ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 89
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Некоммерческое акционерное общество«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА»Институт электроэнергетики и электротехникиКафедра «Электроэнергетические системы»Расчетно-графическая работа № 3По дисциплине «Техника высоких напряжений»На тему: «Перенапряжения, воздействие на изоляцию.»Специальность: 6B07101 – «Электроэнергетика» Выполнил: Сембаев Р.К. Группа: ЭЭ-19-9Принял: ст. преп. Черемисинов Ю. Г.___________ _____________ «____» ____________ 2022 г.(оценка) (подпись)Алматы 2022ВведениеПеренапряжением называют всякое превышение напряжением амплитуды наибольшего рабочего напряжения. Длительность перенапряжения может составлять от единиц микросекунд до нескольких часов. Воздействие перенапряжения на изоляцию может привести к ее пробою.К основным характеристикам перенапряжения (которые, как правило, являются случайными величинами) относят следующие:
ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» дает дополнительные определения для перенапряжения:
Для отклонения напряжения ГОСТ 13109-97 определяет нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии соответственно 5 и 10% от номинального напряжения электрической сети.По месту приложения напряжения различают:
Коммутационные перенапряжения возникают при переходных процессах и быстрых изменениях режима работы сети (при работе коммутационных аппаратов, при коротких замыканиях и при прочих резких изменениях режима) за счет энергии, запасенной в емкостных и индуктивных элементах. Наиболее часто такие перенапряжения имеют место при коммутациях линий, индуктивных элементов, конденсаторных батарей.2 Общая характеристика защитных мероприятийВсе мероприятия по защите от перенапряжений делятся на две группы:
Основной характеристикой заземляющего устройства является его сопротивление, определяемое как отношение потенциала на зажиме заземлителя к току, стекающему через заземлитель. Потенциал определяется по отношению к удаленной точке земли. Сопротивление заземлителя зависит от конструкции и размеров, удельного сопротивления земли, а также от величины и формы стекающего с него тока. Различают сопротивления на частоте 50 Гц и на грозовых импульсах, эти сопротивления могут значительно различаться. Импульсное сопротивление заземлителя определяют при протекании импульсного тока, по форме совпадающего со стандартным грозовым импульсом.Сопротивление заземлителя на частоте 50 Гц и импульсное сопротивление связывают друг с другом импульсным коэффициентом заземлителя : . При стекании с заземлителя больших токов вблизи металлических частей заземлителя плотность тока велика, также велика напряженность электрического поля , где - удельное сопротивление земли. В этой области происходит локальная ионизация грунта со снижением в месте ионизации, что приводит к снижению импульсного сопротивления и . При большой протяженности заземлителя (десятки метров) при импульсных токах сказывается влияние его индуктивности и может быть . Этот эффект иллюстрируется схемой замещения заземлителя, рис. 1.Рисунок 1 - Схема замещения протяженного заземлителя3 Характеристики грозовой деятельности и параметры молнийДля прогноза атмосферных перенапряжений и обоснованного выбора средств защиты необходимо иметь информацию по двум направлениям:
-
максимальное значение; -
кратность перенапряжения, равная отношению максимального значения перенапряжения к амплитуде наибольшего допустимого рабочего напряжения; -
время нарастания перенапряжения; -
длительность перенапряжения; -
число импульсов в перенапряжении; -
широта охвата сети; -
повторяемость перенапряжения.
| Класс напряжения Uном, кВ | 3-20 | 35-220 | 330 | 500-1150 |
| kp | 1.2 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
-
импульс напряжения - резкое изменение напряжения в точке электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до нескольких миллисекунд; -
временное перенапряжение - повышение напряжения в точке электрической сети выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях; -
коэффициент временного перенапряжения - величина, равная отношению максимального значения огибающей амплитудных значений напряжения за время существования временного перенапряжения к амплитуде номинального напряжения сети.
Для отклонения напряжения ГОСТ 13109-97 определяет нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии соответственно 5 и 10% от номинального напряжения электрической сети.По месту приложения напряжения различают:
-
фазные перенапряжения; -
междуфазные перенапряжения; -
внутрифазные перенапряжения, например, между витками катушки трансформатора, между нейтралью и землей; -
между контактами коммутационных аппаратов.
-
внешние – от разрядов молнии (атмосферные перенапряжения) и от воздействия внешних источников; -
внутренние – возникающие при резонансных явлениях, при авариях и при коммутациях элементов электрической цепи.
Коммутационные перенапряжения возникают при переходных процессах и быстрых изменениях режима работы сети (при работе коммутационных аппаратов, при коротких замыканиях и при прочих резких изменениях режима) за счет энергии, запасенной в емкостных и индуктивных элементах. Наиболее часто такие перенапряжения имеют место при коммутациях линий, индуктивных элементов, конденсаторных батарей.2 Общая характеристика защитных мероприятийВсе мероприятия по защите от перенапряжений делятся на две группы:
-
превентивные меры снижения перенапряжений; -
защита оборудования с помощью коммутационных защитных средств.
-
применение выключателей с шунтирующими резисторами; -
применение выключателей без повторных зажиганий дуги между контактами при их разведении; -
применение грозозащитных тросов и молниеотводов; -
заземление опор линий электропередачи; -
емкостная защита изоляции обмоток трансформаторов и реакторов; -
применение емкостных элементов для снижения перенапряжений.
-
рабочее заземление, используемое для создания необходимого распределения напряжений и токов в нормальных и аварийных режимах работы сети; -
защитное заземление, служащее для защиты персонала от напряжения, возникающего на корпусах оборудования при повреждениях изоляции или вследствие влияний; -
грозозащитное заземление, предназначенное для защиты от внешних перенапряжений.
Основной характеристикой заземляющего устройства является его сопротивление, определяемое как отношение потенциала на зажиме заземлителя к току, стекающему через заземлитель. Потенциал определяется по отношению к удаленной точке земли. Сопротивление заземлителя зависит от конструкции и размеров, удельного сопротивления земли, а также от величины и формы стекающего с него тока. Различают сопротивления на частоте 50 Гц и на грозовых импульсах, эти сопротивления могут значительно различаться. Импульсное сопротивление заземлителя определяют при протекании импульсного тока, по форме совпадающего со стандартным грозовым импульсом.Сопротивление заземлителя на частоте 50 Гц и импульсное сопротивление связывают друг с другом импульсным коэффициентом заземлителя : . При стекании с заземлителя больших токов вблизи металлических частей заземлителя плотность тока велика, также велика напряженность электрического поля , где - удельное сопротивление земли. В этой области происходит локальная ионизация грунта со снижением в месте ионизации, что приводит к снижению импульсного сопротивления и . При большой протяженности заземлителя (десятки метров) при импульсных токах сказывается влияние его индуктивности и может быть . Этот эффект иллюстрируется схемой замещения заземлителя, рис. 1.Рисунок 1 - Схема замещения протяженного заземлителя3 Характеристики грозовой деятельности и параметры молнийДля прогноза атмосферных перенапряжений и обоснованного выбора средств защиты необходимо иметь информацию по двум направлениям:
-
о возможном количестве разрядов молнии в защищаемое оборудование или вблизи него; -
о токах в разряде молнии.
-
зарождение с разрастанием облака (10 – 15 мин); -
зрелая стадия с интенсивными осадками, сопровождаемыми холодными нисходящими потоками и резкими порывами ветра (15 – 30 мин); -
распад облака при прекращении восходящих и нисходящих потоков воздуха и постепенном выпадении осадков (около 30 мин).