
- •Классификация электрических сетей
- •Назначение, область применения
- •Масштабные признаки, размеры сети
- •Род тока
- •Принципы работы
- •Классы напряжения
- •Преобразование напряжения
- •Структура сети
- •Трёхфазная система электроснабжения
- •Описание
- •Преимущества
- •Схемы соединений трехфазных цепей Звезда
- •Соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями
- •Мощность трёхфазного тока
- •Последствия отгорания (обрыва) нулевого провода в трехфазных сетях.
- •Проблема гармоник, кратных третьей
- •Математические расчёты
- •Типовые оценки качества электропотребления
- •Несинусоидальность
- •Коррекция коэффициента мощности
- •Разновидности коррекции коэффициента мощности
- •Типы устройств по назначению:
- •Комплексные трансформаторные подстанции.
- •Комплексные распределительные устройства.
- •Режимы работы нейтралей в электроустановках
- •Общие сведения об электроустановках
- •1.1. Годовой график нагрузок по продолжительности
- •1.2. Режимы работы нейтралей в электроустановках в сетях 6, 10, 35 кВ
- •Силовой трансформатор
- •Компоненты трансформатора Выводы трансформатора
- •Охладители
- •Оборудование для регулирования напряжения
- •Навесное оборудование Газовое реле
- •Индикация температуры
- •Встроенные трансформаторы тока
- •Поглотители влаги
- •Устройства непрерывной регенерации масла
- •Системы защиты масла
- •Указатели уровня масла
- •Устройства сброса давления
- •Устройства защиты от внезапного повышения давления
- •Устройства защиты от повреждений
- •Колеса/полозья для транспортировки
- •Детектор горючих газов
- •Расходомер
- •Габариты трансформаторов
- •Условное обозначение трансформаторов
- •Электродвигатель постоянного тока
- •Содержание
- •История
- •Описание коллекторного дпт
- •Статор (индуктор)
- •Ротор (якорь)
- •Коллектор
- •Принцип работы
- •Две рамки с током в однородном магнитном поле полюсов статора
- •Рамка с током, в неоднородном магнитном поле полюсов статора
- •Две рамки с током, в неоднородном магнитном поле полюсов статора
- •Взаимодействие магнитных полей
- •Классификация
- •Разновидности Коллекторные, с щёточноколлекторным переключателем тока
- •Бесколлекторные, с электронным переключателем тока
- •Другие виды электродвигателей постоянного тока
- •Управление
- •Механическая характеристика
- •Регулировочная характеристика
- •Применение
- •Достоинства и недостатки
- •Двигатели последовательного возбуждения
- •. Способы возбуждения двигателей постоянного тока
- •Двигатель с независимым возбуждением.
- •Двигатель с последовательным возбуждением.
- •Двигатель со смешанным возбуждением.
- •Синхронный двигатель, принцип действия и устройство синхронного двигателя
- •Короткие замыкания
- •Виды коротких замыканий
- •Причины возникновения коротких замыканий
- •Последствия коротких замыканий
- •Цели расчетов коротких замыканий
- •Порядок расчетов коротких замыканий
- •Расчет трехфазного короткого замыкания
- •Назначение релейной защиты.
- •Релейная защита область применения
- •Общие требования
- •Защита турбогенераторов, работающих непосредственно на сборные шины генераторного напряжения
- •Защита трансформаторов (автотрансформаторов) с обмоткой высшего напряжения 3 кВ и выше и шунтирующих реакторов 500 кВ
- •Защита блоков генератор - трансформатор
- •Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 3-10 кВ с изолированной нейтралью
- •Защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 20 и 35 кВ с изолированной нейтралью
- •Защита воздушных линий в сетях напряжением 110-500 кВ с эффективно заземленной нейтралью
- •Защита шин, защита на обходном, шиносоединительном и секционном выключателях
- •Защита синхронных компенсаторов
- •Переменный оперативный ток.
- •Токовые защиты.
