Характеристика земли

Нормирование заземляющих устройств. Исследование технических параметров, характеризующих высоковольтный выключатель. Методика выбора нелинейных ограничителей перенапряжений. Ток срабатывания взрывопредохранительного устройства для сброса давления.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 29.10.2013
Размер файла 29,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Характеристика земли

Основные вещества, из которых состоит земля - это окись кремния и окись алюминия, которые практически не проводят электрический ток. Проводимость земли объясняется наличием влаги между частицами окислов и растворенных в ней солей. Земля обладает электролитической проводимостью. Бетон в сухом состоянии является хорошим изолятором. Бетон в земле обладает электрической проводимостью, что обусловлено проникновением влаги.

В зимнее время влага замерзает и удельное сопротивление бетона резко увеличивается.

Существует электропроводящий бетон (БетЭл), который может быть использован при сооружении фундаментов под оборудование и опоры, что повысит эффективность их использования в качестве вспомогательных естественных заземлителей.

Нормирование заземляющих устройств.

Нормы на заземляющие устройства определяют условия электробезопасности (ПУЭ 7 изд., 2003, раздел 1, глава 1.7 «Заземляющие и защитные меры электробезопасности».

Технические параметры, характеризующие высоковольтный выключатель

1) номинальное напряжение;

2) номинальный ток;

3) номинальный ток отключения;

4) допустимое (нормированное) относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения для момента расхождения контактов;

5) номинальный ток включения - это ток который выключатель способен включить без приваривания контактов;

6) ток термической стойкости при заданной длительности протекания этого тока (3-4 с);

7) токи электродинамической стойкости, которые могут быть действующем значением или наибольшим (пиковым) значением;

8) собственное время отключения выключателя - это интервал времени от момента подачи команды на отключение до момента начала расхождения контактов;

9) полное время отключения tоткл - это интервал времени от подачи команды до момента погасания дуги.

Выбор выключателя заключается в обосновании типа выключателя и подборе выключателя с заданными техническими параметрами

Порядок выбора высоковольтного выключателя:

1) выбор начинается с номинального напряжения сети:

2) выбор по длительному току по условию

- максимальный ток нормального режима;

- максимальный ток длительного режима.

Перечисленные 2 тока учитывают аварийные и послеаварийные режимы работы сети. Например, если сеть имеет две параллельные взаиморезервирующие друг друга линии, то максимальный длительный ток в послеаварийном режиме при отключении одной из линий будет равняться двойному расчетному току

3) выбор по симметричному току отключения по условию

,

где - действующее значение периодической составляющей тока КЗ к моменту расхождения контактов;

- действующее значение периодической составляющей тока КЗ от системы;

- действующее значение периодической составляющей тока КЗ от двигателей;

4) определяется нормированное (номинальное) значение апериодической составляющей в токе отключения. Для успешного отключения асимметричного тока КЗ (апериодической составляющей) должно выполняться следующее условие:

,

где - апериодическая составляющая тока КЗ в момент расхождения контактов;

5) проверка по включающей способности производится по условиям

,

где - ударный ток КЗ;

- начальное значение периодической составляющей тока КЗ в цепи выключателя;

- номинальный ток включения.

6) проверка на электродинамическую стойкость по сквозным токам КЗ

7) проверка на термическую стойкость производится по тепловому импульсу тока КЗ:

Вк - расчетный тепловой импульс

Расчеты выбора выключателя должны быть занесены в сравнительную таблицу.

Выбор разъединителей

Учитывают место его установки (ЗРУ или ОРУ), предусматривают заземляющие ножи. Выбор производится по напряжению сети, длительному току, электродинамической и термической стойкости. Выбор по отключающей способности не производится, так как разъединители не предусмотрены для отключения токов КЗ.

Методика выбора нелинейных ограничителей перенапряжений

В ОПН используются варисторы на основе оксидно-цинковых материалов. В отличие от вентильных разрядников, имеющих набор последовательно соединенных искровых промежутков и полупроводникового резистора, выполняющего функцию варистора. ОПН не содержит искровых промежутков, а содержит только варистор, представляющий собой поликристаллическую комбинацию оксида цинка с небольшим добавлением оксидов других металлов. Под воздействием импульсных перенапряжений кристаллы ZnO выстраиваются в цепочки, и сопротивление ОПН резко снижается, и он пропускает номинальный разрядный ток, ограничивая перенапряжение на защищаемом оборудовании (ОПН включается параллельно защищаемому оборудованию). Сочетание хорошей проводимости кристаллов ZnO с большим сопротивлением межкристаллических участков определяет высокую нелинейность ВАХ варистора, что обеспечивает практически мгновенный переход ОПН в проводящее состояние и позволяет исключить искровые промежутки.

