![]() 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) |
Прямые удары молнии в линии электропередачи и в другие элементы электроустановокПрямое попадание молнии в линию электропередачи. Результатом такого воздействия является бегущая волна, распространяющаяся вдоль линии электропередачи. При прямом попадании молнии в фазный провод вид фронта и спада импульса напряжения зависит от формы тока молнии. Длительность фронта импульса может составлять доли микросекунд, а его крутизна достигать 50 МВ/мкс. Крутизну импульса напряжений можно рассчитать по следующей формуле:
где Импульс напряжения имеет длительность (время до момента уменьшения импульса до половины его амплитуды) порядка нескольких десятков микросекунд. В случае обратного перекрытия — с опоры или заземленного троса на фазный провод — длительность фронта импульса напряжения составляет порядка нескольких десятков наносекунд (до нескольких сотен наносекунд при большой длине промежутка), а длительность импульса меньше, чем в случае прямого попадания молнии в фазный провод, и составляет от 5 до 15 мкс. В обоих случаях наклон импульса Для инженерного расчета крутизны фронта
где Эффект сглаживания фронта импульса имеет огромное значение. Так, на расстоянии около 1 км (или немного меньше) от места удара молнии вне зависимости от формы импульса в месте удара крутизна фронта импульса будет не меньше 1 МВ/мкс. Для ЭМС наиболее важным является перекрытие изоляции ВЛ. Вследствие пробоя образуется резкий срез импульса напряжения (обычно на спаде) длительностью порядка десятков или нескольких сотен наносекунд. При движении импульса вдоль ВЛ крутизна этого среза остается практически неизменной, так как импульсная корона не оказывает на него заметного влияния. Крутизна этого среза может уменьшаться только из-за потерь в линии. Таким образом, срезанный импульс, возникающий при перекрытии линейной изоляции, оказывает более сильное воздействие на оборудование (например, на вторичные обмотки трансформатора тока), присоединенное непосредственно к линии, чем фронт. Удары молнии на территории подстанции. При расчете эффектов, обусловленных молнией при прямом ударе в элементы подстанций (здания, молниезащитные тросы или заземленные токоведущие части открытой подстанции), ВЧ-излучение, создаваемое каналом молнии, обычно не учитывают. В этой ситуации основную роль играет распределение импульсных токов молнии по элементам подстанции, включая оборудование, попадающее в зону растекания -тока молнии. Можно отметить два основных механизма передачи помех: низкочастотный, связанный с повышением потенциала заземлителя и напрямую связанный с амплитудой тока молнии; высокочастотный, зависящий главным образом от пространственного расположения элементов подстанции (и в меньшей степени связанный с их заземлением) л напрямую связанный с крутизной фронта тока молнии. На практике непосредственные попадания молнии в элементы подстанции могут рассматриваться как квазистационарные явления. Из этого следует, что для практического моделирования пригодна теория цепей, особенно в тех случаях, когда элементы могут быть представлены в виде взаимосвязанного набора проводящих ветвей. Таким образом, с помощью классической теории цепей можно оценить распределение импульсных токов по объекту. Процессы, происходящие в модели, анализируются в некотором диапазоне частот, а затем с помощью принципа суперпозиции ' оцениваются результаты воздействия при различных частотах. Основные особенности разработанной модели сводятся к следующему: · при оценке помех цепи или элементы сооружения представляют как часть сети, а напряжения и токи в них определяют как наведенные в элементах сети. При таком подходе становится возможным анализ распространения импульса, если рассматриваемое сооружение достаточно дискретизировано и учтены паразитные емкости; · математическая модель позволяет одновременно учесть взаимодействия между всеми токами, протекающими в различных ветвях элементов модели сети. При расчете активного сопротивления ветвей учитывается поверхностный эффект. Между двумя соседними узлами может быть помещена ветвь, представляющая · в модели наличие земли учитывают посредством отображений проводников на определенной глубине в земле, в зависимости от частоты тока и удельного сопротивления земли. На рис. 1.7 приведены результаты лабораторных испытаний, достаточно хорошо согласующиеся с результатами расчетов.
Рис 1.7. Результаты расчетов и лабораторных испытаний: а - распределение импульсных токов по ветвям 1 и 2 объекта (смоделированного сеткой из медной проволоки диаметром 1 мм с ячейками размером 500 мм), полученное при воздействии импульсного тока стандартной формы; б - измеренное (пунктир) и расчетное (сплошная линия) значение тока в одной из ветвей проволочной сетки, обозначенной цифрой 1
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 2480; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |