КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Перенапряжения при разрыве электропередачи вследствие асинхронного хода
Перенапряжения при отключении небольших индуктивных токов трансформаторов (реакторов) Причиной коммутационных перенапряжений при отключении небольших индуктивных токов трансформаторов является эффект “среза тока” в выключателе. В настоящее время в нашей стране и за рубежом применяются вакуумные выключатели (ВВ), которые обладая высокой дугогасящей способностью, тем самым могут инициировать перенапряжения высокого уровня. Гашение дуги между контактами такого выключателя наступает до естественного перехода отключаемого тока через нулевое значение. Если значение тока перед его срезом было i
С обрывом тока в выключателе ток в индуктивности мгновенно прекратиться не может, он продолжает течь, заряжая паразитную емкость отключаемого трансформатора и присоединенной к нему цепи С
Рис. 5.6. Схема замещения отключаемого ненагруженного трансформатора
Перенапряжение на отключаемом трансформаторе определяется из баланса энергии, оставшейся в отключенной цепи:
где
Перенапряжения в этом случае определяются отключаемой индуктивностью L, связанной с ней паразитной емкостью С Активные потери снижают кратности перенапряжений. Эти потери зависят от формы кривой намагничивания трансформатора, вихревых токов в сердечнике при повышенной частоте, поверхностного эффекта в проводниках цепи, остаточной проводимости канала дуги и других факторов. Теоретические расчеты кратности перенапряжений при отключении индуктивностей требуют, в силу указанных причин, большего объема исходных данных. В инженерной практике ориентируются преимущественно на результаты экспериментального определения перенапряжений такого типа. Общие закономерности, выявленные при сопоставлении данных различных исследований следующие. 1. Значения перенапряжений при отключении ненагруженных трансформаторов тем больше, чем меньше номинальная мощность и номинальное напряжение отключаемого трансформатора. 2. Значение перенапряжений может возрастать при отключениях трансформаторов с закороченной вторичной обмоткой, при отключении заторможенного двигателя. 3. Значение перенапряжений оказывается тем выше, чем сильнее дугогасящая способность выключателя и быстрее рост электрической прочности между расходящимися контактами. В выключателях с медленным ростом электрической прочности развивающиеся перенапряжения вызывают повторные зажигания дуги между контактами. Это приводит к высокочастотному разряду емкости С 4. Опыты показали, что перенапряжения, связанные с отключением ненагруженных трансформаторов, частично трансформируются во все обмотки примерно пропорционально коэффициенту трансформации. Опасными для изоляции обмоток ВН могут быть и срезы тока выключателем на стороне среднего или низкого напряжения. При протекании тока по обмоткам реакторов, трансформаторов, генераторов, двигателей образуется запас энергии
где ψμ – потокосцепление обмотки. Разрыв контура, содержащего индуктивность, при значении тока i, отличного от нуля, должен сопровождаться преобразованием этой энергии в другие виды, в частности в энергию электрического поля. Этим объясняется возникновение перенапряжений на индуктивных элементах сети при их отключении. При отключении малых индуктивных токов с амплитудой в десятки ампер и менее в контурах с малыми активными потерями могут создаваться условия для обрыва тока в выключателе до его естественного перехода через ноль - эффект “среза тока” в выключателе. Активные потери снижают кратности перенапряжений. Эти потери зависят от формы кривой намагничивания трансформатора, вихревых токов в сердечнике при повышенной частоте, поверхностного эффекта в проводниках цепи, остаточной проводимости канала дуги и других факторов. В момент обрыва тока мгновенное значение напряжения на емкости равно U 0. Если не учитывать затухание процесса, то в контуре LC возникают незатухающие колебания, которые описываются уравнением
где ω1= Максимальное напряжение на отключенной цепи
находится из баланса энергии
Рис.5.7. Развитие перенапряжений при отключении трансформатора (заштриховано напряжение между контактами выключателя)
Существенным фактором, определяющим предельные значения перенапряжений при срезах индуктивных токов в выключателях, является ограниченная скорость роста электрической прочности
а)
б)
Рис 5..8.. а) Схематическая картина образования повторных зажиганий дуги в выключателе при отключении индуктивности. б) Соответствие моментов пробоя контактов, повторных зажиганий дуги и токов среза В ряде случаев повторные зажигания дуги в выключателях происходят в течение двух и более полупериодов промышленной частоты. Чем дольше продолжается процесс повторных зажиганий, тем больше перенапряжения на отключаемой индуктивности трансформатора, что обусловлено постепенным ростом восстанавливающейся прочности между контактами выключателя. Предельные значения перенапряжений могут достигать 4 U ф и более в сетях с номинальным напряжением 110 кВ и 2 U ф в сетях 220-500 кВ. Ограничивающее действие разрядников и ОПН в случае таких перенапряжений проявляется на подстанциях напряжением 110 кВ и выше, где они преимущественно устанавливаются вблизи трансформаторов, в сетях 6-35 кВ разрядники РВС или РВП и ОПН в основном подключаются к сборным шинам и не участвуют в ограничении таких перенапряжений.
Вопросы для самоконтроля
Задания на самостоятельную работу 1. Рассчитайте амплитуду свободных колебаний при включении ненагруженной линии при f 1 = 50 Гц, f 2 = 125 Гц, φ = 45°, δ = 0,1.
2. Определите максимальную величину перенапряжения, возникающего при отключении ненагруженного трансформатора: I ср = 10 А, L2 = 60 Гн, C2 = 2000 пФ, U0 = 0,3Uном.
Перенапряжения при разрыве электропередачи вследствие действия защит при асинхронном ходе рассчитываются методом наложения. Сначала при заданном угле расхождения ЭДС концевых систем рассчитывают ток через отключаемый выключатель и распределение напряжения
где Если не учитывать особенностей конкретной электропередачи, то можно принять, что распределение ударных коэффициентов при отключении асинхронного хода подчиняется усеченному нормальному закону. Нормирующий множитель распределения где При этом могут быть два случая: а) на электропередаче установлена автоматика прекращения асинхронного хода (АПАХ), которая осуществляет разрыв при заданном угле до б) на электропередаче нет устройства АПАХ. Тогда ударный коэффициент перенапряжений изменяется в пределах от 1,05 до 1,85, среднее значение и среднеквадратическое отклонение соответственно равны: Наиболее высокие кратности перенапряжений на неповрежденных фазах могут возникнуть при затягивающемся отключении КЗ (при отказе быстродействующей первой ступени РЗ) в электропередаче возникнет асинхронный ход эквивалентных генераторов примыкающих к ВЛ систем. Если в момент отключения выключателя устройством защиты от асинхронного хода векторы При расчетах перенапряжений, возникающих при отключении асинхронного хода, следует иметь в виду, что этому режиму, как правило, предшествует форсировка возбуждения генераторов. Примерное значение ЭДС эквивалентного генератора отправной системы может быть принято равным 1,2 Амплитуды свободных колебаний пропорциональны амплитуде отключаемого тока. При асинхронном ходе отключаемый ток пропорционален sin(δ/2), где δ – угол между эквивалентными ЭДС
0 60 120 180 … δ° Рис. 5.9. Зависимость максимальных перенапряжений при отключении асинхронного хода от угла δ (
Поэтому ограничение перенапряжения при отключении асинхронного хода генератора системы может быть достигнуто путем управления моментом отключения выключателя: отключение должно производиться при углах близких к значению их в нормальном режиме эксплуатации электропередачи.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 989; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |