
- •Электрические станции и подстанции
- •Оглавление
- •Раздел 2 23
- •Тема 2.1 (1 час) 23
- •Раздел 2 39
- •Тема 2.1 (2 часа) 39
- •Раздел 3 60
- •Тема 3.1 (2 часа) 60
- •Тема 3.2 (2 часа) 79
- •Тема 3.3 (2 часа) 97
- •Тема 3.3 (2 часа) 103
- •Тема 3.3 (2 часа) 115
- •Тема 3.3 (1 час) 121
- •Тема 3.4 (2 часа) 129
- •Тема 3.4 (1 час) 134
- •Введение
- •Раздел 1
- •Тема 1.1—1.3 (2 часа)
- •1.2. Условные обозначения, система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений
- •1.3. Основные типы станций: тэц, кэс, гэс, аэс, гту, пгу. Возобновляемые источники энергии: ГэоЭс, вэс, пэс и др.
- •Вопросы для самопроверки по разделу 1:
- •Тема 1.4 (1 час)
- •Раздел 2
- •Тема 2.1 (1 час)
- •1.4.2. Качество электроэнергии
- •1.4.3. Классификация потребителей
- •2.1.1. Физические процессы в электрической дуге
- •Раздел 2
- •Тема 2.1 (2 часа)
- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока
- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ
- •Тема 2.2 (0,5 часа)
- •Тема 2.3 (1 час)
- •Тема 2.4 (0,5 часа)
- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп.
- •2.3.1. Термическое действие токов кз
- •2.3.2. Электродинамическое действие токов кз
- •2.4.1. Координация токов кз. Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщеплённой обмоткой)
- •Вопросы для самопроверки по разделу 2:
- •Раздел 3
- •Тема 3.1 (2 часа)
- •3.1.2. Жёсткие шины, кэт. Конструкции и выбор
- •Лекция 6
- •Тема 3.1 (2 часа) Шины, изоляторы и контактные соединения План
- •3.1.3. Изоляторы, конструкции и выбор
- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений
- •Лекция 7
- •Тема 3.2 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты
- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели
- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.
- •5 Латунный колпачок; 6 медный контактный нож
- •Проверка плавких предохранителей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,
- •3.2.3. Воздушные автоматические выключатели и узо
- •Проверка автоматических выключателей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;
- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.1. Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в
- •3.3.2. Выключатели нагрузки
- •3.3.3. Вакуумные выключатели
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.5. Приводы выключателей
- •3.3.6. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.8. Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора
- •Тема 3.3 (1 час)
- •Тема 3.4 (1 час)
- •3.3.9. Плавкие предохранители
- •1 Патрон; 2 плавкая вставка; 3 металлическая проволока; 4 гибкий проводник;
- •5 Наконечник; 6 скоба; 7 контактная скоба; 8 держатель;
- •9 Штыревой изолятор
- •3.4.1. Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки. Векторные диаграммы, классы точности
- •Тема 3.4 (2 часа)
- •3.4.3. Трансформаторы напряжения. Принцип действия, конструкции, марки. Условия выбора
- •Тема 3.4 (1 час)
- •Тема 3.5 (1 час)
- •3.5.1. Реакторы. Принцип действия, конструкции, область применения
- •Вопросы для самопроверки по разделу 3:
- •Раздел 4
- •Тема 4.1. (6 часов)
- •4.1.1. Системы охлаждения
- •4.1.2 Системы возбуждения генераторов
- •4.1.4 Гашение поля генераторов
- •4.1.4 Включение генераторов на параллельную работу
- •Режимы работы синхронных генераторов
- •4.1.6 Автоматическое регулирование возбуждения
- •Лекции 17, 18
- •Тема 4.2. (4 часа) Силовые трансформаторы План
- •4.2 Силовые трансформаторы
- •4.2.1. Общие сведения о работе и конструкциях трансформаторов
- •4.2.2 Маркировка и технические характеристики
- •4.2.3 Системы охлаждения силовых трансформаторов
- •4.2.4 Схемы и группы соединений
- •4.2.5 Регулирование напряжений
- •4.2.6 Включение трансформаторов на параллельную работу
- •4.2.7 Нагрузочная способность трансформаторов
- •4.2.8. Автотрансформаторы, особенности конструкции и режимы работы
- •Преобразуя правую часть выражения, получаем
- •Мощность общей обмотки
- •Вопросы для самопроверки: к разделу 4:
- •Раздел 5
- •Тема 5.1 (6 часов)
- •С 3/2 выключателями на присоединение распределительных устройствах 330—750 кВ применяется схема с двумя системами шин и тремя выключателями на две цепи.
