- •Сведения об электрических станциях - Электрическая часть электростанций
- •Общая характеристика электрической станции
- •Общие принципы компоновки
- •Компоновка тепловых и атомных электрических станций - Электрическая часть электростанций
- •Типы генераторов и их параметры - Электрическая часть электростанций
- •Системы охлаждения генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Системы возбуждения - Электрическая часть электростанций
- •Гашение поля генератора - Электрическая часть электростанций
- •Параллельная работа генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Нормальные режимы генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Пусковые режимы генераторов - Электрическая часть электростанций
- •Допустимые перегрузки статора и ротора - Электрическая часть электростанций
- •Типы трансформаторов и их параметры - Электрическая часть электростанций
- •Охлаждение трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Нагрузочная способность трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Параллельная работа трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Элементы главкой схемы
- •Виды главных схем электрических соединений - Электрическая часть электростанций
- •Главные схемы атомных электрических станций - Электрическая часть электростанций
- •Главные схемы подстанций - Электрическая часть электростанций
- •Выбор главной схемы - требования - Электрическая часть электростанций
- •Выбор главной схемы - рекомендации - Электрическая часть электростанций
- •Выбор трансформаторов - Электрическая часть электростанций
- •Режимы нейтрали - Электрическая часть электростанций
- •Технико-экономическое сравнение вариантов схем - Электрическая часть электростанций
- •Собственные нужды электрических станций - Электрическая часть электростанций
- •Источники питания системы собственных нужд
- •Электродвигатели механизмов собственных нужд - Электрическая часть электростанций
- •Самозапуск электродвигателей собственных нужд - Электрическая часть электростанций
- •Схемы питания собственных нужд тепловых электростанций - Электрическая часть электростанций
- •Выбор мощности трансформаторов собственных нужд
- •Присоединение резервных трансформаторов собственных нужд
- •Ограничение токов короткого замыкания в схемах питания собственных нужд
- •Схемы питания собственных нужд гидроэлектростанций - Электрическая часть электростанций
- •Электрооборудование и механизмы собственных нужд аэс - Электрическая часть электростанций
- •Особенности схем питания собственных нужд аэс - Электрическая часть электростанций
- •Использование выбега турбогенераторов в режиме аварийного расхолаживания реактора аэс - Электрическая часть электростанций
- •Выключатели высокого напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Дуга в выключателе и ее характеристики
- •Гашение дуги в выключателе постоянного тока - Электрическая часть электростанций
- •Гашение дуги в выключателе переменного тока - Электрическая часть электростанций
- •Восстановление электрической прочности - Электрическая часть электростанций
- •Восстанавливающееся напряжение - Электрическая часть электростанций
- •Собственная частота сетей высокого напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Способы повышение отключающей способности выключателей - Электрическая часть электростанций
- •Особенности процессов отключения малых индуктивных и емкостных токов - Электрическая часть электростанций
- •Масляные выключатели с открытой дугой - Электрическая часть электростанций
- •Масляные выключатели с дугогасительными камерами - Электрическая часть электростанций
- •Малообъемные масляные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Воздушные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Компрессорные установки - Электрическая часть электростанций
- •Элегазовые выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Автогазовые выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Электромагнитные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Вакуумные выключатели - Электрическая часть электростанций
- •Выключатели нагрузки - Электрическая часть электростанций
- •Разъединители - Электрическая часть электростанций
- •Короткозамыкатели и отделители - Электрическая часть электростанций
- •Приводы выключателей и разъединителей - Электрическая часть электростанций
- •Общие сведения о тн и тт - Электрическая часть электростанций
- •Измерительные трансформаторы напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Конструкции измерительных трансформаторов напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Измерительные трансформаторы тока - Электрическая часть электростанций
- •Измерительные трансформаторы постоянного тока - Электрическая часть электростанций
- •Оптико-электронные устройства - Электрическая часть электростанций
- •Выбор выключателей - Электрическая часть электростанций
- •Выбор разъединителей - Электрическая часть электростанций
- •Выбор реакторов - Электрическая часть электростанций
- •Выбор трансформаторов тока - Электрическая часть электростанций
- •Выбор трансформаторов напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Выбор предохранителей - Электрическая часть электростанций
- •Выбор токоведущих частей распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Схемы вторичных соединений - Электрическая часть электростанций
- •Основные требования к схемам вторичных соединений
- •Схемы с питанием цепей вторичных соединений - Электрическая часть электростанций
- •Детали схем вторичных соединений - Электрическая часть электростанций
- •Основная аппаратура цепей управления и сигнализации - Электрическая часть электростанций
- •Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления - Электрическая часть электростанций
- •Сигнализация - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление выключателями с помощью малогабаритных ключей - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление воздушными выключателями - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе - Электрическая часть электростанций
- •Дистанционное управление в установках низкого напряжения - Электрическая часть электростанций
- •Управление разъединителями - Электрическая часть электростанций
- •Монтажные схемы, маркировка, детали - Электрическая часть электростанций Монтажные схемы и маркировка
- •Детали монтажных схем.
- •Испытательные блоки - Электрическая часть электростанций
- •Провода и контрольные кабели вторичных цепей - Электрическая часть электростанций
- •Маркировка монтажных схем вторичных цепей - Электрическая часть электростанций
- •Контроль изоляции вторичных цепей - Электрическая часть электростанций
- •Оперативный ток на электрических станциях - Электрическая часть электростанций
- •Источники постоянного оперативного тока
- •Выбор аккумуляторных батарей для оперативного тока на электостанциях - Электрическая часть электростанций
- •Выбор зарядных агрегатов для оперативного тока на электостанциях - Электрическая часть электростанций
- •Распределение постоянного оперативного тока на электростанциях - Электрическая часть электростанций
- •Источники переменного оперативного тока на электростанциях - Электрическая часть электростанций
- •Конструкции распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Принципы выполнения распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Правила устройства и основные размеры конструкций ру - Электрическая часть электростанций
- •Применение опн в конструкциях ру - Электрическая часть электростанций
- •Выбор компоновки и конструкции ру - Электрическая часть электростанций
- •Характерные конструкции распределительных устройств - Электрическая часть электростанций
- •Примеры открытых распределительных устройств.
- •Примеры комплектных распределительных устройств.
- •Направления развития зарубежных конструкций ру - Электрическая часть электростанций
- •Главный шит управления - Электрическая часть электростанций
- •Организация управления на мощных станциях блочного типа - Электрическая часть электростанций
- •Асу в энергетике - Электрическая часть электростанций
- •Кабельные коммуникации и сооружения - Электрическая часть электростанций
- •Аккумуляторный блок - Электрическая часть электростанций
- •Вспомогательные устройства - Электрическая часть электростанций
- •Трансформаторно-масляное хозяйство (тмх).
- •Пневматическое хозяйство.
- •Электротехническая лаборатория.
- •Электротехнические мастерские.
- •Основные понятия о заземляющих устройствах - Электрическая часть электростанций
- •Опасность замыканий на землю. Роль защитного заземления - Электрическая часть электростанций
- •Удельное сопротивление грунта и воды - Электрическая часть электростанций
- •Конструкции защитных заземлений - Электрическая часть электростанций
- •Литература - Электрическая часть электростанций
Восстановление электрической прочности - Электрическая часть электростанций
Чтобы
дуговой промежуток не был повторно
пробит восстанавливающимся напряжением,
необходимо возможно быстрее устранить
из него заряженные частицы, т. е.
деионизировать его. В стационарной дуге
непрерывно протекают спонтанные процессы
деионизации, уравновешивающие
ионизационные процессы. После первого
обрыва дуги естественная деионизация
в ее стволе усиливается из-за прекращения
подвода энергии и спада температуры.
Однако ионизация, существовавшая в
стволе дуги до перехода тока через нуль,
исчезает не сразу и задерживает
восстановление электрической прочности
дугового промежутка. Температура
остаточного ствола дуги падает по
экспоненциальной зависимости:
(4-15)
где
/окр — температура окружающей среды;
/д — температура в центре ствола дуги
перед обрывом; Ф — тепловая постоянная
времени дуги.
Так как тепловая
постоянная времени дуги очень мала
(10_3— 10~4 с), температура остаточного
ствола дуги падает чрезвычайно быстро
и уже через несколько миллисекунд или
даже через доли миллисекунды достигает
температуры окружающей среды.
(где
U0 — электрическая прочность воздуха
при температуре /в) и, следовательно,
она также повышается по экспоненциальной
зависимости с постоянной времени О.
I
_ постоянная времени дуги 0 = *== 10~4 с; 2 ?—
постоянная времени дуги b = 10-3 с; 3
полупермод востанавливающегося
напряжения при частоте 1 кГц
Электрическая
прочность воздуха обратно пропорциональна
температуре воздуха tB:
Рис.
4-12. Зависимость восстанавливающейся
электрической прочности дугового
промежутка от времени
Выше указывалось,
что тепловая постоянная времени дуги
зависит от охлаждения. Чем интенсивней
происходит отвод теплоты от ствола
дуги, тем скорей повышается ее сопротивление
и электрическая прочность, тем меньше
постоянная времени дуги.
Кроме того,
на нее влияют также физические свойства
среды, в которой горит дуга, и значение
тока. Например, при токах до 5 А постоянная
дуги в элегазе равна 1—2 мкс, а в воздухе
равна 100—200 мкс. При увеличении тока до
нескольких сотен ампер значения
постоянной времени дуги в воздухе и в
других газах сближаются и составляют
сотни микросекунд.
На рис. 4-12 показаны
зависимости электрической прочности
дугового промежутка от времени при
естественной деионизации (кривая 2, для
§ = 10_3 с) и при форсированном охлаждении
ствола дуги (кривая 1, для f = 10~4 с). Как
видим, кривая 3 восстанавливающегося
напряжения, имеющего частоту 1 кГц, не
пересекается с кривой 1 и гашение дуги
произойдет после первого же перехода
тока через нуль.
