
- •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.
29. Грозоупорность линий электропередач 6-35 кВ.
.
На линиях-6-35кв работающих с изолир. неитралью часто используются металич. или железобет. опоры применение грозозащитных тросов на таких линиях не целесообразно т.к. малая эл. прочность изоляций ведет к обратному перекрытию троса на провод наиболее эффективными мерами яв-ся установка АПВ и дугогас.реактора, что дает увеличение вероятности самопогасания дуги замыкания на землю.
30. Методика оценки грозоупорности подстанций.
Задачи грозозащиты подстанций:
- Защита оборудования и проводов подстанции от прямых ударов молнии;
- Защита от обратных перекрытий с молниеотводов;
- Защита от волн, набегающих с линий электропередачи;
- Защита подходов линий к подстанции от ударов молнии.
Критерии грозозащиты подстанций:
- Уровень грозоупорности;
- Кривая опасных волн;
-Ожидаемое число превышений допустимого уровня перенапряжений;
- Показатель надежности грозозащиты (ожидаемое число лет безаварийной работы при грозовых воздействиях).
Эквивалентная схема подстанции:
1)- место спуска ВЛ на подстанцию; 2)- точка на шинах; 3)- подключение силового тр-ра; 4)- подключение тр-ра напряжения.
Кривые импульсной прочности оборудования: для каждой точки подстанции существуют понятии кривой опасных волн, это такое сочетание фронта и амплитуды падающей волны, при которой U в узле не превысит импульсной прочности изоляции оборудования вкл. в этом узле. Ограничение показывает, что на изоляции тр-ра не допустимы напряжения с крутым фронтом.
Определение критических характеристик падающей волны:
Всё, что лежит выше ВСХ – область не возможных волн; всё, что лежит ниже – область возможных волн. Всё, что лежит выше КОВ – область опасных волн, ниже – не опасных волн. Точка пересечении ВСХ и КОВ даёт критическое значение длительности фронта, при котором рассчитывается длина защищаемого подхода к данной подстанции.
Определение длины защитного подхода: поскольку движение волны по проводу, фронт волны увеличивается за счёт импульсной короны, то для подстанции не опасны волны, кот. возникли на проводах ВЛ на некотором расстоянии от подстанции.
Назначение защитного подхода к подстанции:
- Уменьшение перенапряжений на оборудовании подстанции за счет ограничения крутизны фронта набегающей на подстанцию волны;
- Уменьшение тока, протекающего через защитные аппараты (РВ или ОПН) при приходе грозовой волны.
Защитный подход для линии без тросов – это подвеска тросов на подходе к подстанции.
Мероприятия по защите подхода к ПС при наличии тросов по всей длине: 1) уменьшения угла тросовой защиты на подходе к ПС с целью уменьшения вероятности прорыва тросовой защиты; 2) уменьшение R заземления опоры на подходе к ПС для уменьшения обратного перекрытия.
Оценка надежности защиты подстанции от волн, набегающих с линии:
число ударов молнии в защитный подход к подстанции; Рпр, Роп, Роп/пер - вероятности прорыва молнии на провод и удара в опору и последующего перекрытия изоляции линии на длине защитного подхода к подстанции; Р(Uв… ) - вероятность того, что параметры волны принадлежат области опасных волн. Число лет безаварийной работы подстанции при грозовых воздействиях:
Мероприятия по защите ПС от набегающих волн:
- Трехфазные комплекты РВ или ОПН;
- Защита подходов к ПС;
- Дополнительные РВ или ОПН возле трансформаторов;
-Дополнительные трубчатые разрядники на ВЛ с деревянными опорами.
1-Схема защитного подхода к подстанции ВЛ на деревянных опорах
2-Схема защитного подхода к подстанции ВЛ на металлических опорах: