Студопедия

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)

Переходные процессы в сетях высокого напряжения

В распределительных устройствах при замыкании и размыка­нии разъединителей возникают многочисленные повторные за­жигания, которые могут вызвать во вторичных устройствах пере­напряжения до 20 кВ. Они могут приводить к лож­ному срабатыванию зашиты сети или даже к повреждению вто­ричных устройств. На примере подключения короткого обесто­ченного участка линии к находящейся под напряжением сборной шине можно наглядно объяснить причину возникновения пере­напряжений (рис. 2.9).

Если напряжение пробоя сближающихся контактов становится меньше максимального значения перемен­ного напряжения, происходит первый пробой, во время которого подключаемый участок линии приобретает потенциал шины. Если ток уменьшился до значений, которыми можно пренебречь, дуга обрывается. Так как изолированный участок линии сохраня­ет свой потенциал, второй пробой происходит, если мгновенное значение переменного напряжения общей шины вновь отличает­ся от значения потенциала отсоединенного участка линии на значение напряжения пробоя ставшего за это время меньшего промежутка между контактами. Этот процесс неоднократно по­вторяется до тех пор, пока контакты не будут касаться друг друга (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Возникновение перенапряжения при включении короткой ненагру­женной линии (идеальный случай).

Быстрые положительные и отрицательные изменения потен­циала подключаемого участка линии вызывают токи смещения через паразитные емкости относительно соседних проводов/ =

максимальные значения которых из-за большой крутизны изме­нения напряжения могут принимать большие значения. Обус­ловленные током заряда линии и током смещения магнитные поля индуктируют в соседних контурах напряжения помех. Изоб­раженная на рис. 2.9 форма напряжения действительна только для "электрически коротких" участков линии, время пробега вол­ны по которыми мало по сравнению с временем развития пробоя (от нескольких десятков до сотен наносекунд в зависимости от расстояния между контактами). Даже в этом случае зарядка и перезарядка протекают не так гладко, как изображено на рис. 2.9, а подобно колебательному переходному процессу. Токи утечки могут вызвать снижения напря­жения на линии (на рис. 2.9 это снижение не показано) Если время пробега волны в отключенной линии больше, чем время развития повторных зажиганий, то при каждом пробое возника­ют волны напряжения и тока, которые в конце линии отражают­ся и делают более сложным изменение напряжения, чем пока­занное на рис. 2.9. Распространяющиеся вдоль отключенного провода волны наводят в параллельно проходящих проводах на­пряжения и токи помех.

При размыкании разъединителей протекают очень похожие процессы, однако при этом амплитуды изменений потенциала или волн после начала процесса размыкания с увеличением рас­стояния между контактами увеличиваются и даже могут принять двойное максимальное значение. Описанные процессы в элегазовых распределительных устройствах высокого напряжения, у которых времена нарастания процессов первичного и повторно­го зажигания лежат в наносекундном диапазоне, могут вызвать многие проблемы. Коммутационные процессы в этом случае внутри закрытой конструкции сопровождаются волнами, кото­рые из-за неравномерности волнового сопротивления (изолиро­ванные фланцевые соединения, ответвления, проводники) час­тично отражаются, частично проходят дальше или даже могут выходить во внешнее пространство.

Например, волна, выходящая у ввода воздушной линии, де­лится на волну вдоль воздушной линии и волну между корпусом и землей, причем амплитуды напряжения устанавливаются со­гласно волновым сопротивлениям (рис. 2.10).

 

 

При кабельном отводе возникает еще одна волна между обо­лочкой кабеля и землей. Из-за поверхностного эффекта и эф­фекта близости токи внутри закрытой конструкции текут только в очень тонком слое у внутренней поверхности, токи во внеш­ней среде — только в тонком слое у внешней поверхности. Поэтому токи во внутренней и внешней стенке закрытой конст­рукции друг на друга не влияют. Волны между корпусом и землей обусловливают увеличение потенциала корпуса, которое без принятия особых мер ведет к обратному перекрытию в изоляции устройства вторичной коммутации. Кроме этого переходные электромагнитные волны индуктируют напря­жения потех во вторичных устройствах, которые могут вызывать не только неправильное функционирование, но и их поврежде­ние.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Переходные процессы в сетях низкого напряжения | Работы по электромагнитной совместимости на стадии проектирования
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 436; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.