- •31 Способы снижения потерь
- •1. Компенсация реактивной мощности (крм)
- •2. Снижение технических потерь электроэнергии в распределительных сетях номинального напряжения 10-0,4 кВ
- •3. Оптимизация уровней напряжения
- •4. Оптимизация электрических режимов по реактивной мощности
- •5. Выравнивание графиков нагрузки и крм потребителей
- •Оптимизация работы системы охлаждения силовых трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов.
- •Наиболее эффективные мероприятия по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях
- •32. Организационные и технические мероприятия по регулированию мощности на предприятии
- •33. Расчёт и измерение отклонений напряжения в сетях потребителей электрической энергии
- •34. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях продольная и поперечная
- •Батареи статических конденсаторов
- •35 Анализ структуры потерь электроэнергии
- •36 Классификация электрических сетей
- •37. Схемы городских и сельских электрических сетей.
- •Питающие сети
- •Схемы сетей промышленных предприятий.
- •Схемы внешнего электроснабжения
- •Схемы внутреннего электроснабжения
- •Схемы загородных сетей
- •38. Режимы электрических сетей. Схемы электрических сетей
- •39 Несимметричные и несинусоидальные режимы электрических сетей
- •40 Расчет рабочих режимов эс
- •41. Расчет режимов сложнозамкнутых электрических сетей
- •42. Режимы нейтрали электрических сетей.
42. Режимы нейтрали электрических сетей.
Нейтраль 3-ф трансформатора, к которой подключается ЛЭП 3-ф переменного тока м.б. либо заземлена, либо изолирована от земли. Если нейтраль подключена непосредственно или через очень малое R, то нейтраль называется глухозаземленной, а сеть, подключаемая к обмоткам такого ТР-ра – сетью с глухозаземленной нейтралью.
Если нейтраль (Н) не присоединена к заземляющему устройству, то Н - изолирована.
Если Н подсоединена к заземляющему устройству либо ч/з настроечные индуктивные R-я, компенсирующие емкостной ток сети, либо ч/з ТР U-я, то Н - компенсированная.
П
ри
однофазных коротких замыканиях на землю
нарушается симметрия эл. системы:
изменяются фазные U-я,
появляются
,
возникают перенапряжения, поэтому
степень несимметрии зависит как раз от
режима Н. Эл. сети с
делят
на сети с малыми
(
)
и большими
(
).
1-й тип сети – сети U
6-35 кВ включительно, они работают либо
с изолированной, либо с компенсированной
нейтралью. 2-й тип сети – сети U
110 кВ и выше, работают с глухозаземленной
нейтралью. В сетях с изолированной
нейтралью в нормальном режиме работы,
кроме рабочих токов, протекают емкостные
токи между проводами и землей, обусловленные
наличием емкости м/у проводами сети и
землей, замыкающиеся ч//з емкости 3-х фаз
на землю (Рис. 1). При симметрии 3-ф системы
.
При замыкании на землю одной фазы,
например С, напряжение этой фазы =0 по
отношению к земле, а U
2-х фаз
в
озрастает
в
раз, т.е. станет равно линейному. Изменится
и угол сдвига фаз = 600.
Так как U
в фазе С=0, то емкостной ток при этом
также = 0. Емкостные токи 2-х двух других
фаз возрастут пропорционально росту
U,
в
раз, в силу чего суммарный ток через
емкости фаз В и А станет равным
.
Этот ток будет проходить через место
замыкания фазы С на землю, замыкаясь
через источник питания (рис. 2) Однако
этот I
небольшой, так как его значение
определяется величиной емкостного R,
а оно очень велико в силу незначительности
емкости м/у проводами и землей. В данном
случае замыкание одной фазы на землю
не является глухим КЗ (глухое – небольшое
КЗ) и линия, как правило, не отключается,
пока потребитель не будет переведен на
резервное питание. Потребитель включен
на линейное U,
так как оно не изменилось. Однако при
этом возрастает фазное напряжение в
фазах А и В, а именно на это U
рассчитана изоляция, в силу чего в сетях,
работающих с изолированной нейтралью,
изоляция должна быть усилена, так, чтобы
она выдерживала линейное U
линии. Сети с изолированной нейтралью
применяя в тех случаях, если I
однофазного замыкания на землю не
превышает в сетях 6 – 10 кВ – 30 А; в сетях
35 кВ – 10 А. В противном случае сети этого
класс напряжений выполняют с
компенсированной нейтралью. Суть схемы
включения в том, что нейтраль тр-ров
соединяется с заземляющим устройством
ч/з дугогасящую заземляющую катушку
индуктивности, которая используется
для компенсации емкостных токов. В
симметричном режиме работы цепи,, когда
отсутствует однофазное КЗ, потенциал
нейтрали и земли одинаков, в силу чего
ток ч/з дугогасящую катушку = 0. При
замыкании одной из фаз на землю U
в поврежденной фазе упадет до 0, в 2-х
других фазах увеличивается в
раз, а U-е
м/у нейтралью и землей возрастает до
фазного. Под действием разности напряжения
начнут протекать 2 тока: суммарный ток
замыкания ч/з емкости фаз и ток ч/з
дугогасящую катушку до места повреждения.
По этому, в точке КЗ суммарный ток будет
= сумме этих двух токов. Однако, эти токи
находятся в противофазе, результирующий
ток будет уменьшаться. Соответствующим
подбором L
их можно почти выровнять. В результате,
результирующий I
уменьшиться, что способствует эффекту
гашения дуги в месте повреждения
(активное R
не компенсируется, поэтому стараются
делать катушки с мин. активным R).
При U=110 кВ и выше использование сетей с изолированной или с компенсированной нейтралью экономически и технически нецелесообразно, из-за больших , которые вызывают негасящую дугу и чрезмерные расходы, связанные с усилением изоляцией. Исполняют такие сети с глухозаземленной нейтралью. При замыкании одной фазы на землю, происходит КЗ, потребитель отключается – недостаток. Достоинство – не нужно усиливать изоляцию. Сети низкого U до 1 кВ , все 4-х проводные сети так же с глухозаземленной нейтралью. По этому, при замыкании одной фазы на землю, предохранитель перегорает, изолируя повреждение от сети. Сеть будет работать в неполнофазном режиме,U других фаз останется неизменным. Корпуса ЭО заземляют или присоединяют к нулевому проводу. В 3-ф сетях низкого U-я замыкание одной фазы не вызывает глухого КЗ , отключение потребителей не происходит, в этом случае U неповрежденных фаз увеличивается, в этих сетях д.б. системы контроля изоляции и быстрое отключение поврежденной фазы.
