
- •1.Ру с одной системой сш.
- •2. Ру с двумя системами сш.
- •3.Простая кольцевая схема.
- •4. Схема связанных колец.
- •5. Упрощённые схемы ру.
- •6.Трансформаторные подстанции: трансформатор и ат.
- •7. Схемы ру высшего напряжения тп.
- •8.Схемы ру подстанций сн.
- •9.Схемы ру подстанций нн.
- •10. Преобразовательные подстанции.
- •11. Рабочие заземления электрических сетей: основные понятия и определения. Незаземленные сети.
- •12. Ток однофазного замыкания незаземленной сети.
- •13.Напряжения проводов незаземленной сети относительно земли. Перенапряжения при замыканиях на землю.
- •15. Компенсированные сети: основные понятия и определения.
- •16. Однофазное замыкание в компенсированной сети.
- •17. Резонансные перенапряжения (рп) в компенсированной сети.
- •18. Дугогасящие реакторы (др).
- •19. Выбор дугогасящих реакторов.
- •20. Сигнализация однофазных замыканий в незаземленных и компенсированных сетях.
- •21. Эффективно-заземленные сети. Напряжение проводов относительно земли при однофазном коротком замыкании.
- •22. Ограничение токов однофазного к.З.
- •23. Общие требования к главным схемам электрических соединений гэс, гаэс.
- •24. Элементы главной схемы гэс, гаэс.
- •25. Главные схемы гэс.
- •26. Главные схемы гаэс.
- •27.Организация и порядок переключений в электроустановках.
- •28. Операции с коммутационными аппаратами: выключатели, разъед., отделители.
- •29. Оперативная блокировка.
- •30. Последовательность основных операций и действий при отключении и включении элек. Цепей.
- •31. Отключение и включение воздушных и кабельных линий электропередач.
- •32. Отключение и включение силовых трансформаторов и автотрансформаторов.
- •33. Последовательность основных операций и действий в распределительных устройствах с двумя рабочими системами сборных шин при выводе одной из них в ремонт.
- •34. Основные группы операций при замене выключателя электрической цепи шиносоединительным выключателем.
- •35. Основные группы операций при вводе в работу после ремонта выключателя цепи, включённой при помощи шиносоединительного выключателя.
- •36. Основные группы операций при замене выключателя электрической цепи обходным выключателем.
- •37. Основные группы операций при вводе в работу выключателя электрической цепи, включаемой при помощи обходного выключателя.
- •38. Основные операций по выводу в ремонт выключателя в схемах, выполненных многоугольником .
- •39. Ограничители перенапряжения (0,4-35 кВ), работы в сетях с изолированной и резонансно-заземленной нейтралью.
- •40. Выбор опн (0,4-35 кВ).
- •41. Вопросы эксплуатации опн (0,4-35кВ).
- •42. Ограничители перенапряжения (110-750кВ), установленные в сетях эффективно-заземленной нейтралью.
- •43. Выбор опн (110-750) кВ.
- •44. Общие рекомендации по размещению опн 110-750 кВ.
- •45. Вопросы эксплуатации опн (110-750)кВ
- •46. Назначение заземляющих устройств.
- •47. Опасность прикосновения к заземленным предметам. Нормирование допускаемых напряжений.
- •48. Действие электрического тока на человека.
- •49. Конструкции заземляющих устройств.
- •50. Вынесение потенциала
- •51. Измерение удельного сопротивления земли.
- •52. Нормирование заземляющих устройств
- •53. Определение расчетных токов для проектирования заземляющих устройств.
- •54. Расчет заземлителя в однородной земле.
- •55. Расчет заземлителя в неоднородной земле
- •56. Естественные заземлители.
- •57. Заземлители в сетях до 1000 в: 4-ех проводные и трех проводные
- •58, 59. Системы с.Н. Гэс и гаэс. (одно и тоже).
- •60. Назначение аккумуляторных батарей.
- •79. Выбег машинных агрегатов.
- •80. Самозапуск ад и сд.
- •82. Классификация ру.
