Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции Изоляция и перенапряжения.doc
Скачиваний:
433
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
1.57 Mб
Скачать

Отключение короткого замыкания (к..З.)в цикле апв

Рассмотрим наиболее неблагоприятную с точки зрения развития событий ситуацию:

  1. К.З. отключается Q2; 2) отключается Q1.

Напряжение в точке после размыкания контактов U (x)=U н (x) – U (x).

U (x) изменяется в точке после размыкания контактов; U н (l) = 0.

*

1, так как  – частота источника, а 1 первая гармоника собственных колебаний в колебательном контуре. 1 всегда больше , так как * имеет большую величину, но не может быть бесконечно велика.

U

kуд1, kуд2 – ударные коэффициенты при Umax1 и Umax2. t

уд = 1,75 (k уд1 k уд2)

При оценке перенапряжений при 3-х фазном АПВ нужно учитывать следующие соображения.

  1. Если на ЛЭП, на которой имеются электромагнитные трансформаторы напряжения и нет реакторов, на время паузы АПВ включаются низкоомные резисторы, ускоряющие стекание заряда с проводов ЛЭП, то значения иуд при успешном АПВ те же, что и при оперативном включении ненагруженной ЛЭП.

= 1,61; уд = 0,183

  1. Если на ЛЭП отсутствуют средства по ускорению стекания заряда с неповрежденных фаз, то тогда мы можем условно считать, что начальное значение напряжения остаточного заряда статистически не зависит от паузы АПВ (∆ t). Мы считаем в этом случае, что начальное значение остаточного напряжения согласуется с нормальным законом распределения.

U0 = 0,75Uф0 = 0,16 = 1,69 уд = var.

Для оценки перенапряжения при однофазном АПВ в электропередачи:

= 1,5  уд = 0,12

Если линия длинная и имеется устройство поперечной компенсации, это приводит к перенапряжениям, возникающим на поврежденных фазах, как во время протекания тока к.з., так и после отключения к.з.

ЛЕКЦИЯ 12. ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА (РЕЗОНАНСНЫЕ)

Установившиеся перенапряжения имеют частоту, совпадающую с частотой сети. Эти перенапряжения в литературе называют резонансными. Их длительность может достигать несколько секунд. Иногда резонанс возникает на гармониках напряжения.

Бороться с резонансными перенапряжениями очень сложно, так как из-за их длительного воздействия выделяется большое количество энергии и не один защитный аппарат (в том числе ограничитель перенапряжений) не выдерживает этого.

На линиях 330 кВ и выше являются опасными перенапряжения за счет емкостного эффекта линии. Они возникают только в ненагруженных линиях в результате каких-то коммутаций. Такие перенапряжения ограничивают реакторами.

При изолированной нейтрали напряжение на здоровых фазах при перенапряжении увеличивается в раз (1,7), а при заземленной нейтрали в 1,4 раза.

В 60 годах стали развиваться линии высокого и сверхвысокого напряжения. Происходило становление единой энергетической системы. Проводились очень большие исследования работы этих линий.

12.1. Перенапряжения в длинных линиях за счет емкостного эффекта

Схему замещения длинной линии можно представить в следующем виде:

x=jL ; b=jC

Обозначим характеристики этого состояния.

С увеличением длины линии емкость и индуктивность увеличиваются, при этом xL и xC уменьшаются.

Если xL = xC выполняется условие резонанса.

Когда строим кривую, мы рассматриваем идеальный случай, т.е. нет активных потерь и короны, а этого быть никак не может.

Если напряжение поднимется выше Uрабmax, то мощность на проводе по всей его длине может быть соизмерима с мощностью системы.

Местная корона – это несколько процентов потерь, всегда присутствует на ЛЭП. Корона – это дополнительная емкостная проводимость и активные потери. Коронирование можно представить так, что каждая ячейка дополняется активной проводимостью и емкостью.

В силу этого кривая будет иметь вид:

Чем больше мощность системы, тем больше ее индуктивное сопротивление. Если мощность, передавая по ЛЭП соизмерима с мощностью системы, то xи0. Длительность таких резонансных перенапряжений десятки и сотни секунд. Для изоляции подстанции это очень большое время.

На длинных линиях делают такую защиту, чтобы она расстроила резонансный контур, допустим, поставив реактор, напряжение в конце линии будет маленькое.

Функция реакторов - ограничение перенапряжений, возникающих за счет емкостного эффекта. При этом уменьшается динамическая устойчивость линии, что тоже не очень хорошо. Для увеличения устойчивости стали использовать подключение реактора при повышении напряжения на линии через специальное реле и искровой промежуток.

Разрядники и ОПН в этом случае не помогут, т.к. они снижают уровень грозовых и коммутационных перенапряжений.