- •Характеристические параметры электропередачи.
- •Резонансные перенапряжения на основной частоте при холостом ходе электропередачи в установившемся режиме при источнике бесконечной мощности.
- •Физический смысл эффекта Ферранти.
- •Резонансные перенапряжения на основной частоте при хх электропередачи в установившемся режиме при источнике ограниченной мощности.
- •7. Влияние короны на резонансные перенапряжения в элек. Системах.
- •9.Резонансные пн при неполнофазных режимах в дальних лэп.
- •10. Резонансные пн при несимметричном отключении фаз в системах с изолированной нейтралью.
- •11. Докажите устойчивость режима точки «а» при феррорезонансе.
- •1 2. Докажите устойчивость или неустойчивость режима точки «в» при феррорезонансе в элементарном колебательном контуре.
- •13. Влияние насыщения стали трансформаторов на вынужденную составляющую напряжения.
- •14. Резонансные перенапряжения при несимметричном отключении фаз. Однофазная схема замещения 3-хфазной системы.
- •15. Нелинейный гармонический резонанс в элементарном колебательном контуре. Влияние активного сопротивления на установившиеся режимы при феррорезонансе.
- •16. Влияние реакторов пеперечной компенсации на вынужденную составляющую напряжения.
- •17. Перенапряжения на основной частоте при несимметрическом кз на одностор.Питаемой линии
- •18. Параметрический резонанс
- •19. Самовозбуждение генераторов, работающих на емкостную нагрузку.
- •20. Субгармонический резонанс
- •21. Статические хар-ки вынужденной составляющей напряжения
- •21. Пн при однофазном кз на землю в системах с незаземленной нейтралью. Теория Петерсена
- •22. Меры ограничения пн при отключении ненагруженных трансформаторов
- •23. Стадии теории Петерсена
- •25. Назначение дугогасящей катушки. 3 режима настройки.
- •26. Требования к восстанавливающемуся напряжению на контактах выключателя
- •25. Почему отличаются коммутационные п/н при апв для нэр и грозового режима.
- •27. Влияние дгк на процесс развития п/н по теории Петерсона.
- •29. Расчет распределения вероятностей амплитуд коммутационных перенапряжений
- •28.Смещение нейтрали в сетях с дугогасящей катушкой.
- •29. Коммутационные перенапряжения при разрыве электропередачи вследствие качаний
- •30. Положительные и отрицательные качества дугогасящей катушки.
- •31. Кпн на поврежденной фазе при разрыве передачи, оборудованной установкой продольной компенсации(упк)
- •32. Оценка вероятности перекрытия изоляции лэп при кпн в сухую погоду.
- •33. Процессы восстановления напряжения на контактах генераторных выключателей.
- •34.Общие методы прогнозирования кпн
- •35. Коммутационные перенапряжения на здоровых фазах электропередачи при отключении кз
- •36. Коммутационные перенапряжения, возникающие при апв
- •37.Меры ограничения перенапряжений при отключении ненагруженных линий
- •38. Явление переходного резонанса
- •39. Кпн, возникающие при отключении конденсаторов.
- •40. Кпн при плановом включении ненагруженной линии.
- •45.Коммутационные перенапряжения при отключении ненагруженных линий.
- •46. Коммутационные перенапряжения, возникающие при отключении ненагруженных тр-ров
- •47. Напряжения, воздействующие на изоляцию в процессе эксплуатации.
- •48. Координация изоляции линии электропередачи.
- •49. Координация изоляции подстанции.
- •50. Режимы нейтрали электрических систем.
34.Общие методы прогнозирования кпн
Инвариантность переходного процесса зависит:
1) От мощности источника ЭП
2) От схемы ЭП
3) От параметров ЭП
4) Длины ЛЭП
Первый инвариантный вид и параметры законов распределения ударных коэффициентов ПН на разомкнутом конце ЭП инвариантный относительно структуры и параметры ЭП систем.
Второй инвариантный вид закона распределения Хр инвариантен относительно точки измерения энергии мгновения
35. Коммутационные перенапряжения на здоровых фазах электропередачи при отключении кз
-зависит
от угла
Угол определяется следующими факторами:
параметры и структура ЭП
э/мех характеристики генераторов и турбин
наличие и характеристики регуляторов возбуждения
величина передаваемой мощности
место и длительность КЗ
36. Коммутационные перенапряжения, возникающие при апв
При АПВ возникают:
1.КПН при разрыве электропередачи при отключении несимметричного К.З.
2.КПН при отключении ненагруженной линии.
3.КПН возникают при переходном процессе после повторного включения.
Логика действия АПВ
КЗ
УАПВ
НР
НОАПВ
УТАПВ
НР
НТАПВ
Ав Отк
УТАПВ
НР
КЗ
НТАПВ
Ав Отк
При этом необходимо учитывать:
1. В случае успешного УОАПВ коммутируется одна из фаз без остаточного заряда (Uост=0) и ПН только на этой фазе.
2. При УТАПВ ПН есть во всех трех фазах, но на бывшей больной фазе Uост=0. 3. Если электромагнитные тр-ры напряжения остаются подключенные к ЛЭП то заряд стекает со всех фаз за 0,1 с и к АПВ Uост=0 на всех фазах и ПН нес.
4. При неуспешном трехфазном АПВ необходимо различать 2 случая:
а)не успела погаснуть дуга на больной фазе
б) КПН, которые возникают после АПВ, привели к перекрытию линейной изоляции на 1фазе.
37.Меры ограничения перенапряжений при отключении ненагруженных линий
1. Радикальным способом ограничения этого вида перенапряжений является увеличение скорости восстановления электрической прочности между контактами выключателя. Исключив повторные зажигания, мы полностью исключаем перенапряжения при отключении холостых линий. Однако этот способ не всегда пригоден, так как с увеличением быстродействия выключателей сильно возрастают перенапряжения при отключении холостых трансформаторов.
2
Рис. 4.43. Схема выключателя с шунтирующим сопротивлением Rш
. Применение выключателей с шунтирующими сопротивлениями Rш
Выключатель имеет два разрыва, один из которых зашунтирован сопротивлением. При отключении сначала размыкается разрыв 1, а затем начинают расходиться контакты разрыва 2. При прохождении тока через нуль дуга в первом разрыве гаснет, но после этого линия остается присоединенной к источнику через сопротивление Rш.
Поэтому при изменении напряжения источника заряд на линии не остается неизменным, а частично стекает обратно в источник. Кроме того, после гашения дуги в первом разрыве ток в цепи приобретает активную составляющую и проходит через нуль уже не при максимуме напряжения. Поэтому после гашения дуги во втором разрыве линия остается заряженной до напряжения, которое существенно меньше Em. Это уменьшает вероятность повторного зажигания, но если оно и произойдет, величина перенапряжения будет значительно снижена.
3. Применение вентильных разрядников на ЛЭП. При этом грозозащитные разрядники используются для линий длиной не более 200 км. Ограничение связано с пропускной способностью этих разрядников.
4. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий резко снижаются, если к линии остаются присоединенными электромагнитные трансформаторы напряжения. При увеличении напряжения на линии сердечники этих трансформаторов очень сильно насыщаются, их индуктивность резко снижается и через эту сниженную индуктивность заряд с линии стекает в землю.