- •Конструкции закрытых распределительных устройств (зру)
- •Р ис. 5.17. Схема заполнения гру 6—10 кВ с двумя системами сборных шин
- •5.1.3. Комплектные распределительные устройства высокого напряжения
- •5.1.4. Конструкции открытых распределительных устройств
- •5.1.5 Размещение ру на территории электростанций и подстанций
- •Продолжение рис. 5.51.
- •Тема 5.2. (4 часа)
- •5.2.2. Привод механизмов собственных нужд. Асинхронные двигатели. Пуск и самозапуск электродвигателей
- •5.2.3 Схемы сн кэс, тэц
- •Схемы сети 6,3 кВ собственных нужд
- •Схемы сети 6,3 кВ на блочных электростанциях (кэс)
- •Схемы сети 6,3 кВ на станциях с поперечными связями в тепловой части (тэц)
- •5.2.4. Схемы сн подстанций
- •5.2.5. Определение расчетных нагрузок и выбор числа и мощности трансформаторов сн
- •Вопросы для самопроверки: к разделу 5:
- •Раздел 6
- •Тема 6.1. (2 час)
- •6.1 Заземляющие устройства (зу) и защита от перенапряжений
- •6.1.1. Действие электрического тока на человека
- •6.1.2. Назначение и конструкции заземляющих устройств
- •6.1.3 Расчёт заземляющих устройств в установках с эффективно-заземлённой нейтралью при напряжении110 кВ и выше, незаземлённой и, резонансно-заземлённой нейтралью
- •6.1.4. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Молниеотводы. Устройство молниезащиты
- •Защита ору от прямых ударов молнии
- •6.1.5 Разрядники и ограничители перенапряжений (опн)
- •Тема 6.2. (2 часа)
- •6.2.2. Источники постоянного оперативного тока
- •6.2.3 Схемы распределения постоянного оперативного тока
- •6.2.4. Источники переменного оперативного тока
- •6.2.5. Установки выпрямленного оперативного тока
- •Лекция 26
- •Тема 6.3. (1 час) План
- •6.3. Схемы и аппаратура цепей управления коммутационными аппаратами
- •6.3 Схемы и аппаратура цепей управления коммутационными аппаратами
- •Вопросы для самопроверки: к разделу 6:
- •Заключение
- •Библиографический список
Защита ору от прямых ударов молнии
З
Рис. 6.4. Зона защиты
одиночного стержневого молниеотвода
ащита оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) от ПУМ обеспечивается стержневыми и тросовыми молниеотводами. Последние в основном используются для защиты ошиновки очень большой протяженности.Стержневые молниеотводы выполняют в виде вертикальных металлических стержней (молниеприемников), возвышающихся над защищаемыми объектами, соединенных с заземлителем. Минимальные сечения молниеприемников: для стали 50 ммІ, алюминия 70 ммІ и меди 35 ммІ /20/.
Защитное действие молниеотводов связано с избирательной поражаемостью молнией высоких объектов. Зоной защиты молниеотвода называют пространство вокруг молниеотвода заданной геометрии, отличающееся тем, что вероятность удара молнии в объект, целиком размещенный в его объеме, не превышает заданной величины.
Зоной защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h является круговой конус высотой h0 < h (рис. 6.4).
