Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основные вопросы технической эксплуатации электрооборудования. Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

ние h между проводом и землей. На горизонтальном участке трассы h = D tg a + i, где D – горизонтальное расстояние от теодолита до проекции провода; i – высота теодолита от земли.

Для непосредственного измерения габаритных размеров линии применяют изолирующие штанги. Один из монтёров касается провода линии концом штанги, другой замеряет расстояние между нижним концом штанги и землёй.

Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли при снятом напряжении, как и расстояния по горизонтали от проводов до строений, деревьев и т.п., также измеряют штангой.

Фактическая стрела провеса проводов не должна отличаться от нормируемой более чем на 5%.

2.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

Статистика аварий в энергосистемах показывает, что 75 – 80 % аварийных отключений воздушных линий электропередачи связаны с грозовыми отключениями.

Технико-экономический анализ показывает, что выполнить воздушные линии электропередачи абсолютно грозозащищёнными нельзя. Приходится сознательно идти на то, что воздушные линии электропередачи какое-то ограниченное число раз в год будут отключаться. В задачу грозозащиты линий электропередачи входит снижение до минимума числа грозовых отключений.

Допустимое число отключений воздушной линии электропередачи в год Nдоп.откл определяется из условий:

а) надёжного электроснабжения потребителей, б) надёжной работы выключателей, коммутирующих воз-

душных линий электропередачи и рассчитывается по формуле:

Nоткл.доп = Nдоп

 

 

1

,

1

−βАПВ

 

 

где Nдоп – число допустимых перерывов в электроснабжении по линии в год, Nдоп ≤ 0,1 при отсутствии резервирования и Nдоп ≤ 1 при наличии резервирования; β – коэффициент успешности

26

АПВ, равный 0,8 – 0,9 для линий 110 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах.

Частое применение АПВ осложняет эксплуатацию выключателей, требующих в этом случае внеочередной ревизии. Исходя из этого, допускается иметь Nдоп.откл = 1…4 в зависимости от типа выключателей. Для особо важных линий число отключений должно быть уменьшено.

Ожидаемое число грозовых отключений линии определяется интенсивностью грозовой деятельности в районе прохождения трассы линии. Принято считать, что на 1 км земной поверхности за один грозовой час приходится 0,067 удара молнии. С учётом того, что линия собирает на себя все удары с полосы шириной 6h (h – средняя высота подвеса провода или троса), число N поражений молнией линии длиной L за год равно:

N =0,067n6hL103 ,

где n – число грозовых часов в году.

Число перекрытий изоляции воздушных линий электропередачи определяется по формуле:

Nпер = NPпер ,

где Pпер – вероятность перекрытия изоляции линии при данном токе молнии.

Не всякое импульсное перекрытие изоляции сопровождается отключением линии, так как для отключения необходим переход импульсной дуги в силовую. Вероятность перехода принято определять через градиент рабочего напряжения вдоль пути перекрытия:

Eср =Uраб Lпер , кВ/м.

Для линий на деревянных опорах с длинными воздушными промежутками вероятность перехода в импульсную дугу η определяется по формуле

η=(1,5Еср 4) 102 .

27

Умножая Nпер на коэффициент η, можно подсчитать ожидаемое число грозовых отключений линии в год:

Nоткл = NPперη.

Винженерной практике обычно используется удельное

число отключений линии nоткл, т.е. число отключений линии длиной 100 км, проходящей в районе с числом грозовых часов в году – 30:

nоткл =1,2hPперη.

Для уменьшения числа грозовых отключений линии можно:

уменьшить вероятность перекрытия изоляции при ударах молнии, что обычно достигается на воздушных линиях электропередачи с металлическими опорами подвеской тросовых молниеотводов и обеспечением малого импульсного сопротивления заземления опор и тросов;

удлинять путь перекрытия с малым градиентом рабочего напряжения, что снижает коэффициент η перехода импульсной дуги в силовую. Последнее реализуется на воздушных линиях электропередачи с деревянными опорами.

Молниезащиту подстанций осуществляют трубчатыми (для защиты изоляции линий и подстанций) и вентильными (для защиты изоляции подстанций и электрических машин) разрядниками.

Разрядники (рис. 7) предназначены для защиты от перенапряжений изоляции. Промышленность выпускает вентильные разрядники серий РН, РВН, РНК, РВО, РВС, РВТ, РВМГ, РВРД, РВМ, РВМА, РМВУ и трубчатые РТВ, РТФ.

Трубчатые разрядники выбирают по номинальному напряжению сети, максимальному и минимальному токам отключения исходя из соотношений:

IK,mах > Iр,Т,max; IK,min > Iр,Т,min,

где Iр,Т,min и Iр,Т,max верхний и нижний пределы токов, отключаемых разрядником данного типа; IK,mах действующее значе-

ние тока трехфазного КЗ в первый полупериод, умноженное на коэффициентKа, учитывающий апериодическуюслагающую тока

28

Рис. 7. Разрядники

(для понизительных подстанций Kа = 1,3; для генерирующих станций Kа = 1,5); IK,min действующее значение тока двухфазного КЗ в первый полупериод без учёта апериодической слагающей в минимальном режиме работы системы электроснабжения (при частичном отключении генераторов, трансформаторов и линий).

Внешние искровые промежутки трубчатых разрядников на линиях и подстанциях устанавливают согласно данным таблиц. Вентильные разрядники выбирают по номинальному напряжению и их назначению.

Ежегодно вентильные и трубчатые разрядники надо подвергать ревизии. Вентильные разрядники следует ежемесячно осматривать, обращая внимание в первую очередь на целостность фарфоровых чехлов. Металлические части должны быть защищены от коррозии, фарфор необходимо систематически очищать от загрязнения.

Основной контроль заключается в ежегодном измерении токов проводимости при постоянном напряжении на специально оборудованном стенде.

29

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]