- •85. Компоновки ору
- •86. Компоновки ору кольцевого типа.
- •87. Комплектные распределительные устройства элегазовые.
13.Напряжения проводов незаземленной сети относительно земли. Перенапряжения при замыканиях на землю.
Напряжения проводов незаземленной сети относительно земли при однофазном замыкании на землю могут быть определены следующим образом:
Напряжение поврежденного провода фазы А относительно земли
Напряжения неповрежденных проводов фаз В и С относительно земли:
(диаграмму посмотреть надо или нет)
Перенапряжения при замыканиях на землю.
Замыкания на землю сопровождаются переходным процессом, в течение которого напряжения проводов могут превысить нормальные фазные напряжения в 2,1-2,5 раза. Замыкания на землю могут также сопровождаться образованием в месте повреждения дуги. При её продолжительном горении перенапряжения длительно воздействуют на изоляцию всей электрически связанной сети. В результате могут произойти перекрытие изоляции другой фазы в другой точке сети и образование двойного замыкания на землю, сопровождающегося прохождением значительного тока КЗ. Именно это заставляет переходить от незаземленных сетей к заземленным.
Изоляция воздушных линий также должна выдерживать атмосферные перенапряжения, ограниченные вентильными разрядниками. Под действием набегающей волны атмосферного перенапряжения происходит пробой искровых промежутков разрядников и происходит стекание тока в землю через рабочее сопротивление. Разрядники в незаземленных сетях рассчитываются на напряжение 1,73 от фазного, т.е. на линейное напряжение, иногда с учетом 15% запаса (115%-ные разрядники).
14. Распределение емкостного тока при замыкании на землю в разветвленной сети.
Р
ассматривается
радиальная сеть с тремя линиями Л1-Л3,
присоединенными к сборным шинам
подстанции. При замыкании провода фазы
А на линии Л1 потенциал проводов
поврежденной фазы по всей сети равен
нулю. Напряжения неповрежденных проводов
фаз относительно земли увеличивается
до линейного напряжения. Емкостные токи
стекают с проводов В и С всех трех линий
в землю и проходят к месту повреждения.
Здесь они суммируются и возвращаются
к источнику энергии про проводу фазы А
линии Л1. В проводах фазы А линий Л2 и Л3
токи отсутствуют.
Емкость
линий распределена равномерно по длине,
поэтому емкостные токи имеют максимальное
значение в начале линий (у шин подстанции)
и уменьшаются до нуля на конце. Модули
емкостных токов для фаз В и С:
,
где l-длина
соответствующей линии;
-емкость
фазы относительно земли, отнесенная к
единице длины линии.
Ток поврежденной
фазы равен геометрической сумме токов
неповрежденных фаз всех трёх линий,
т.е.
,
где L-
общая длина линии сети.
Ток
, U-линейное
напряжение, кВ; a-коэффициент,
равный 350 для ВЛ и 10 для КЛ, кВ*км/А.
15. Компенсированные сети: основные понятия и определения.
В таких сетях нейтрали генераторов или нейтрали двух-трех трансформаторов заземляют через дугогасящие реакторы, результирующее индуктивное сопротивление которых соответствует емкостному сопротивлению сети, т.е.
.
При таком способе заземления сети
емкостной ток в месте замыкания
компенсируется индуктивным током
дугогасящих реакторов, что способствует
погасанию дуги. Если дуга не возникает,
то компенсация емкостного тока позволяет
замедлить процесс разрушения изоляции
и тем самым отдалить переход в междуфазное
КЗ на время, достаточное для отыскания
поврежденного участка и его отключения
без перерыва в электроснабжении.
Настройка дугогасящих реакторов:
Резонансная, при которой IL = IC
Режим недокомпенсации, при котором IL < IC
Режим перекомпенсации, при котором IL > IC
По условию максимального ограничения тока в месте замыкания наиболее желательна резонансная настройка. Но нужно учитывать, что в процессе эксплуатации емкость сети может уменьшиться вследствие отключения части линий. Поэтому реакторы оснащают автоматическими регуляторами, для изменения их сопротивления.