Габариты зоны определяются двумя параметрами: высотой конуса h0 и радиусом конуса на уровне земли r0 , и находятся по эмпирическим формулам приведенным в табл. 6.2.
Таблица 6.2
Формулы для расчета зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода
Надёжность защиты Рз |
Высота молниеотвода h, м |
Высота конуса h0, м |
Радиус конуса r0, м |
0.9 |
0100 |
0,85∙h |
1,2∙h |
100150 |
0,85∙h |
[1,2– |
|
0.99 |
030 |
0,80∙h |
0,80∙h |
30100 |
0,80∙h |
[0,8–1,43· ( h–30)]∙h |
|
100150 |
[0,8– ( h–100)]∙h |
0,70∙h |
|
0.995 |
030 |
0,72∙h |
0,70∙h |
30100 |
0,72∙h |
[0,7–1,43· (h–30)]∙h |
|
100150 |
[0,68– ( h–100)]∙h |
[0,6–2· ( h–100)]∙h |
|
0.999 |
030 |
0,70∙h |
0,60∙h |
30100 |
[0,7–
7,14· |
[0,6– 1.43· ( h–30)]∙h |
|
100150 |
[0,65– ( h–100)]∙h |
[0,5–2· (h–100)]∙h |
Радиус зоны защиты rx на высоте защищаемого объекта hx определяется по формуле:
,
(6.1)
Из рис. 6.4 видно, что чем выше защищаемый объект hx и чем дальше он находится от молниеотвода, тем выше должен быть молниеотвод. Поскольку территория ОРУ и подстанций достаточно большая, то защитить ее одним молниеотводом, как правило, невозможно. Количество молниеотводов зависит от площади ОРУ и взаимного расположения оборудования.
Два и более молниеотвода можно расположить так, что они будут создавать общую зону защиты значительно больших размеров, чем у одиночных молниеотводов (рис. 6.5).
Молниеотвод считается двойным, если расстояние L между стержневыми молниеотводами не превышает предельной величины Lmax, определяемой по эмпирическим формулам (табл. 6.3).
При L > Lmax, молниеотводы не создают общую зону защиты и считаются одиночными. При расстоянии L меньше определенного значения Lc (табл. 6.3) граница зоны защиты не имеет провеса, т.е. hc = h0. Для расстояний Lc ≤ L≤ Lmax высота hc определяется по формуле:
.
(6.2)
Рис. 6.5. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода
Таблица 6.3
Формулы для расчета зон защиты двойного стержневого молниеотвода
Надёжность защиты Pз |
Высота молниеотвода h, м |
Lmax, м |
Lc, м |
hп, м |
0.9 |
0-30 |
5.75·h |
2,5·h |
Lc / 2.5 |
30-100 |
[5,75–3,57·10-3·(h-30)] h |
2,5·h |
Lc / 2.5 |
|
100-150 |
5,5·h |
2,5·h |
Lc / 2.5 |
|
0.99 |
0-30 |
4,75·h |
2,25·h |
Lc / 2.25 |
30-100 |
[4,75–3,57·10-3·( h-30)]·h |
[2,25–0,0107·(h-30)]·h |
|
|
100-150 |
4,5·h |
1,5·h |
Lc / 1.5 |
|
0.995 |
0-30 |
4,35·h |
2,25·h |
Lc / 2.25 |
30-100 |
[4,35–3,57·10-3·( h-30)]·h |
[2,25–0,0107·(h-30)]·h |
|
|
100-150 |
4,15·h |
1,5·h |
Lc / 1.5 |
|
0.999 |
0-30 |
4,25·h |
2,25·h |
Lc / 2.25 |
30-100 |
[4,25–3,57·10-3·(h-30)]·h |
[5,75-3,57·10-3∙(h-30)]·h |
|
|
100-150 |
4,0·h |
1.5·h |
Lc / 1.5 |
Приведенные в табл. 6.3 предельные расстояния Lmax и Lc соответствуют молниеотводам высотой до 150 м.
