
- •1.2. Изоляция электрических установок
- •1.3. Перенапряжения, воздействующие на электроустановки
- •1.4. Работа изоляции в условиях длительного воздействия рабочего напряжения
- •2. Внешняя изоляция высоковольтного электрооборудования электроэнергетических систем
- •2.1. Общая характеристика внешней изоляции
- •2.2. Регулирование электрических полей во внешней изоляции
- •2.3. Диэлектрики, используемые во внешней изоляции
- •2.4. Назначение и типы изоляторов.
- •2.5. Электрофизические процессы в газах
- •2.6. Лавина электронов и условие самостоятельности разряда.
- •2.7. Время разряда и вольт-секундные характеристики воздушных промежутков.
- •2.8. Разряд в длинных воздушных промежутках.
- •3. Разряд вдоль поверхности твердого диэлектрика
- •3.1. Механизм перекрытия изолятора в сухом состоянии.
- •3.2. Механизм перекрытия изолятора при загрязненной поверхности и под дождем.
- •3.3. Выбор изоляторов воздушных лэп и ру
- •2. Рассчитать число изоляторов пс-16 в гирлянде вл 220 кВ для 1-ой степени загрязнения.
- •4. Основные виды и электрические характеристики внутренней изоляции электроустановок
- •4.1. Общие свойства внутренней изоляции
- •4.2. Виды внутренней изоляции и материалы, используемые для их изготовления
- •4.3. Зависимость электрической прочности внутренней изоляции от длительности воздействия напряжения.
- •5. Кратковременная и длительная электрическая прочность внутренней изоляции электроустановок
- •5.1. Понятие “кратковременная электрическая прочность” внутренней изоляции и поведение изоляции при воздействии перенапряжений
- •5.2. Длительная электрическая прочность внутренней изоляции
- •5.3. Срок службы изоляции
- •5.4. Старение изоляции под воздействием частичных разрядов
- •5.5. Тепловое старение внутренней изоляции
- •5.6. Старение изоляции при механических нагрузках
- •5.7. Увлажнение как форма старения изоляции
- •5.8. Допустимые рабочие нагрузки на внутреннюю изоляцию
- •6. Система контроля и диагностика внутренней изоляции
- •6.1. Системы контроля качества изоляционных конструкций
- •6.2. Испытания изоляции повышенным напряжением
- •6.3. Испытания напряжением промышленной частоты
- •6.4. Измерения характеристик и испытания изоляции при повышенном напряжении
- •6.5. Профилактические испытания и диагностика изоляции оборудования высокого напряжения
- •7. Молния как источник грозовых перенапряжений, защита от прямых ударов молнии, молниеотводы
- •7.1. Физика разряда молнии
- •7.2. Принцип действия молниеотводов
- •8. Внутренние перенапряжения
- •8.1 Общая характеристика внутренних перенапряжений
- •8.2. Коммутационные перенапряжения
- •8.3.Квазистационарные перенапряжения на линиях электропередачи в симметричных режимах
- •8.4. Феррорезонансные перенапряжения при неполнофазных режимах
- •8.5.Влияние режима нейтрали сети на уровень перенапряжений
- •Резистивное заземление нейтрали
- •9.Способы защиты от перенапряжений
- •9.1. Система защиты от перенапряжений:
- •9.2. Ограничители перенапряжений
- •9.3. Выбор ограничителей перенапряжений (опн) Условия надежной защиты с помощью опн
8.5.Влияние режима нейтрали сети на уровень перенапряжений
В зависимости от номинального напряжения нейтраль может быть изолирована или заземлена. При номинальном напряжении 6 кВ, 10 кВ, 15 кВ, 20 кВ, 35кВ нейтраль трансформатора делается изолированной, а при напряжении 110 кВ применяется заземленная или эффективно заземленная нейтраль электрической сети. В сетях напряжением 220 кВ и выше применяется глухозаземленная нейтраль.
С
С
Рис. 8.27. Векторная диаграмма Рис. 8.28. Емкости фаз (С) на землю
В сетях с изолированной нейтралью для того чтобы напряжение на нейтрали было равно нулю необходимо соблюсти условие, которое заключается в том, что углы между векторами напряжений фаз должны быть равны 120 º (рис. 8.27). Но это условие не всегда соблюдается, так как емкости разных фаз могут быть не равны. В зависимости от расположения проводов над поверхностью земли, рельефа местности будет изменяться и емкость относительно земли (рис.8.29). При увеличении протяженности ЛЭП емкость возрастает, и наоборот.