Кривая 2 пересекает
кривую 3 уже при 0,02 мс (2-10"5с). В этот
момент дуговой промежуток будет пробит
и произойдет повторное зажигание дуги.
Следовательно, чтобы не допустить
повторного зажигания, надо привлечь
специальные средства для интенсивного
охлаждения ствола дуги, ускорения
деионизации и восстановления электрической
прочности дугового промежутка. К ним
можно отнести дутье, осуществляемое в
разных конструкциях дугогасителей
различными способами: масляное, газовое,
сжатым воздухом, магнитное и др. При
этом следует подчеркнуть значительное
влияние на процесс деионизации физических
свойств гасящей среды. На рис. 4-13 приведены
относительные скорости восстановления
электрической прочности для воздуха и
элегаза при радиальном магнитном дутье
[291 Как видим, деионизирующие свойства
элегаза в 8—10 раз выше, чем воздуха.
В
масляных выключателях организованному
дутью помогает сильное турбулентное
движение масла, возникающее около
газового пузыря, в котором горит дуга,
сопровождающееся перемешиванием масла
и интенсивным отводом теплоты от ствола
дуги.
Надо отметить также, что всякое
дутье способствует диффузии заряженных
частиц, вынося их за пределы ствола
дуги, В этом смысле особенно эффективными
являются дугогасители воздушных
выключателей, в которых плазма целиком
выдувается из межконтактного промежутка
потоком сжатого воздуха.
На скорость
повышения электрической прочности
влияют также параметры дутья. Повышение
давления гасящей среды может заметно
ускорить восстановление электрической
прочности.
Наконец, отмечается влияние
конструкции дугогасителей на
восстанавливающуюся прочность дугового
промежутка. На рис. 4-14 приведено сравнение
скоростей роста восстанавливающейся
прочности в воздушных выключателях с
разными типами дугогасителей.
Для
аппаратов низкого напряжения существенное
значение имеет скорость восстановления
электрической прочности в околоэлектродной
области. Эта скорость значительно выше
в околокатодной области, что объясняется
большой разницей в массе электронов,
стремящихся к аноду, и ионов, стремящихся
к катоду.
Рис.
4-13. Восстанавливающаяся электрическая
прочность воздуха и элегаза (штриховые
линии — разброс значений при
испытании)
Сразу же после обрыва дуги
в околокатодном пространстве образуется
зона, лишенная заряженных частиц, и
электрическая прочность в этой зоне
скачком повышается до 150—250 В. Существенно
влияние материала электродов на
восстанавливающуюся прочность, а также
на ее зависимость от тока (рис. 4-15) 129].
Рис. 4-14. Зоны восстанавливающейся прочности дугового промежутка для двух типов дугогасителей 1 — дутье через сопло; 2 — дутье о цилиндре
В
выключателях высокого напряжения также
существует скачок восстанавливающейся
прочности, однако здесь это не играет
большой роли, так как напряжение,
восстанавливающееся на контактах
выключателя после обрыва дуги, намного
выше начального скачка прочности в
околокатодном пространстве.
Рис.
4-16, Отключение переменного тока в цепи
с емкостью
Кроме электрического
пробоя, рассмотренного выше, существует
еще опасность теплового пробоя дугового
промежутка из-за наличия остаточного
тока в межконтактном промежутке после
погасания дуги. Оставшиеся в этом
промежутке из-за неполной деионизации
заряженные частицы эвакуируются оттуда
под воздействием восстанавливающегося
напряжения, и это в основном и создает
остаточный ток в выключателе после
расхождения контактов и погасания дуги.
Остаточный ток замыкается через емкость
сети, подключенную параллельно контактам
выключателя, и, как видно из диаграммы
на рис. 4-16, возникает несколько раньше
естественного перехода отключаемого
тока через нуль, компенсируя ток дуги,
который из-за резкого возрастания
сопротивления ствола дуги исчезает
несколько раньше естественного перехода
тока через нуль (срез тока).
Остаточный
ток обычно невелик, быстро достигает
своего максимума и затем падает до нуля,
в большинстве случаев не осложняя
процесса отключения и даже несколько
помогая ему, демпфируя восстанавливающееся
напряжение. Однако в неблагоприятных
условиях, когда выделяемая остаточным
током энергия превосходит отводимую
от дуги энергию, возникают кумулятивный
рост остаточного тока и высокая
температура ствола дуги, что приводит
в конечном счете к тепловому пробою
дугового промежутка и повторному
зажиганию дуги. Современные выключатели
имеют, как правило, весьма эффективную
систему дугогашения, и поэтому тепловой
пробой в них практически исключен.
Рис.
4-15. Начальный скачок восстанавливающейся
прочности дугового промежутка в
зависимости от тока
1 — латунные
электроды; 2 — медные электроды