Для выбора типа ОПН необходимо знать амплитуду ожидаемых импульсов разрядного тока, допустимое внутреннее перенапряжение изоляции электрооборудования и сопротивление заземляющего устройства. ОПН целесообразно подключать на вводах сборных шин, отходящих присоединений и непосредственно у электроприёмника. Схема соединения - с выведенным на землю нулем. ОПН является основным средством защиты электрооборудования станции и сетей от коммутационных и грозовых перенапряжений. Колонка резисторов ОПН опрессовывается в оболочку из атмосферостойкого полимера, который обеспечивает требуемые механические и изоляционные свойства ограничителя. Некоторые ОПН дополнительно покрываются оболочкой из силиконовой резины, что благоприятно сказывается при высоком уровне атмосферных загрязнений.

При выборе ОПН решают следующие задачи:

1) необходимо ограничить коммутационные и грозовые перенапряжения до значений, при которых обеспечивается надежная работа изоляции электроустановки;

2) кратность ограничения перенапряжения имеет значение 1,75 для коммутационных перенапряжений и 2-2,5 для атмосферных перенапряжений.

3) ОПН должен быть взрывобезопасен при протекании токов КЗ в результате внутренних перенапряжений;

4) ОПН должен соответствовать механическим и климатическим условиям эксплуатации.

В сетях 6-35 кВ, работающих с изолированной нейтралью или с компенсацией ёмкостного тока замыкания на землю и допускающих неограниченно длительного протекания однофазного тока КЗ на землю должно выполняться следующее условие выбора ОПН по напряжению:

,

где - наибольшее допустимое рабочее напряжение ОПН;

- наибольшее рабочее напряжение защищаемого оборудования.

Выбор ОПН по номинальному разрядному току производится в случае установки его для защиты от грозовых перенапряжений.

В большинстве случаев номинальный разрядный ток принимают равным 5 кА. Разрядный ток - 10 кА принимают в следующих случаях:

1) в районах с интенсивной грозовой активностью (более 50 грозовых часов в год);

2) схема громозащиты двигателя и генератора, присоединенных к воздушной линии;

3) в районах с высокой степенью промышленных загрязнений;

4) схемы грозозащиты, к которой предъявляются повышенные требования надежности.

Ток срабатывания взрывопредохранительного устройства для сброса давления должен быть не менее чем на 10% больше значения двухфазного или трехфазного наибольшего из них тока КЗ в месте установки ограничителя.

заземляющий высоковольтный выключатель перенапряжение

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Методы расчета простых и сложных заземлителей в однородной и неоднородной среде. Обоснование необходимости определения показателей надежности при проектировании заземляющих устройств. Выбор метода контроля основных параметров заземляющих устройств.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 13.06.2012

  • Выбор высоковольтных выключателей, измерительных трансформаторов тока 110 кВ, ограничителей перенапряжения для реконструкции главной понизительной подстанции ОРУ-110 кВ. Сравнение типов электрооборудования, их параметров и технических характеристик.

    курсовая работа [33,4 K], добавлен 11.06.2012

  • Характеристика уровней изоляции сетей 6-35 кВ, классификация и характеристика внутренних перенапряжений. Защита электрических сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничители перенапряжений нелинейные: типы, достоинства, эффективность.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 17.06.2012

  • Понятие выключателей нагрузки высокого напряжения: понятие и описание, функциональные особенности. Вакуумный выключатель: история их создания, принцип действия, преимущества и недостатки. Высоковольтный выключатель. Вакуумные коммутационные аппараты.

    научная работа [153,4 K], добавлен 13.11.2014

  • История создания Гродненской ТЭЦ-2. Этапы расширения станции. Производственная характеристика предприятия. Внедрение современной газотурбинной установки электрической мощностью 121,7 МВт. Высоковольтный элегазовый выключатель, условия его эксплуатации.

