
- •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
12.4. Замена вентильных разрядников на опн
Исходные данные: Схема подстанции включает в себя два силовых автотрансформатора связи АТДЦТН-125000/220/110/35 и шесть отходящих ВЛ.
Нейтрали трансформаторов заземляются через разъединитель, что позволяет им работать как с глухим заземлением нейтрали, так и с незаземленной нейтралью.
Для защиты от грозовых перенапряжений на станции у каждого трансформатора установлен трехфазный комплект разрядников РВМГ–110, т.е. подстанция имеет два комплекта РВМГ–110.
По ГОСТ 16357–70 разрядники РВМГ относятся к III группе и имеют следующие характеристики:
РВМГ–110:
при
.
Согласно
ГОСТ 1516.3–96 испытательное напряжение
полным грозовым импульсом нормальной
изоляции силовых трансформаторов и
аппаратов равно
.
Подстанция
расположена в районе с СЗ–2 по ГОСТ
9920–89. Одной из ВЛ подстанция связана с
тяговой подстанцией, имеющей выпрямительные
установки. Длительное напряжение
непрерывной работы подстанции равно
1,1Uном.
Ток короткого замыкания на шинах
подстанции, по которому оценивается
взрывобезопасность ОПН, равен
.
Длина
защитного подхода (опасной зоны) на ВЛ
равна
.
В
соответствии с рекомендациями ПУЭ при
негоризонтальном расположении фаз на
ВЛ и при
расстоянии между РВ и защищаемым
трансформатором не должно превышать
.
При включенных двух ВЛ и
при
включении одной ВЛ, соответственно, для
остальных аппаратов
;
.
Требуется выбрать ОПН для замены РВ –110.
При выборе ОПН решаются две главные задачи:
ОПН должен ограничивать коммутационные и грозовые перенапряжения до значений, при которых обеспечивается надежная работа изоляции электрооборудования подстанций;
ОПН должен надежно работать, не теряя своей термической устойчивости, при непрерывном воздействии длительных рабочих напряжений, превышающих в течение определенного времени длительные рабочие напряжения (временные повышения напряжения и квазистационарные перенапряжения при рабочих и аварийных коммутациях).
Наряду с вышеуказанными должны быть решены следующие задачи:
- обеспечение взрывобезопасности ОПН;
- надежная работа изоляции ОПН;
- согласование механической прочности ОПН с воздействующими механическими нагрузками.
Выбор
ОПН, включенных на шинах подстанции.
Напряжения
в соответствии с исходными данными
равно:
Учет
высших гармоник учитывается повышением
напряжения
на 10% :
.
С учетом коэффициента запаса:
.
По [1] (см. табл. 10 стр. 101) этому условию соответствуют следующие ОПН:
EXLIM-Q-108:
(АВВ – УЭТМ);
ОПН – У/TEL-110/84: (TEL);
VariSTAR AZG – 2, AZG – 3, AZG – 4: (Cooper–ЭЛЗ);
ОПН – 110/88:
(Феникс).
Проверка
по характеристике «напряжение – время»
.
По [1] (см. табл.17 стр. 108) берем зависимость
для предварительно нагруженного ОПН
(индекс В):
EXLIM-Q-108:
;
ОПН – У/TEL-110/84:
;
VariSTAR:
;
ОПН – 110/88: .
Из
приведенных исходных данных следует,
что наибольшему рабочему значению
соответствует
,
а наибольшему
соответствует
.
В именованных величинах отрезок времени
0.2 с соответствует напряжению:
,
времени 4.0 с соответствует:
.
Результаты расчетов показывают, что для использования могут быть рекомендованы ограничители EXLIM-Q-108 и ОПН- 110/88, у которых паспортные значения превышают расчетные по характеристике «напряжение – время» значения .
Защитный уровень при грозовых перенапряжениях. Остающееся напряжение ОПН меньше остающегося напряжения РВМГ в 367/260=1.4 раза. Поэтому возможна установка ОПН в той же ячейке, где располагался РВМГ, либо допустимо увеличить расстояния от ОПН до защищаемой изоляции. В нашем случае при расстояния могут быть увеличены до следующих значений.
Подстанция работает в режиме – два трансформатора и две воздушных линии:
;
.
Подстанция работает в режиме – два трансформатора и одна воздушная линия:
;
.
Получаем увеличение расстояния более чем в два раза.
Заключение: задача по замене РВ на ОПН для данной подстанции может быть решена следующим образом:
Вместо РВМГ–110 применяются ОПН типа EXLIM – Q–108.
Их можно установить в те же ячейки, где были установлены РВМГ–110, что значительно повысит надежность защиты оборудования подстанции от грозовых перенапряжений. В частности, опасная зона (защитный подход) на ВЛ может быть существенно сокращена.
Лекция 13