- •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.
38. Явление переходного резонанса
Перенапряжения при параметрическом резонансе связаны с изменением за счет внешних сил одного из параметров колебательного контура — индуктивности или емкости. В электрических системах параметрический резонанс может иметь место в результате изменения индуктивности вращающейся, например, явно-полюсной машины в условиях емкостной нагрузки. Энергия для возбуждения колебательного процесса получается за счет работы первичного двигателя, а начальной причиной возбуждения резонанса может явиться остаточное намагничивание машины. При параметрическом резонансе наибольшие напряжения возникают при симметричных режимах работы. Как показывают оценочные расчеты и исследования на моделях, перенапряжения параметрического резонанса ограничиваются насыщением магнитопроводов машин и трансформаторов и не превышают (1,7—1,9) Uф.
Рисунок от руки
Величина ПН во время переходного резонанса:
-поэтому
имеет большую величину, поэтому стараются
уменьшить суммарную индуктивность ,
для этого рекомендуют используют схему:
Работа
схемы:
1)вкл. В2
2)Вкл. В1
3)Откл.В2
Если взять реактор с мощностью, соизмеримой с мощностью трансформатора – изменений не будет, поэтому предложено SР-Р=15SХХ
39. Кпн, возникающие при отключении конденсаторов.
Батареи конденсаторов применяются в энергетических системах для улучшения коэффициента мощности, регулирования напряжения и повышения пропускной способности дальних электропередач. При отключении конденсаторной батареи, так же как и при отключении холостой линии, емкостной ток обрывается в момент максимума напряжения на конденсаторе. Напряжение на шинах продолжает меняться по синусоиде, а напряжение на конденсаторе остается неизменным и равным UФ. Через полпериода напряжения на контактах выключателя достигнет 2UФ, что может вызвать повторное зажигание дуги в выключателе. При этом будет происходить колебательный переходный процесс перезарядки конденсаторной батареи до напряжения источника. В процессе этой перезарядки напряжение на батарее достигает 3UФ, причем ток в этот момент проходит через нуль и дуга может оборваться. Если произойдет еще одно повторное зажигание, напряжение на батарее может возрасти до 5UФ и т.д. Для ограничения этих перенапряжений могут быть применены и применяются специальные быстродействующие выключатели, не дающие повторных зажиганий дуги. Перенапряжения при отключении емкостной нагрузки изучаются на той же лабораторной установке, что и перенапряжения при дуговых замыканиях на землю.
40. Кпн при плановом включении ненагруженной линии.
При включении вначале производится включение ненагруженной линии под напряжением, а затем включение под нагрузку. Коммутационные перенапряжения на линиях возникают только при коммутациях ненагруженной линии: ее включение под напряжение или ее отключение от напряжения. Как при включениях, так и при отключениях ненагруженных линии максимальные перенапряжения имеют место на разомкнутом конце линии. В тех случаях, когда коммутация ненагруженной линии производилась выключателями без повторных пробоев дугового промежутка, наибольшие перенапряжения возникали при операции включения. Чтоб уменьшить коммутационные перенапряжения при включении ненагруженной лини необходимо:
1.Снизить коэффициент трансформации.
2.Снизить возбуждение генераторов станции.
3. Подключить реактор поперечной компенсации.
