Файл: Вопросы к экзамену по дисциплине Электроэнергетика.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.12.2023

Просмотров: 158

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Разработанные в последнее время в СССР и за рубе­жом резисторы на основе окиси цинка обладают значитель­но большей нелинейностью, чем резисторы на основе кар­борунда. Это позволило создать новый тип защитного ап­парата — нелинейный ограничитель перенапряжении (ОПН).

П реимуществами ОПН являются возможность глубоко­го ограничения перенапряжении, в том числе междуфазных, малые габариты, позволяющие использовать их в качестве опорных изоляционных колонн, большая пропускная спо­собность.

Применительно к OПН отсутствует понятие напряже­нии гашения. Однако длительное воздействие резонансных перенапряжений, связанных с прохождением через ОПН больших токов, может нарушить тепловую устойчивость аппарата и привести к аварии. В связи с этим для ОПН установлены допустимые длительности приложения повы­шенных напряжений, которые должны быть скоординированы, с действием релейных защит.
Применение ОПН позволяет глубоко ограничивать так­же и междуфазные перенапряжения. Для этого может быть использована схема с искровыми промежутками.


  1. Заземления в электрических установках высокого напряжения. Требования к заземлению станций и подстанций.


Для устройства заземлений применяются вертикальные и горизонтальные электроды (заземлители). Для горизон­тальных заземлителей используется полосовая сталь шири­ной 20—40 мм и толщиной не менее 4 мм, а также сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм. В качестве вер­тикальных заземлителей применяются стальные трубы, стержни и профильная сталь. На подстанциях заземлитель представляет собой сложную систему, состоящую обычно из горизонтальных полос, объединяющих вертикальные электроды и образующих сетку на площади, занимаемой подстанцией. На линиях электропередачи в качестве заземлителя опор могут использоваться их железобетонные фун­даменты.

Заземлитель характеризуется значением сопротивления, которое окружающая земля оказывает стекающему с него току. Сопротивление заземлителя зависит от его геометри­ческих размеров и удельного сопротивления грунта р, в ко­тором он находится.

При больших импульсных токах — токах молнии — плотность проходящего через заземляющие электроды тока велика, поэтому в земле у поверхности электродов соз­даются очень высокие напряженности поля
Е=1р, превос­ходящие пробивные напряженности грунта. Вокруг электро­дов образуются зоны искрения, увеличивающие их эффективные размеры, и сопротивление заземления умень­шается.

Быстрое же нарастание тока молнии на фронте импуль­са создает падение напряжения на индуктивности протяжен­ного заземлителя, что ограничивает отвод тока с удаленных его частей. При этом сопротивление заземления, наоборот, увеличивается.

В результате влияния того или иного фактора (образо­вания зоны искрения или падения напряжения на индук­тивности) сопротивление заземлителя при прохождении то­ка молнии — так называемое импульсное сопротивление RИ— отличается от стационарного сопротивления заземле­ния, измеренного при переменном напряжении и сравни­тельно небольшом токе или рассчитанного.

О тношение импульсного и стационарного сопротивлений заземления называется импульсным коэффициентом
Импульсный коэффициент протяженного горизонталь­ного заземлителя больше единицы, и чем больше его дли­на и меньше длительность фронта импульсного тока, тем выше значение аи.

Следует иметь в виду, что у поверхности протяженного заземлителя имеют место искровые процессы, однако они ослабевают по мере удаления от начала заземлителя, по­скольку уменьшаются его потенциал и плотность стекаю­щего тока. Искровые процессы в земле существенно влия­ют на импульсное сопротивление протяженного заземли­теля. При малых длинах его, когда плотности тока велики, искровые процессы могут привести к уменьшению импульс­ного коэффициента до аи≤1.

Требование: Вся подстанция должна попадать в зону защиты.


  1. Общая характеристика перенапряжений. Виды перенапряжений.


Перенапряжение – всякое повышение напряжения в электрической сети больше максимального рабочего Uр.макс =UH + (0,2÷0,05)UH , в зависимости от класса напряжения.

При перенапряжениях создаются тяжелые условия для работы изоляции, т. к. они могут во много раз превышать Uр.макс. Перенапряжения подразделяются:

1)на внешние (грозовые);

2)внутренние (переходные процессы в электрических сетях).

На рис. приведена классификация перенапряжений.

П УМ – прямой удар молнии.



Необходимо знать следующие характеристики перенапряжений:

1. Максимальное значение амплитуды напряжения при перенапряжении Uмакс или кратность перенапряжений KПUмакс/Uр.макс.

2.Длительность воздействия перенапряжения.

3.Форму кривой перенапряжений (апериодическая, колебательная, высокочастотная и др.).

4.Широту охвата элементов электрической цепи.

Все перечисленные характеристики имеют стохастическую природу и имеют значительный статистический разброс, который обязательно учитывается при расчетах. Для изоляции высоковольтных устройств низких классов напряжения (≤ 220 кВ) наиболее опасными являются грозовые перенапряжения. Их изоляция выдерживает коммутационные перенапряжения любой кратности.

Для изоляции высоковольтных устройств высоких и сверхвысоких классов напряжения (> 330 кВ) наиболее опасными являются коммутационные перенапряжения.

Поэтому на низких классах напряжения ограничивают специальными устройствами только грозовые перенапряжения, а на высоких классах принудительно ограничивают и внутренние перенапряжения.

Наиболее многообразны внутренние перенапряжения. Причины возникновения внутренних перенапряжений очень разнообразны (отключение линии электропередач, трансформатора и другие переключения; обрывы фаз; КЗ, перекрытие и пробой изоляторов).

Внутренние перенапряжения вызываются колебаниями энергии, запасенной в элементах сети, или при изменении поступающей энергии от источников энергии (генераторы при изменении первоначальных параметров).

Элементы электрической сети: источники энергии; накопители энергии (конденсаторы, катушки индуктивности); поглотители энергии (активные сопротивления, корона, проводимость изоляции).

Внутренние перенапряжения делятся на коммутационные, квазистационарные (установившиеся), стационарные.

В зависимости от места приложения можно выделить раз­личные типы перенапряжений. Наибольшее практи­ческое значение имеют фазные перенапряжения. Они воздей­ствуют на изоляцию токоведущих частей электрооборудова­ния от земли или заземленных конструкций. К этой изоляции нормально приложено фазное напряжение. Однако в сетях с изолированной нейтралью следует учитывать, что в про­цессе поиска места замыкания на землю (длительностью от минут до нескольких часов) к фазной изоляции может быть приложено линейное напряжение.


Междуфазные перенапряжения рассматриваются при вы­боре междуфазной изоляции, например - расстояний между проводами разных фаз на линиях и подстанциях, обмотками различных фаз трансформаторов, машин, реакторов. Рабо­чим напряжением для этих видов изоляции является линей­ное напряжение.

Внутрифазные перенапряжения возникают между раз­личными токоведущими элементами одной и той же фазы, например между соседними витками или катушками об­мотки трансформатора, а также между нейтралью и землей.

Перенапряжения между контактами коммутирующих ап­паратов возникают в процессе отключения участка сети или при несинхронной работе двух участков сети.


  1. Грозозащита линий электропередач.


Грозовые перенапряжения возникают от прямого удара молнии, от разряда в землю вблизи линии (индуктированные перенапряжения).

Линия длиной L со средней высотой подвеса h принимает удары с площади S.

.

Число ударов на 1 км2 на 1 грозовой час равно 0,067. Число поражений линий в год N при n ( грозовых часах в году) будет определяться как:

Число перекрытий изоляций линий в год:

- вероятность перекрытия изоляции при ударе молнии.

Число грозовых отключений линии может быть меньше числа перекрытий изоляции. Определяющее значение имеет градиент рабочего напряжения вдоль пути перекрытия ЕСР=UРАБ / lПЕР

Вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую дугу: .

Общее число грозовых отключений линий: .

Существует 2 метода уменьшения числа грозовых отключений:

  1. Уменьшение вероятности перекрытия изоляции;

  2. Уменьшение вероятности перехода импульсного перехода в силовую дугу.

Первый способ реализуется путем надежного заземления тросов. Второй путем удлинения пути перекрытия за счет использования деревянных опор.


  1. Грозозащита станций и подстанций.


Эффективность защиты подстанции характеризуется средним годовым числом перекрытий изоляции вследствие прорывов молнии в зону зашиты 
1, обратных перекрытий при ударах в молниеотводы 2 и перекрытий в результате опасных перенапряжений, возникающих при набегании на подстанцию импульсов по воздушным линиям3.

β1, β2, β3 – число опасных случаев в год.

Расчетное число лет безаварийной работы подстанций будет равно:

где М – показатель грозоупорности подстанций.

Для ограничения тока через вентильный разрядник необходимо уменьшить вероятность ударов молнии. Для этого участки линии длиной l1- 3 км, т.к. называемые подходы к подстанции должны защищаться тросовыми либо отдельно стоящими стержневыми молнииотводами.

Если линия защищена тросами по всей длине, то это указывает на выполнение высоких требований грозозащит подстанции.

Требования надежной защиты подстанции :

  • Низкие сопротивления заземлителя опор ;

  • Малые углы защиты тросов (α) .

Такие подходы называют защищенными.

Наличие такого подхода ограничивает вероятность набегания на подстанцию волн с большими значениями крутизны фронта.

А) Для деревянных опор



В) Для металлических опор



На деревянных опорах трос подвешивается только в пределах защищенного подхода. На деревянных опорах спуски от тросов к заземлителям располагаются на стойках, что снижает прочность изоляции.

РТ2- для защиты линейного выключателя когда он разомкнут а линия находится под напряжением.


  1. Волновые процессы в линиях, преломление и отражение волн в узловых точках.