
- •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.
38. Повышение напряжения при однофазных к.З. В сетях с глухозаземленной нейтралью.
Схемы замещения для прямой и нулевой последовательностей
Решая совместно полученную систему уравнений, получим:
40.Дуговые переапряжения в сетях с изолированной нейтралью (Теории Петерса и Слепяна, Петерсена, Белякова)
-Дуга гаснет при прохождении через ноль тока промышленной частоты и загорается при максимальном напряжении на аварийной фазе (Теория Петерса и Слепяна)
-Дуга гаснет при прохождении через ноль тока высокочастотных колебаний и загорается при максимальном напряжении на аварийной фазе (Теория Петерсена)
-Дуга гаснет при прохождении через ноль как тока промышленной частоты, так и тока высокочастотных колебаний, и загорается при напряжении на аварийной фазе ~0.4 Uф (Теория Н.Н.Белякова)
Uamax=Uнач+[Uвын-Uнач]*kУД,
kУД=2 – ударный коэф. перенапряжений
Uнач – начальное напряжение на фазах В,С.
Uвын–вынужденная составляющая напряжения на этих фазах
Эксперименальные наблюдения за горением открыто дуги в воздухе в сетях 6-10кВ, проведенные под руководством Белякова, показали что дуга стремится погаснуть при каждом переходе тока дуги через нуль, но если после погасания дуги напряжение на дуговом промежутке превышает значение примерно равное 0.4Em, то дуга зажигается снова. Условие |Ua max|≤0.4Em ограничивает наибольшее повышение напряжения нейтрали, определяющее кратности перенапряжений на неповрежденных фазах после погасания дуги. Максимум напряжения на фазе А после погасания дуги:
Uamax=2*Uaвын=2|Eam+UN MAX|=0,4Em
Отсюда UN MAX=1,2Em
uB(tЗ)=Em*cos(wtЗ - 2π/3)+UN=Em(cos41–1.2)= –0.45Em
uC(tЗ)=Em*cos(wtЗ + 2π/3)+UN=Em(cos79–1.2)= –1.01Em
UB
max=
Em*cos(171
- 210)+ 0.45Em=3.85Em
UB max= Em*cos(171 - 150)+ 1.01Em=3.27Em
Анализ показывает, что кратности перенапряжений по гипотезе Белякова имеют промежуточные значения между кратностями по гипотезам Петерса и Слепяна и Петерсена
41. Дуговые перенапряжения в сетях с компенсированной нейтралью (с дгр)Перенапряжения при одз в сети с компенсированной нейтралью
Зависимость тока замыкания от степени компенсации
Н апряжение на нейтрали в нормальном режиме
Достоинства:
-Отсутствие необходимости в немедленном отключении первого ОЗЗ;
-Малый ток ОЗЗ;
-Возможность самоликвидации ОЗЗ при настройке ДГР.
Недостатки:
-Возможность возникновения дуговых перенапряжений при значительной расстройке компенсации;
-Возможность значительных смещений нейтрали в нормальном режиме работы при недокомпенсции и в неполнофазных режимах;
-Возможность значительных смещений нейтрали в нормальном режиме работы при резонансной компенсции в воздушных сетях;
-Необходимость выполнения фазной изоляции электрооборудования на линейное напряжение;
-Сложность обнаружения места повреждения;
-Опасность электропоражения людей при длительном существовании замыкания;
-Сложность обеспечения правильной работы релейной защиты от ОЗЗ.