Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТВН_2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
875 Кб
Скачать
☆
  1. Расчет первичных и волновых параметров вл

Первичные параметры ВЛ для прямой последовательности фазных напряжений зависят от размеров провода и их расположения в пространстве. Погонная индуктивность и емкость прямой последовательности рассчитывается по выражениям:

Где Ф/м

Абсолютная магнитная и диэлектрическая проницаемость вакуума.

- среднегеометрическое междуфазное расстояние

–эквивалентный радиус расщепленной фазы

r0 – радиус провода

– радиус расщепленной фазы

а – расстояние между соседними проводами расщепленной фазы, в России принято равным 0,4м

n – число проводов в расщепленной фазе

– коэффициент, учитывающий влияние магнитного потока в проводе на величину индуктивности

Активные сопротивления для прямой последовательности приложенных напряжений, принимаемые во внимание при расчете коммутационных перенапряжений, по программе рассчитываются как:

Волновые параметры ВЛ рассчитываются как:

-круговая промышленная частота.

  1. Расчет стационарного режима одностороннего примыкания вл и компенсация её зарядной емкости.

Режим одностороннего примыкания ЛЭП возникает при опробовании ЛЭП, а так же в режиме синхронизации.

Электрическая схема ЛЭП представлена на рисунке, в которой один из шунтирующих реакторов (ШР) установлен на шинах подстанции со строны которой выполняется включение ЛЭП, второй – линейный (Хр2). ШР предназначен для компенсации зарядной мощности и поддержания требуемого уровня напряжения как в рассматриваемом режиме, так и в режиме минимальных нагрузок.

Рис. 2.3. Схема замещения поперечно компенсированной ЛЭП в режиме одностороннего примыкания.

Определим уровни перенапряжений при отсутствии ШР. Поскоку связь между токами и напряжениями в ЛЭП при отсутствии ШР имеет вид:

где -ЭДС системы, Xs – сопротивление системы, а A и C – параметры четырехполюсника, которые имеют вид:

При этом Sc1 – мощность 1 системы (выбрана 1 система поскольку рассматривается самый тяжелый случай, т.к. 2 система имеет большую мощность Sc2=5 ГВт и как следствие перенапряжение будут меньше).

Получаем:

При синхронизации энергосистем длительность пребывания под повышенным напряжением изоляции связующей ЛЭП и оборудования линейной ячейки подстанции на разомкнутом конце линии может составлять от десятков секунд до минуты. Напряжение промышленной частоты такой длительности на ШР и электрических аппаратах не должно превышать 1,2Uфнр для классов напряжения вплоть до 750кВ. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что данные перенапряжения допустимы и ШР не нужны.

  1. Расчет коммутационных перенапряжений в цикле тапв

4.1. Постановка задачи

В процессе эксплуатации изоляция ВЛ и оборудования, подключенного к ней, подвергается не только воздействию рабочего напряжения и квазистационарных перенапряжений, но и перенапряжений, возникающих при различного рода коммутациях. В качестве показателя надежности работы изоляции может выступать вероятность ее перекрытия при воздействии коммутационных перенапряжений.

Наиболее частая коммутация, приводящая к значительным кратностям коммутационных перенапряжений, - трехфазное автоматическое повторное включение (ТАПВ). При возникновении перенапряжения значительной кратности в цикле повторного включения линии может происходить перекрытие изоляции, приводящее к короткому замыканию и полному отключению линии. Ущербы от недоотпуска электроэнергии и возможные сопутствующие затраты на ремонт и восстановление оборудования от таких аварий достаточно значительны и поэтому должны быть минимизированы.