
- •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.
9.Резонансные пн при неполнофазных режимах в дальних лэп.
У
словия:
нет В на ВН, 1 обмотка должна быть-
UПН=(1,8-2,2)UФ
Условия возникновения ПН при неполнофазных режимах
а) не включилась одна фаза
применяем МСС (метод симметричных составляющих)
б) не включились 2 фазы
Если К> -0,15 – ПН отсутствуют
Меры защиты:
- отказ от блочных коммутаций;
- отказ от 1-фазных АПВ в линиях с реакторами;
- отказ от «треугольника» (либо разомкнуть его на время коммутации);
- установка РЗ от неполнофазных режимов;
- перенос реактора с ЛЭП на шины (станций и ПС).
10. Резонансные пн при несимметричном отключении фаз в системах с изолированной нейтралью.
Когда отключается только одна или две фазы линии, возможно возникновение резонансных перенапряжений, физическая сущность которых сводится к явлению нелинейного гармонического резонанса - феррорезонанса.
Достаточно часто встречающихся случай: обрыв одного провода с падением его на землю в системе с изолированной нейтралью.
Пусть провод оборвался в фазе А, причем упал на землю конец провода, присоединенный к источнику. Упрощенная схема :
Ток в фазе А после обрыва провода будет стекать в землю, затем возвращаться на провод через емкость С0 , после чего он разветвляется: часть тока проходит через емкость С12, а другая - через индуктивность трансформатора LТ . Цепь тока замыкается через фазы В и С источника. В силу симметрии потенциалы нулевых точек трансформатора и звезды междуфазовых емкостей одинаковы. Поэтому 1a =>1б, в которой эдс источника будет равна 1,5Uф. В соответствии с этой схемой можем написать
экв
=1,5
L+
C
или +
экв
=1,5
L-
C
,
(2)
где плюс – режим с отстающим током (1,5UL > Uс), а минус – режиму с опережающим током. Можно показать, что влияние междуфазовой емкости на амплитуду перенапряжений относительно невелико. Полагая в первом приближении С12 ≈0, => 1в.
Уравнение (2) можно решить графическим способом: на координатной плоскости U-I строятся вольт-амперные характеристики элементов схемы замещения(Uс=f(I))-прямая линия; емкость С0 является линейным элементом в схеме замещения, а также UL=f(I)-кривая намагничивания трансформатора нагрузки). Далее находится разность UL- UC, т.е. правая правая часть уравнения (2). Левая часть уравнения является постоянной величиной (+Uэкв), и находим точки пересечения с кривой (UL- UC). В точках пересечения левая и правая части уравнения (2) тождественно равны, следовательно, эти точки соответствуют решению уравнения (2).
Графическое решение уравнения (2) представлено на рис.2.