Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по Перенапряжениям.docx
Скачиваний:
141
Добавлен:
07.03.2015
Размер:
590.9 Кб
Скачать

6. Координация изоляции по уровню внУтренних

перенапряжений И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА опн

6.1 Координация изоляции по уровню внутренних перенапряжений

Уровень внутренней и внешней изоляции электрооборудования должен быть скоординирован с воздействующими на нее внутренними перенапряжениями.

Для координации электрической прочности изоляции со значениями воздействующих на нее внутренних перенапряжений установлены испытательные кратковременные напряжения промышленной частоты.

При их определении за основу берется расчетное значение внутренних перенапряжений Uрасч вн = Кр Uнр, где Кр – расчетная кратность внутренних перенапряжений, значения которой приведены в табл.6.1; Uнр – наибольшее рабочее напряжение.

Таблица 6.1 Расчетные кратности внутренних перенапряжений

Uном, кВ

3 - 10

15; 20

35

110 - 220

330

500

750

1150

Кр

4,5

4

3,5

3

2,7

2,5

2,1

1,8

Испытательные напряжения коммутационных импульсов установлены для электрооборудования 330 – 500 кВ. Изоляция аппаратов, изоляторов и измерительных трансформаторов испытывается апериодическими импульсами 250/2500 мкс. Для испытания внутренней изоляции силовых трансформаторов применяются колебательные импульсы 100/1000 мкс.

В частности, испытательные напряжения коммутационных импульсов для изоляции относительно земли установлены на 15% выше амплитудного значения верхнего предела пробивного напряжения при промышленной частоте вентильных разрядников, используемых для ограничения внутренних перенапряжений. Этот интервал учитывает возможность уменьшения кратковременной прочности внутренней изоляции в условиях эксплуатации, отличие формы испытательного импульса от реальных в эксплуатации, снижение разрядных напряжений внешней изоляции при работе оборудования на высоте 1000 м и температуре 35С.

Расчетная кратность перенапряжений должна быть обеспечена комплексом мер по ограничению внутренних пернапряжений, в том числе правильным выбором нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН), которые в настоящее время в энрегосистемах и электрических сетях устанавливают взамен вентильных разрядников.

6.2 Особенности выбора опн для ограничения внутренних перенапряжений в электрических сетях напряжением до 35 кВ

Основные параметры ОПН (в дальнейшем «ограничитель») выбираются исходя из его назначения, требуемого уровня ограничения перенапряжений, места установки, а также схемы сети и ее параметров.

Электрические сети напряжением до 35 кВ работают с изолированной или с компенсированной нейтралью и в ряде случаев допускают длительныю работу с однофазным замыканием на землю. В этом случае наибольшее длительно допустимое напряжение ограничителя Uнро выбирается равным наибольшему рабочему напряжению электрооборудования для данного класса напряжения, приведенного в табл.6.2.

Таблица 6.2. Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования

Класс напряжения, кВ

6

10

15

20

35

Uнр, кВ

7,2

12

17,5

24

40,5

Если длительность однофазного замыкания на землю ограничена, то наибольшее длительно допустимое напряжение ОПН рассчитывается как Uнро=Uнсt, где Uнс – наибольшее возможное фазное напряжение сети, длительностью не менее 6 часов в сутки, повторяющееся не менее двух раз в году, измеренное в месте установки ОПН; Кt – коэффициент, равный отношению допустимого изготовителем повышения напряжения в течение времени t к наибольшему допустимому рабочему (или номинальному) напряжению ограничителя

Kt=A  B lgt,

где А и В – коэффициенты, значения которых зависят от типа ОПН и фирмы-изготовителя.

Остающееся напряжение на ограничителе при расчетном токе коммутационных перенапряжений должно быть не более выдерживаемого напряжения, значения которого приведены в соответствующих таблицах [3]. Значения выдерживаемых изоляцией напряжений устанавливаются на основе значений одноминутных испытательных напряжений по формуле, кВ макс,

,

где Ки – коэффициент импульса, учитывающий упрочнение изоляции при коротком импульсе по сравнению с воздействием напряжения частоты 50 Гц; Кк – коэффициент куммулятивности, учитывающий многократность воздействия перенапряжений и старение изоляции; U1мин – значение одноминутного испытательного напряжения. Для трансформаторов и АТР Ки=1,35; Кк=0,9; для аппаратов Ки=1,1 и Кк=1.

Расчетный ток коммутационных перенапряжений зависит от вида и величины неограниченных перенапряжений. Значение этого тока определяется в результате расчета переходных процессов для рассматриваемой коммутации или с некоторым запасом принимаемый равным 500 А при воздействии на ограничитель коммутационного импульса 30/50 мкс.

При выборе ограничителя необходимо в каждом конкретном случае учитывать и ряд других обстоятельств [4]. Например, одним из наиболее опасных энергетических воздействий на ограничитель являются коммутационные перенапряжения, возникающие при отключении длиннных кабельных линий и конденсаторных батарей с повторными пробоями между контактами выключателя. Энергия, Дж, которую должен поглотить ограничитель, может быть приближенно определена по формуле W=0,5C[(0,82KпUнс)2(1,77Uнро)2],

где C– емкость кабеля или батареи конденсаторов, мкФ; Кп– коэффициент перенапряжений, рекомендуется Кп=3;Uнс– наибольшее рабочее напряжение сети, кВ;Uнро– наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя, кВ.