
- •1.1 Номинальные и максимальные рабочие напряжения
- •1.2 Режимы работы нейтрали
- •Выбор способа заземления нейтрали определяется целым рядом факторов (условиями работы выключателей, возможностью скорейшего обнаружения поврежденного участка, выбором изоляции) однако определяющими являются следующие:
- •1.3 Область применения сетей различного номинального напряжения
- •ЛЕКЦИЯ 2
- •Эффективный коэффициент ударной ионизации
- •Фотоионизация в объеме газа и на катоде
- •ЛЕКЦИЯ 3
- •Дальнейшим развитием теории Таунсенда является стримерная теория разряда, возникновение которой относится к 1939г и связано с трудами Ганса Ретера, Джона Мика и Леонарда Леба.
- •ЛЕКЦИЯ 4
- •ЛЕКЦИЯ 5
- •Поскольку на границе зоны коронирования α=0, то Ек=bδ , а значит в соответствии с (2.47):
- •ЛЕКЦИЯ 6
- •Поверхностная электропроводность
- •ЛЕКЦИЯ 7
- •Это связано с адсорбцией влаги из окружающего воздуха на поверхности диэлектрика, а также с микрозазорами между твердым диэлектриком и электродом.
- •Нормальная составляющая вектора электростатической индукции на границе двух диэлектриков остается непрерывной, то есть:
- •ε1ε0En1= ε2ε0En2 , откуда
- •4.3 Разряд вдоль поверхности в резконеоднородном поле
- •РАЗДЕЛ 5
- •Выбор изоляторов в зависимости от степени загрязненности атмосферы
- •5.4 Распределение напряжения по гирлянде изоляторов
- •Введение
- •В средних широтах землю поражают 30-40% общего числа молний, остальные 60-70% составляют разряды между облаками или между разноименными заряженными частями облаков.
- •Грозовое облако, заряженное с нижней стороны в основном отрицательными зарядами, образует гигантский конденсатор, другой “обкладкой” которого является земля, где на поверхности индуктируются положительные заряды.
- •Стержневые молниеотводы
- •При вероятности прорыва молнии через границу зоны не более 0,005:
- •Тросовые молниеотводы
- •Таблица 8.4

-стержневые;
-тросовые.
Стержневые молниеотводы выполняются в виде вертикально установленных стержней (мачт), соединенных с заземлителем.
Тросовые – в виде горизонтально подвешенных проводов. По опорам, к которым крепится трос, прокладываются токоотводы, соединяющие трос с заземлителем.
Открытые распределительные устройства подстанций защищаются стержневыми молниеотводами, а ЛЭП тросовыми. Необходимым условием надежной защиты является хорошее заземление молниеотвода, так как при ударе молнии в молниеотвод с большим сопротивлением заземления на нем создается высокое напряжение, способное вызвать пробой с молниеотвода на защищаемый объект.
8.2.2 Зоны защиты молниеотводов
Стержневые молниеотводы Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой до 150
метров представляет собой круговой конус (рис. 8.4) с вершиной на высоте h0<h, сечение которого на высоте hх имеет радиус rx.
Рис.8.4 Сечение зоны защиты стержневого молниеотвода
Граница зоны защиты находится по следующим формулам (все размеры в метрах).
При вероятности прорыва молнии через границу зоны не более 0,005:
h = 0,85h ; |
r = (1,1−0,002h)(h − |
hx |
) |
(8.11) |
|
||||
0 |
x |
0,85 |
|
|
|
|
|
|
Если допустить вероятность прорыва молнии 0,05, то зона защиты расширяется. В ряде случаев такая зона удовлетворяет потребностям практики (для объектов высотой до 30м число разрядов меньше 0,1 раза в год. Поэтому при вероятности прорыва молнии 0,05 защищаемый объект будет поражаться не чаще чем 1 раз в 200 лет эксплуатации). Зона защиты одиночного молниеотвода при вероятности прорыва 0,05:
h0 = 0,92h ; rx =1,5(h − |
hx |
) |
(8.12) |
|
0,92 |
||||
|
|
|
Зона защиты двух стержневых молниеотводов, находящихся вблизи друг от друга (l<3-5h), расширяется по сравнению с зонами отдельных молниеотводов. Возникает дополнительный объем зоны защиты,
9