
- •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.
34. Грозоупорность вращающихся машин, подключенных к вл через трансформаторы.
Для генераторов ,соед.с ВЛ через тр-р не требуется использовать др дополнительные меры защиты от грозовых перенапряжений
Переход высокочастотной составляющей через трансформатор
Переход низкочастотной составляющей через трансформатор
35. Сеть с изолированной нейтралью. Смещение нейтрали в сетях с изолированной нейтралью в нормальном режиме и в режиме однофазного замыкания на землю.
Напряжение на нейтрали в нормальном режиме
Так как сети до 35 кВ довольно не протяженные поэтому мы в схеме замещения определим сосредоточенные параметры емкости.
Напряжение несимметрии при реальном расположении проводов
допустимая несиметрия в сети примерно 1.5 %
крайним случаем несиметрии являеться однофазное замыкание не землю.
Векторная диаграмма в режиме однофазного замыкания на землю
Ток однофазного замыкания на землю зависит от:
Класса напряжения (Еа)
Суммарной емкости сети 3Сф (протяженности сети)
Если суммарная емкость постоянна про несимметрии емкостей по фазам , то ток замыкания измениться.
Превышение токов однофазного замыкания выше допустимого увеличивает вероятность перехода 1-ого в 2-х и 3-х фазные с последующим отключением.
36. Сеть с компенсацией тока замыкания на землю. Резонансное смещение нейтрали.
-
коэффициент компенсации
-
ток носит емкостной характер
-
ток носит индуктивный характер
-
режим полной компенсации
Зависимость тока замыкания от степени компенсации
Напряжение на нейтрали в нормальном режиме
- напряжение в
нейтрали при отсутствии нагрузки
Q – добротность катушки
В
режиме полной компенсации, возможно
резонансное смещение нейтрали за счет
несимметрии сети. Для понижения
необходимо
симметрировать емкостные параметры
сети, т.е. уменьшать
Уходить от режима полной компенсации и не допускать работы в режиме полной компенсации.
При
изолированной нейтрали и пренебрежении
активным сопротивлением дуги (Rд=0)
ток замыкания на землю на фазе "А"
имеет емкостной
характер и
определится из выражения
.При
заземлении нейтрали через ДГК под
действием напряжения в нейтрали
протекает ток
,
а ток в месте замыкания на землю
определяется как векторная сумма
емкостного тока в сети и индуктивного
тока в катушке (рис. 2)
,
где
степень
компенсации емкостного тока линии
индуктивным током катушки.
37. Сеть с резистивным заземлением нейтрали.
При
заземлении нейтрали через резистор
через катушку под действием напряжения
в нейтрали
протекает ток
,
а ток в месте замыкания определяется
как векторная сумма сдвинутых на 900
емкостного тока в сети и активного
тока в резисторе
,
(5)
где
Величина тока в случае резистивного заземления нейтрали увеличивается и составляет