Для того, что бы зона защиты не имела провала, необходимо выполнение условия:
L ≤ Lc . (6.3)
Если задаться значением L = Lc , то предельная высота молниеотводов hп, при которой выполняется условие (6.3), определится из формул приведенных в табл. 6.2.
Размеры горизонтальных сечений зоны защиты вычисляются по общей для всех уровней надёжности формуле (6.1).
Половина ширины горизонтального сечения в центре расстояния между молниеотводами (рис. 6.5) на высоте hx ≤ hc определяется по формуле:
(6.4)
На ОРУ 110 кВ и выше, как правило, молниеотводы устанавливают на линейные, трансформаторные и другие порталы. Однако необходимо учитывать следующие ограничения.
Стержневые молниеотводы устанавливают на порталах ОРУ если эквивалентное сопротивление земли в грозовой сезон не превышает 500 Ом·м для ОРУ 35 кВ и 1000 Ом·м для ОРУ 110 кВ и выше. При превышении этих значений площадь заземляющего устройства ОРУ или ПС должна быть не менее 10000 мІ.
При невыполнении перечисленных условий молниеотводы выполняют отдельностоящими.
Для защиты ОРУ и ПС от прямых ударов молний может быть предложен следующий порядок расчета.
1. Согласно главной схемы электрических соединений вычерчивают схему заполнения или план принятого типового РУ с разрезами по основным ячейкам и указанием основных размеров (рис. 6.6).
2. Выявляют наиболее возвышающиеся на ОРУ объекты, требующие защиты от прямых ударов молний, на рис. 6.6 это гибкие шины на высоте hx =23 м.
3. Ориентировочно выбирают места установки молниеотводов на порталах (рис. 6.6 точки 1-2-3-4 и т.д).
4. Выбирают наибольший прямоугольник, образованный точками установки молниеотводов на рис. 6.6 это точки 1-2-6-5.
5. Определяют по размерам этого прямоугольника диагональ (L1-6).
Рис. 6.6. ОРУ 500 кВ с полутора выключателями на цепь,
с трёхрядной установкой выключателей
а) — разрез по ячейке трансформатора; б) — разрез по ячейке линии;
в) — схема заполнения
6. Из табл. 6.3 определяют предельную высоту молниеотвода hп, обеспечивающую отсутствие провала в зоне защиты двух стержневых молниеотводов при расстоянии между ними L1-6, для вероятности защиты Pз = 0.995 /21/.
7. Принимая высоту молниеотвода h = hп по табл. 6.2 определяют параметры конуса защиты одиночного стержневого молниеотвода hо и rо.
8. По формуле (6.1) находят радиус зоны защиты одиночного молниеотвода rx на высоте hx (для рис. 6.6 hx = 23 м ).
9. Строят сечения зон защиты на высоте hx для рассматриваемых молниеотводов 1,2,6,5 (рис. 6.7).
Рис. 6.7. Зона защиты четырех стержневых мониеотводов на высоте hx
Если сечение зоны защиты четырёх молниеотводов имеет провалы на высоте hx (заштрихованные области на рис. 6.7), то следует увеличить h и повторить расчеты и построение зоны защиты. При значительном превышении h над высотой порталов (высота молниеприемников более 10 м) следует установить на порталы дополнительные молниеотводы, а при отсутствии такой возможности, выбрать места для отдельностоящих молниеотводов.
1. Добившись защиты всей площади, ограниченной местами установки молниеотводов (точки 1,2,6,5), строят полное сечение зоны защиты ОРУ на высоте hx.
2. Вычерчивают зону защиты на разрезах ОРУ. Если в зону защиты не вписываются некоторые виды оборудования, например шунтирующие реакторы или силовые трансформаторы, то их дополнительно защищают молниеотводами на прожекторных мачтах или отдельностоящими.
Если зоны защиты стержневых молниеотводов не закрывают всю территорию ОРУ, дополнительно используют тросовые молниеотводы расположенные над ошиновкой /4/.