- •Назначение релейной защиты
- •1.2. Повреждения в электроустановках
- •1.3. Векторные диаграммы токов и напряжений при кз
- •Измерительный трансформатор
- •Содержание
- •Классификация
- •Трансформаторы напряжения
- •Трансформаторы тока
- •Трансформаторы постоянного тока
- •Основные нормируемые характеристики
- •Часть 3
- •Принцип действия и устройство статического реле рп18
1.2. Повреждения в электроустановках
Большинство
повреждений в ЭЭС приводит к коротким
замыканиям (КЗ) фаз между собой или на
землю (рис.1.2). В обмотках электрических
машин и трансформаторов могут также
возникать КЗ между витками одной фазы.
Основными причинами повреждений
являются: нарушения изоляции токоведущих
частей, вызванные ее старением,
перенапряжениями, механическими
повреждениями; повреждения проводов и
опор ЛЭП, вызванные их неудовлетворительным
состоянием, гололедом, ураганным ветром,
"пляской проводов" и другими
причинами; ошибки персонала при операциях
(отключение разъединителей под нагрузкой
или включение их на ошибочно оставленное
заземление и др.)
Рис.1.2. Виды повреждений в электрических установках:
а, б, в, г – трехфазное, двухфазное, однофазное и двухфазное КЗ на землю;
д, е – замыкания одной и двух фаз в сети с изолированной нейтралью.
Р
ис.1.3.
Влияние понижения напряжения при КЗ:
а—на работу потребителей; б—на устойчивость параллельной работы энергосистемы; е—осциллограмма тока и напряжения при асинхронном режиме.
При КЗ в контуре накоротко замкнутой ЭДС Е источника питания (генератора) возникает большой ток IK. Короткие замыкания подразделяются на трехфазные К(3), двухфазные К(2), однофазные на землю К(1) и двухфазные на землю К(1,1) (рис.1.2).
Во время КЗ вследствие
увеличения тока возрастает падение
напряжения в элементах энергосистемы,
что приводит к понижению напряжения во
всех точках сети. При металлическом КЗ
напряжение в точке К
равно нулю (рис.1.3, а). Сниженное значение
напряжения в любой точке сети можно
определять по выражению:
Происходящие при КЗ увеличение тока и снижение напряжения приводят к ряду тяжелых последствий:
а) ток КЗ IK
выделяет в активном сопротивлении цепи
R, по
которой он проходит в течение времени
t, теплоту, определяемую
по закону Джоуля-Ленца:
.
В месте повреждения теплота, выделяемая
током, и пламя электрической дуги
производят большие разрушения, размеры
которых тем больше, чем больше ток IK
и время t. Проходя по
неповрежденному оборудованию, ток КЗ
нагревает его выше допустимого предела,
что может вызвать повреждение изоляции
и токоведущих частей;
б) при протекании больших токов КЗ усиливаются электродинамические взаимодействия между проводниками, сопровождающиеся значительными механическими напряжениями;
в) понижение напряжения при КЗ нарушает работу потребителей: синхронных и асинхронных электродвигателей, осветительных установок и других электроприемников (рис.1.3, б);
г) снижение напряжения может сопровождаться нарушением устойчивости параллельной работы генераторов, что приводит к распаду энергосистемы и прекращению электроснабжения части или всех потребителей.
Особым видом повреждения являются замыкания на землю одной фазы в сети с изолированной нейтралью или заземленной через большое сопротивление дугогасящего реактора (ДТР) или большое активное сопротивление. На рис.1.2, д видно, что замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью не вызывает КЗ, так как ЭДС ЕА поврежденной фазы не шунтируется появившимся соединением с землей. Возникающий при этом в месте повреждения ток IЗ замыкается через емкость С проводов неповрежденных фаз (В и С) сети относительно земли и имеет поэтому, как правило, небольшое значение. Междуфазные напряжения при этом виде повреждения остаются неизменными (см. гл. 9). Благодаря этому однофазное замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью не отражается на работе потребителей и не нарушает синхронной работы генераторов. Однако этот вид повреждения вызывает перенапряжения в сети, что представляет опасность с точки зрения возможности нарушения изоляции относительно земли двух неповрежденных фаз (В и С) и перехода однофазного замыкания на землю в междуфазное КЗ или двойное замыкание на землю.