционных конструкциях.
Имеется несколько путей улучшения распределения напряжения по элементам гирлянды:
А) Применение изоляторов большой собственной емкости.
Б) Используют изоляторы, покрытые полупроводящей глазурью, что увеличивает активную составляющую продольного тока гирлянды и снижает влияние поперечных емкостных токов.
В) Применяют защитную арматуру в виде экранных колец, рогов, восьмерок, которые монтируют на обоих или только линейном конце гирлянды, расщепление.
Напряжение между
изоляторами гирлянды распределяется
неравномерно. Причину неравномерности
можно выяснить с помощью схемы замещения,
где
- собственная емкость каждого изолятора
(40…70 пФ);
- емкость металлической арматуры
изолятора относительно земли (4…5 пФ);
-
емкость относительно провода (0,5…1,0
пФ). Емкости
одинаковы, поскольку гирлянды комплектуются
из однотипных изоляторов. Величина
паразитных емкостей
и
зависит от типа гирлянды (поддерживающая
или натяжная) и от места изолятора в
гирлянде.
Абсолютная
величина паразитной емкости
зависит от наличия или отсутствия
выравнивающей арматуры на проводе и от
числа проводов в расщепленной фазе.
Однако практически всегда
.
Если
бы паразитные емкости
и
отсутствовали,
то напряжение по элементам гирлянды
распределялось бы равномерно, так как
через емкости
протекал бы один и тот же ток, создавая
одинаковые падения напряжения на каждом
изоляторе
.
При наличии емкостей и токи, текущие через них, существенно искажают такое линейное (равномерное) распределение напряжения. Действительно, если учесть только и , то токи, текущие от провода через емкости в гирлянде, будут разными за счет частичной подпитки через . Наибольший ток будет протекать через наиболее удаленный от провода изолятор, вызывая на нем наибольшее падение напряжения
схема замещения гирлянды
при
;
при
;
при
учете
и
Так как
,
то одновременное их действие исказит
картину распределения напряжения так,
что наибольшее напряжение будет на
изоляторах, примыкающих к проводу,
наименьшее – в средней части гирлянды
и некоторое повышение на изоляторах у
заземленной траверсы
Чтобы уменьшить неравномерность распределения и избежать появления короны при рабочем напряжении, применяют защитную арматуру, которую укрепляют на конце гирлянды со стороны провода. При этом емкость возрастает, что уменьшает долю напряжения, приходящегося на ближайшие к проводу изоляторы. Аналогично при применении расщепленных проводов.
При
увлажнении загрязненных изоляторов и
при дожде в схему замещения необходимо
ввести сопротивление утечки по поверхности
изолятора (R),
шунтирующее собственную емкость. При
чистой и сухой поверхности изолятора
,
поэтому распределение напряжения
зависит только от емкостей
.
При сильном загрязнении и увлажнении
поверхности изоляторов, когда
,
распределение напряжения вдоль гирлянды
зависит главным образом от сопротивления
утечки.