
- •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.
42.Дуговые перенапряжения в сетях с резистивно заземленной нейтралью
П
ри
заземлении нейтрали через резистор по
нему под действием напряжения в нейтрали
UN=-Ea
протекает
ток IN=
- Ea/RN,
а ток в месте замыкания определяется
как векторная сумма сдвинутых на 90
емкостного тока в сети и активного тока
в резисторе
Резистивное заземление нейтрали
-отключаемые резисторы, номинал сопротивлений в диапазоне 100 – 400 Ом. Ток ОЗЗ может достигать 40 А, при этом резистор может выдержать такой ток не более 1,5 сек.
-неотключаемые резисторы, номинал сопротивлений в диапазоне 500 – 8000 Ом (1,5 – 2) RN, где RN=1/3wCф. Ток ОЗЗ при этом значительно не увеличивается, а перенапряжения при ОДЗ снижаются до 2,6 Uф.m.
Достоинствами резистивного заземления нейтрали являются:
-Отсутствие необходимости в немедленном отключении первого ОЗЗ;
-Отсутствие дуговых перенапряжений высокой кратности и многоместных повреждений сети;
-Исключение феррорезонансных процессов;
-
Простое
выполнение чувствительной и селективной
релейной защиты от ОЗЗ;
-При быстром селективном отключении исключение возможности перехода ОЗЗ в многофазное и уменьшение вероятности поражения людей;
-практически полное исключение возможности перехода однофазного замыкания в многофазное (только для низкоомного заземления и быстрого селективного отключения повреждения);
-простое выполнение чувствительной и селективной релейной защиты от однофазных замыканий на землю, основанной на токовом принципе.
Недостатками резистивного режима заземления нейтрали являются:
-Увеличение тока ОЗЗ;
-Необходимость в отключении ОЗЗ;
-Необходимость выполнения фазной изоляции электрооборудования на линейное напряжение;
43. Перенапряжения при одностороннем симметричном включении вл. Влияние мощности системы и коронирования проводов на перенапряжения при одностороннем включении
Коронирование проводов является причиной появления в линиях активной проводимости G и возрастания погонной емкости на величину ∆С из-за возникающего вокруг провода ВЛ объемного заряда.
Коронирование проводов является существенным фактором только в схеме, параметры которой близки к резонансным. Если же возможность резонанса исключена другими средствами и перенапряжения ограничены до значения, меньшего чем (1.5-2)Uф, то влиянием короны на составляющую промышленной частоты можно пренебречь.
4 4. Перенапряжения при одностороннем симметричном включении вл. Влияние мощности шунтирующих реакторов на перенапряжения при одностороннем включении
При питании разомкнутой ВЛ от источника эдс с внутренним индуктивным сопротивлением происходит повышение напряжения в конце линии. Увеличение напряжения в начале обусловлено прохождением емкостного тока разомкнутой линии через индуктивность источника. Это явление получило название емкостного эффекта.
Влияние шунтирующих реакторов на распределение напряжения вдоль линии
Принцип схема односторонне включенной
линии при оснащении ее реакторами для
компенсации емкостной мощности
Эквивалентная схема замещения односторонне включенной линии при оснащении ее реакторами
У
глы
эквивалентного источника и реактора в
конце линии соответственно
Напряжение в любой точке линии при наличии реакторов
В зависимости от мощности реактора возможны следующие случаи: