
- •Перенапряжения и координация изоляции
- •Раздел 1. Общая характеристика перенапряжений при различных режимах заземления нейтрали энергосистем Лекция 1 Классификация внутренних перенапряжений и их основные характеристики
- •1.1.Общая характеристика внутренних перенапряжений
- •1.2. Влияние режима нейтрали сети на уровень перенапряжения
- •Резистивное заземление нейтрали
- •Особенности внутренних перенапряжений в сетях с эффективно заземленной нейтралью
- •2.1. Коммутационные перенапряжения
- •2.2. Резонансные перенапряжения
- •2.3. Однофазные кз в сетях с заземленной нейтралью.
- •3.1. Перенапряжения в длинных линиях за счет емкостного эффекта
- •Перенапряжения при несимметричных режимах. Способы ограничения перенапряжений – шунтирующие реакторы
- •5.1. Причины возникновения феррорезонанса
- •5.2. Условия возникновения феррорезонансных перенапряжений феррорезонансные перенапряжения возникают, если выполняются условия:
- •5.3. Феррорезонансные перенапряжения в сетях с глухозаземленной нейтралью
- •5.4. Феррорезонансные перенапряжения в сетях с изолированной нейтралью
- •Перенапряжения при самовозбуждении генераторов, работающих на емкостную нагрузку
- •5. Перенапряжения в переходных режимах при коммутациях
- •7.1. Основные виды электрических схем
- •7.2. Перенапряжения при включении ненагруженной линии.
- •Перенапряжения при отключении короткого замыкания (кз) в цикле апв
- •Перенапряжения при отключении небольших индуктивных токов трансформаторов (реакторов)
- •Перенапряжения при разрыве электропередачи вследствие асинхронного хода
- •Раздел 4. Выбор и координация изоляции при воздействии внутренних перенапряжений.
- •Выбор и координация изоляции при воздействии внутренних перенапряжений. Способы ограничения перенапряжений
- •11.1. Система защиты от перенапряжений:
- •Ограничители перенапряжений
- •12.1. Характеристики опн
- •12.2. Параметры варисторов опн
- •12.3. Выбор ограничителей перенапряжений (опн) Условия надежной защиты с помощью опн
- •12.4. Замена вентильных разрядников на опн
- •Ограничение перенапряжений в сетях 6-35 кв
- •13.1. Способы ограничения перенапряжений в сетях 6-35 кВ
- •13.2. Резистивное заземление нейтрали
- •13.3. Дуговые перенапряжения в сетях с изолированной нейтралью
- •13.4. Дуговые перенапряжения в сетях с нейтралью, заземленной через высокоомный резистор
- •13.5. Дуговые перенапряжения в сетях с компенсацией емкостного тока
- •Волновые процессы в обмотках трансформаторов и автотрансформаторов
- •14.1. Волны, набегающие на подстанции
- •14.2. Схема замещения обмотки трансформатора
- •14.3. Волновые процессы в обмотках трансформаторов
- •14.4. Волновые процессы в обмотках автотрансформаторов
- •14.7. Защита обмотки низкого напряжения
- •14.5. Волновые процессы в обмотках вращающихся электрических машин
- •Литература
Раздел 4. Выбор и координация изоляции при воздействии внутренних перенапряжений.
Лекция 11
Выбор и координация изоляции при воздействии внутренних перенапряжений. Способы ограничения перенапряжений
11.1. Система защиты от перенапряжений:
Ограничение перенапряжений;
Исключение возможности перенапряжений:
а. Схемные мероприятия (в том числе сопротивление в нейтрали);
б. Оперативные мероприятия.
Возможно исключить коммутационные мероприятия при плановых коммутациях и АПВ.
а и б – ограничения резонансных мероприятий.
Рассмотрим основные средства ограничения перенапряжений:
А. Защитные аппараты (ПЗ, РТ, РВ, ОПН)
Принцип действия – отвести в землю энергию перенапряжений.
Б. Применение резисторов.
Благодаря способам А мы можем ограничить грозовые, аварийные коммутационные перенапряжения (в том числе дуговые), а способы Б ограничивают резонансные перенапряжения.
В. Выключатели 2-х ступенчатого действия.
Существует способ защиты от перенапряжения управление моментом коммутации выключателя (при этом свободные колебания могут быть исключены), отслеживание угла сдвига между I и U, скорости дионизации среды. Для этого должна быть очень точная механика, как самого выключателя, так и его привода.
Мероприятия 2 ограничены регламентом, схема должна оставаться функциональной.
Применение резисторов тоже не всегда возможно. Для глубокого ограничения перенапряжений (грозовых и коммутационных) используют коммутационные аппараты (ОПН).
кз;
откл. Q2;
откл. Q1;
tапп;
Q1 на ВЛ, при этом на ЛЭП остается остаточный заряд U0, поэтому снижение этой величины это выключатель 2-хступенчотого действия.
ДК – дополнительный контакт.
ШР – ступенчатый резистор.
Лекция 12
Ограничители перенапряжений
12.1. Характеристики опн
Рис.12.1 Вольтамперная характеристика ОПН
Для разных участков характеристики схема замещения ОПН разная:
для участка 1.
Ток, протекающий в ОПН имеет емкостно-омический характер.
R
обусловлено неизменной во всей области
воздействующих напряжений проводимостью,
определяемой температурой отрезка.
Rn обусловлено проводимостью и определяющее ВАХ всего резистора в области рабочих напряжений и перенапряжений.
Rв определяется объемным сопротивлением гранул оксида цинка и представляет собой проводимость нелинейного резистора при больших значениях тока.
L следует учитывать в режимах быстрорастущих больших импульсных токов.
У
частки:
2. 3.
4.
Рис. 12.2. Схемы замещения ОПН для различных участков вольтамперной характеристики
Примерная структура материала:
Температура обжига t0обж13000С.
Т
акже
присутствует висмут, сурьма, кобальт,
марганец.
Оксид цинка составляет 90% всей керамики.
Рис.12.3. Зависимость I = f (U) для
материала варистора ОПН
Нелинейность и стабильность характеристики зависит от наличия и состава других материалов керамики, режима обжига материалов, от температуры варистора и окружающей среды и формы, протекающего через резистор тока.
Существует система аварийного выхлопа, необходимая, когда объем, выделяющихся газов очень большой.
В момент протекания большого тока контакт между зернами становится почти равным 0.
U=AI, где – вентильность
I, А |
10-4 |
1 |
500 |
|
0,02 |
0,03 |
0,1 |
U100=Uост на варисторе при I=100А.
Для нелинейного резистора первоначальное значение имеет температурный режим, определяющий каково равновесие и термическая устойчивость.
a
)
Рис. 12.4. а) i = f (t), b) u = f (t).
b)