Н
аличие
несимметрии фаз на ЛЭП приводит к
изменению диаграммы напряжений, т.е.
углы между векторами изменяются,
вследствие чего напряжение на нейтрали
становится неравным нулю.
Рис.8.29. Несимметрия фаз в сети
Величина емкостного тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) напрямую зависит от протяженности ЛЭП и может варьироваться от 2 до 30А.
Достоинства изолированной нейтрали сети заключаются в том, что:
1) при однофазном замыкании на землю потребитель не отключается автоматически и продолжает получать электроэнергию по двум здоровым фазам;
2) можно сэкономить на релейной защите и автоматике, так как в случае однофазного замыкания на землю при небольшом токе однофазного замыкания можно надеяться на самопогасание дуги и полное восстановление электрической прочности изоляции воздушной ЛЭП.
Линии напряжением до 35 кВ включительно не защищаются тросом по всей длине линии. Трос подвешивается только на подходе к подстанции. Длина этого защитного подхода может быть 1 – 2 км. Во время грозового сезона однофазные замыкания на линиях часто возникают из-за удара молнии в провода воздушных ЛЭП, вследствие чего может возникнуть перекрытие изоляторов.
Рис.8.30. Однофазное перекрытие изоляции при ударе молнии
Вероятность самопогасания дуги напрямую зависит от величины емкости линии. Если емкость имеет большое значение, ток однофазного замыкания на землю также возрастает и полной деионизации изоляционного промежутка не происходит. В этом случае возникает так называемая перемежающаяся дуга, которая приводит к дуговым перенапряжениям, т.к. она то гаснет, то вновь загорается. Дуга в этом случае служит своего рода контактором. Этот случай является самым тяжелым для оборудования подстанций или станций.
При
замыкании на землю одной фазы ,
напряжение в оставшихся здоровых
фазах будет равно
.
Уровень внутренних перенапряжений в
таких сетях относительно высокий, так
как напряжение на здоровых фазах
определяет установившиеся перенапряжения,
на которые накладываются свободные
колебания (рис. 8.31.) .
Рис.8.31. Векторная диаграмма
напряжений в режиме ДПЗ.
При попадании молнии в деревянную опору, опора расщепляется и в некоторых случаях может обломиться и провод может упасть на землю. В этом случае возникает режим «два провода – земля» (ДПЗ), который удобен тем, что не происходит прерывания снабжения потребителей.
Этот режим для коротких линий также был хорош тем, что не требовал отключения ОЗЗ сразу же после пробоя изоляции одной из фаз кабеля, т.к. при отключении фазы трудно найти место ОЗЗ в кабеле. В режиме ДПЗ место замыкания сначала определяли с помощью специальных приборов и только потом отключали кабельную линию и ремонтировали.
Но после того как длины линий со временем стали увеличиваться, а соответственно и возрастала емкость линий, ситуация стала меняться. Те режимы, которые были хороши для коротких линий, стали непригодны для длинных линий. Необходимо было искать новые способы повышения надежности электроснабжения потребителей. Широко стали применяться дугогасящие реакторы (ДГР), которые способствовали уменьшению тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ).
Рис. 8.32. Обрыв фазы с замыканием на землю в сети с ДГР
Для сравнительно коротких линий справедливо соотношениеIоззIс .
При
соотношении
возникает режим точной настройки ДГР,
который существует при равенстве
емкостного тока однофазного замыкания
на землю и индуктивного тока, протекающего
через ДГР. Этот режим самый выгодный по
остаточному току (ток небольшой и
легкогаснет при прохождении через
нулевое значение).
Рассмотрим варианты разной степени настройки ДГР.
Режим
точной настройки К= 1
Рис. 8.33. Векторные диаграммы токов в сети с ДГР
Рекомендуется
режим точной настройки или перекомпенсации
не более 5%. При недокомпенсации (ILIC)
напряжение нейтрали очень большое
(больше 1,5Uф)
за счет резонансного процесса в контуре
(рис. 1.9). При перекомпенсации (ILIC)
напряжение на нейтрали меньше.
Uдгр= Uн
ДГР
а) б)
Рис. 8.34. Перенапряжения на ДГК: а – резонансная кривая в контуре с ДГК;
б – векторная диаграмма напряжений