    отчет по практике [171,8 K], добавлен 27.09.2014

  • Определение мощности подстанции. Выбор силовых трансформаторов. Расчет мощности потребителей и токов. Выбор электрических параметров схемы замещения, токоведущих частей. Трансформаторы тока на линии. Расчет заземляющих устройств. Защита от перенапряжений.

    курсовая работа [901,8 K], добавлен 12.11.2013

  • Сущность перенапряжения электрических установок. Внутренние и атмосферные перенапряжения. Принцип действия трубчатых, вентильных разрядников, разрядников постоянного тока. Серия нелинейных ограничителей перенапряжений. Схема длинно-искрового разрядника.

    реферат [6,4 M], добавлен 06.09.2012

  • Характеристика предприятия ЗАО "УПТК". Обоснование выбора материала и способа прокладки трубопровода. Расчет конструктивных параметров заземляющих устройств. Определение допустимых потерь напряжения и выбор надбавок трансформатора. Выбор средств защиты.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.05.2015

  • Определение количества помещений для подстанции. Расчет заземляющих устройств и электрических нагрузок силовой распределительной сети. Выбор силовых трансформаторов, кабелей ввода и высоковольтного оборудования. Организация монтажа электрооборудования.

    дипломная работа [349,5 K], добавлен 03.06.2015

  • Элегазовый высоковольтный выключатель - коммутационный аппарат, использующий шестифтористую серу (элегаз) в качестве среды гашения электрической дуги: назначение, конструкция, преимущества и недостатки. Составные части: дугогасительное устройство, привод.

    презентация [963,9 K], добавлен 05.03.2013

  • Выбор гидромашин и рабочей жидкости, гидроаппаратуры и вспомогательных устройств. Линия давления в гидроприводе. Давление срабатывания предохранительного клапана. Проверка насосов на кавитацию. Сила давления на колено трубы. Рабочие режимы насоса.

    курсовая работа [695,4 K], добавлен 16.05.2013

  • Порядок выбора сечения линии электропередач по длительно допустимому току. Анализ технических характеристик трансформатора. Устройства релейной защиты, которые применяются для проектирования асинхронных двигателей. Методика расчета токовой отсечки.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 14.11.2017

  • Расчет колонкового элегазового выключателя. Расчет внешней изоляции с расчетом длины изоляционных промежутков. Особенности элегаза, как изоляционной среды. Определение контактных соединений. Расчет газодинамических характеристик процесса отключения.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.10.2016

  • Изолирующая подвеска проводов, расчет напряженности электрического поля под проводами. Определение параметров воздушной линии электропередачи и примыкающих систем, отключений при ударах молнии и обратных перекрытиях. Расчет коммутационных перенапряжений.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.11.2010

  • Изучение и анализ зоновой концепции молниезащиты как комплекса технических решений по обеспечению безопасности здания. Требования стандартов МЭК к устройствам защиты от импульсных перенапряжений. Особенности основных типов, методика выбора и монтаж УЗИП.

    реферат [584,1 K], добавлен 26.06.2011

  • Характеристика климатических условий. Расчет давления ветра на провод с обледенением. Единичные нагрузки на трос. Натяжная гирлянда изоляторов. Характеристики проводов и молниезащитных тросов. Выбор заземляющих устройств. Определение срока монтажа.

    курсовая работа [169,5 K], добавлен 31.03.2011

  • Выбор оборудования: трансформаторов силового, тока и напряжения, выключателя и разъединителя, ограничителей перенапряжений, системы шин, токопровода. Характеристика их конструкций, основных особенностей и преимуществ. Компоновка и устройство подстанции.

    курсовая работа [1016,8 K], добавлен 29.11.2014

  • Анализ нормальных режимов сети. Определение значений рабочих токов и токов короткого замыкания в местах установки устройств защиты, сопротивления линий электропередачи. Выбор устройств релейной защиты и автоматики, расчет параметров их срабатывания.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 03.01.2015

  • Классификация и техническое устройство разнообразных сглаживающих устройств, их функциональные особенности и значение. Исследование эффективности и разработка рекомендаций по выбору схемы и параметров сглаживающего устройства тяговой подстанции.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 04.06.2015

  • Конструкция, принцип действия, надежность и области применения вакуумных выключателей. Особенности вакуума при гашении электрической дуги. Общая характеристика и проверка работы дугогасительных камер BB/TEL, сущность процесса их включения и отключения.

    лабораторная работа [866,0 K], добавлен 30.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.