Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответК(ГЭК) 9.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
29.05.2015
Размер:
2.57 Mб
Скачать

1. Грозащитный трос, его назначение, защитный угол троса

Pпр0,002-0,003. Защитный угол обычно  = 20-30

Вероятность прорыва молнии, минуя трос можно оценить по формуле

lg Рпр = - 4, гдеh – высота опоры.

а) б)

Рис. 1.1. Защитный угол троса: а) положительный; б) отрицательный

2. Определение числа ударов молнии в лэп и числа аварий на лэп на металлических опорах

Число ударов молнии в ЛЭП можно определить по “Руководящим указаниям по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов” по формуле:

N = 2 ∙ 3,5 h  n ч  n s l  10-3.

В новом издании “Руководства по защите электрических сетей 6-1150 кВ” эта формула изменена

N= 2khhpol 10-3.

Рис. 2.1. Ширина полосы, с которой Рис. 2.2. Зависимость Kh=f(h)

ЛЭП собирает удары молнии

Число аварий на ЛЭП при N ударов молнии в ЛЭП можно оценить по формуле: Nав = N∙ P(Iм)∙ Pд ∙(1 - АПВ)

3. Определение числа ударов молнии в лэп и число аварий на лэп на деревянных опорах

Число ударов молнии в ЛЭП на деревянных опорах определяется также как и на металлических N = 2  3.5  h  n ч  n s l  10-3.

Число аварий на ЛЭП на деревянных опорах можно оценить по формуле:

Nав = N· P(Iм) ·Pд · (1 - АПВ).

а) б)

Рис. 3.1. Пути перекрытия для: а) ЛЭП на металлических опорах; б) ЛЭП на деревянных опорах

  1. Устройство и назначение трубчатого разрядника. Можно ли защитить трансформатор трубчатым разрядником?

Рис.4.1. Принципиальная схема трубчатого разрядника

Можно ли защитить трансформатор трубчатым разрядником?

Рис. 4.2. Вольт-секундные характеристики изоляции (2), вентильного разрядника (1), трубчатого разрядника и защитного промежутка (3).

5. Назовите основные виды молниезащиты подстанции

Молниезащита подстанции включает в себя следующие обязательные виды защит:

1) от прямых ударов молнии;

2) от перекрытий при ударах молнии в заземленные конструкции подстанции;

  1. от волн, бегущих с линии;

4) от ударов молнии в подход линии к подстанции;

Для защиты подстанции от прямых ударов молнии используется система молниеотводов, возможны два способа защиты:

1. Установка молниеотводов на конструкциях и подсоединение их к общему заземляющему устройству подстанции.

2. Установка отдельно стоящих молниеотводов со своими обособленными заземлениями.

а) б)

Рис.5.1. Установка молниеотводов: а) на конструкциях и подсоединение их к общему заземляющему устройству подстанции; б) отдельно стоящих со своими обособленными заземлениями

Защита от обратных перекрытий

Рис. 5.2. Удар молнии в молниеотвод на портале

Напряжение на вершине молниеотвода равно:

.

Напряжение на гирлянде . Самый надежный способ предотвратить перекрытие – этоуменьшить сопротивление заземления. Поэтому на подстанциях 110 кВ и выше сопротивление заземления должно быть Ом.

На подстанциях 35 кВ RЗ слишком большое (10 Ом), поэтому грозоупорность повышается спомощью изоляторов.

Защита подстанции от набегающих волн осуществляется ограничителями перенапряжений или вентильными разрядниками.

Рис. 5.2. Защита подстанции от набегающих волн ограничителями перенапряжений

Защита подхода к подстанции достигается следующими мерами:

а) уменьшением сопротивления опор подхода R  10 Ом;

б) уменьшением защитного угла троса

  • для одностоечных опор  20 - 30; для портальных опор  25 - 30;

в) установкой трубчатых разрядников

  • для ЛЭП на металлических и железобетонных опорах на первой опоре;

  • для ЛЭП на деревянных опорах на первой и последней опорах с тросом.

Рис. 5.3. Подход к подстанции для ЛЭП на деревянных и металлических опорах