
- •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.
27. Грозоупорность линий электропередач на деревянных и металлических опорах без тросов.
Основные критерии грозоупорности ВЛ:
1) Уровень грозоупорности Iз, Iм:
Iз – предельный ток молнии, при котором ещё не происходит импульсного перекрытия изоляции (Iм).
2) Показатель надежности – ожидаемое среднее число лет между грозовыми отключениями, приходящимися на 100 км линии и 100 грозовых часов.
3) Технико-экономические показатели грозозащиты – соответствие принятого варианта грозозащитных мероприятий к минимуму приведённых затрат на грозозащиту и на компенсацию ущерба, вызванного грозовыми поражениями ВЛ.
1-удар молнии в провод с последующим перекрытием фазной или междуфазной изоляции;2 – удар молнии в вершину опоры с последующим обратным перекрытием изоляции с заземлённой опоры на провод;3 – удар молнии в торс в середине пролёта, путь перекрытия между тросом и проводом;4- удар молнии вблизи ВЛ, может сопровождаться индуктированными перенапряжениями, которые свойственны для сете 6-35 кВ.
Отключение линии при ударе молнии в провод:
Число отключений
ВЛ
при ударе молнии в провод:
где NПУМ – число прямых ударов молнии в линию длиной l
при числе грозовых часов в году Nг.ч., равное
-
удельное число ударов молнии на 100 км
длины линии и 100 грозовых часов
-
средняя в пролете высота подвеса троса
на ВЛ
Определение вероятности прорыва тросовой защиты (Pпр):
Если трос отсутствует, то вероятность прорыва =1. Угол тросовой защиты приводит к тому, что улучшается грозозащита. Чем больше угол альфа, тем хуже; чем больше высота подвеса троса, тем лучше.
Вероятность перекрытия фазной изоляции (Pпер):
Iз - уровень грозоупорности ВЛ, (кА).
Вероятность перекрытия междуфазной изоляции (Pпер.ф-ф):
Отключение линии при ударе молнии в опору:
1) удар молнии в опору;
2) обратное перекрытие изоляции;
3) установление силовой дуги;
4) не успешное АПВ.
Роп- вероятность попадания молнии в опору,
Lпро- длина пролёта в (м), hтр- высота подвеса троса на опоре (м)
Рпер.оп- вероятность перекрытия изоляции при ударе молнии в опору
Uизол=Uo – Uпр
где Uo – напряжение на опоре (Uo~ Iм , dIм/dt , Rзи); Uпр – напряжение на проводе (Uпр = - Uраб - Uинд+ Uо kт-п ); kт-п – коэффициент связи между тросом и проводом. При ударе молнии в опору возникают пути протекания тока:
- через перекрытие линейной изоляции на провод;
- через опору и сопротивление заземления в землю.
Сопротивление заземления + ток опоры = падение напряжения на сопротивлении заземления опоры. Чем меньше R, тем меньше падение напряжения.
Uинд – индуктированная составляющая, за счёт взаимоиндукции с соседними проводами; rи- импульсное сопротивление опоры; p и q – постоянные величины для конкретного типа опоры.
Отключение линии в следствие индуктированных перенапряжений:
;
;
Nинд - число отключений вследствие индуктированных перенапряжений. Число опасных индуктированных перенапряжений для ВЛ различных классов напряжения: