Молниезащита воздушных линий электропередачи

Расчет вероятности ударов тока молнии на воздушных линиях. Методы, уменьшающие число грозовых отключений линий электропередач. Определение грозоупорности проводов на металлических и деревянных опорах, возможного пробоя молнии через тросовую защиту.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 15.12.2013
Размер файла 102,6 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

1. Молниезащита воздушных линий

При рассмотрении вопроса молниезащиты воздушных линий (ВЛ) могут быть следующие расчетные варианты (рис. 1):

Рис. 1 Вероятность ударов тока молнии на воздушных линиях

1. Прямой удар молнии в вершину опоры.

2. Удар в трос.

3. Прорыв промежутка «трос-провод».

Для перекрытия изоляции для всех расчетных случаев необходимо определенное напряжение, ток молнии Iм, волновое сопротивление провода воздушной линии (ВЛ). Вероятность перекрытия Pпер линейной изоляции зависит от Iм, импульсной прочности гирлянд, размеров линии.

Число перекрытий линейной изоляции определяется:

,

где: уд - среднее число ударов молний на ВЛ;

Pпер - вероятность перекрытия изоляции ВЛ.

По пути перекрытия изоляции линий проходит ток промышленной частоты. Это ток короткого замыкания на землю. Длительность тока молнии ? 100 мкс значительно меньше полупериода тока промышленной частоты (10000 мкс).

Если время горения дуги больше времени срабатывания средств релейной защиты (Р3А), то происходит отключение линий. Если работа АПВ не успешна, то возникает перерыв в электроснабжении потребителей.

При расчетах оценивается вероятность перехода импульсного перекрытия в устойчивую дугу при средней напряженности вдоль пути перекрытия:

,

где: l - длина гирлянды.

Для длинных воздушных промежутков вероятность возникновения устойчивой дуги определяется по формуле:

,

где: Eср - средняя напряженность, кВ/м (действующее значение).

Для воздушных линий (ВЛ) на металлических опорах при номинальных напряжениях 220 кВ принимают = 0,7, а при номинальных 330 кВ и выше - = 1,0.

Число отключений 100 км линий в районе со 100 грозовыми частями в году:

,

где: hср - средняя высота подвеса троса (провода);

- вероятность возникновения устойчивой дуги;

Pпер - вероятность перекрытия изоляции линии.

Для ЛЭП напряжением 35 кВ и ниже, работающих с изолированной нейтралью, трос не применяется. Из-за малой электрической прочности изоляции таких линий любой удар молнии в трос приводит к обратному перекрытию с троса на провод. Наиболее эффективным средством для этих линий является оборудование их АПВ и установка ДГК, уменьшающей ток однофазного замыкания на землю и увеличивающей вероятность погасания дуги.

Таким образом, возможно использование двух методов, уменьшающих число грозовых отключений ВЛ:

1. Уменьшение вероятности перекрытия изоляции.

2. Уменьшение вероятности перехода импульсного перекрытия в устойчивую дугу тока к.з.

Первый метод реализуется подвеской тросовых молниеотводов и созданием малого импульсного сопротивления заземления опор (при этом резко снижаются вероятность поражения молнией фазовых проводов и импульсное напряжение на изоляции при ударе в опоры и трос).

Второй метод осуществляется путем удлинения пути перекрытия, что приводит к снижению Еср или использованию ДГК, что увеличивает вероятность самопроизвольного погасания дуги замыкания на землю.

По условию надежности электроснабжения, допустимое число отключения ВЛ в год принимается равным:

,

где: Nдоп - допустимое число перерывов электроснабжения в год (Nдоп ? 0,1 при отсутствии резервирования; Nдоп ? 1,0 при наличии резервирования); вАПВ - коэффициент успешности АПВ (в = 0,8 - 0,9 для ВЛ-110 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах).

Необходимо отметить, что частое применение АПВ осложняет работу выключателей, поэтому допускается n откл. доп = 1 - 4 в зависимости от типа выключателей.

2. Грозоупорность ВЛ без тросов

При прямом ударе молнии в провод ток молнии растекается по пораженному проводу в обе стороны (рис. 2), поэтому амплитуда волны перенапряжения на проводе определяется как:

,

где: Zпр - волновое сопротивление провода (? 300 Ом),

Iм - ток молнии.

При коронировании увеличивается емкость провода и, соответственно, уменьшается Z.

На ЛЭП с металлическими опорами импульс перенапряжения с амплитудой U воздействует на изоляцию провода на опоре. При Iм = 5 - 10 кВ создаются перенапряжения, достаточные для перекрытия гирлянды изоляторов.

На ЛЭП при Uн 220 кВ часто используются деревянные опоры. Для ориентировочных расчетов дополнительную импульсную прочность деревянной траверсы принимают 100 кВ на 1 м пути разряда по этой траверсе (рис. 2). На линиях с деревянными опорами перекрытие происходит по пути: гирлянда-траверса-гирлянда.

Рис. 2 Удар молнии в провод линии на деревянных опорах

Импульс на пораженном проводе индуктирует напряжение на соседнем проводе в соответствии с коэффициентом электромагнитной связи K.

Между проводами возникает напряжение:

,

где: К - коэффициент связи между проводами с учетом импульсной короны (К = 0,25 - 0,4).

Вероятность перекрытия линейной изоляции Рпер рассчитывается по критическому значению тока молнии.

Критический ток молнии для ВЛ на металлических и железобетонных опорах:

;

для ВЛ на деревянных опорах:

.

Малое число отключений ВЛ на деревянных опорах без тросов обеспечивается за счет низкого значения коэффициента перехода импульсного перекрытия в силовую дугу. В случае металлических опор разрядный промежуток уменьшается до длины одной гирлянды, что увеличивает как коэффициент , так и вероятность перекрытия изоляции Pпер.

После перекрытия изоляции пораженного провода в путь тока вместо Zпр/2 включается сопротивление заземления опор. На соседних проводах наводится потенциал:

.

Перекрытие второго провода произойдет, если:

Iкр U50% / Rи(1 - К).

Вероятность перекрытия тем меньше, чем ниже сопротивление Rи. Поэтому на ВЛ-35 кВ на железобетонных опорах без тросов нужны дополнительные заземлители для уменьшения сопротивления заземления опоры Rи. При ударах вблизи линии возникают также индуцированные перенапряжения:

,

где: Uи.э - электрическая составляющая; Uи.м - магнитная электрическая составляющая.

Не только прямой удар молнии, но и индуктированные перенапряжения также опасны для ВЛ-35 кВ (рис. 3).

Рис.3. К оценке индуктированных перенапряжений

,

где: Kэ - коэффициент пропорциональности, уменьшающий при возрастании скорости главного разряда и имеющий размерность сопротивления; hср - средняя высота подвеса провода; b - расстояние от провода до точки удара молнии.

Изменения магнитного потока при главном разряде приводит к возникновению магнитной составляющей индуктивного перенапряжения в петле опора-гирлянда-провод-земля.

Максимальное значение напряжения на гирлянде:

,

где: Kм - коэффициент, возрастающий с увеличением скорости главного разряда.

Максимальное значение индуктированного напряжения равно:

.

Сумма Кэ + Кэ ? 25 - 36 Ом.

Индуцированные перенапряжения могут превышать импульсную прочность линии 35 кВ (U50% = 350 кВ) и линий 110 кВ (U50% = 700 кВ).

грозовой электропередача грозоупорность тросовый

3. Грозоупорность воздушных линий с тросами

Грозовые отключения ВЛ с тросами вызваны следующими причинами:

1. Удар молнии в трос в середине пролёта и перекрытие воздушного промежутка трос-провод.

2. Прорыв молнии через тросовую защиту (т.е. поражение провода).

3. Удар молнии в опору и обратное перекрытие изоляции с опоры на провод.

Удар молнии в трос в середине пролета между двумя опорами.

Если трос хорошо заземлен на опорах, тогда

,

где: Zтр - волновое сопротивление троса.

Максимальное напряжение между тросом и проводом:

,

где: б - крутизна тока молнии; l - длина пролета; - скорость распространения разряда; K - коэффициент связи между проводом и тросом.

Удар молнии в трос в середине пролета является расчетным случаем для выбора расстояния между тросом и проводом.

При ударах молнии в трос возможно перекрытие изоляции на опорах, где прочность изоляции значительно ниже, чем в середине пролета.

Обычно расстояние между тросом и проводом по вертикали берется равным 2% длины пролета (l = 400 м, f = 8 м).

Удар молнии в вершину опоры.

Число ударов в опоры определяется формулой:

,

где: nуд - число ударов молнии в линию.

Обратное перекрытие линейной изоляции с опоры на провод фазы произойдет, если напряжение на изоляторе больше (Uизол > Uимп) разрядного напряжения

Потенциал провода имеет три составляющие:

1) рабочее напряжение;

2) напряжение, индуктированное на проводе зарядом лидера (U электростатической составляющей);

3) напряжение, индуктированное на проводе в результате распространения по тросам импульсов напряжения с амплитудой Uоп.

Расчетное значение рабочего напряжения (Uраб) принимается равным среднему значению за полупериод:

.

Электрическая составляющая индуктивного перенапряжения при ударе в опору может быть приближенно рассчитано по формуле:

,

где: Еср = 10 кВ/см - средняя напряженность электрического поля в промежутке между каналом лидера молнии и опорой перед главным разрядом; К - коэффициент электромагнитной связи между проводом и тросом, учитывающий экранирующее действие троса.

Напряжение Uинд имеет полярность, обратную полярности потенциала вершины опоры. Прохождение тока по тросу вызывает появление на проводе напряжения Uоп того же знака, что и потенциал опоры. Эта составляющая уменьшает напряжение на изоляции линии.

Таким образом, напряжение на линейной изоляции, равное разности потенциалов вершины опоры и провода, в момент максимума тока молнии определяется как:

.

Это напряжение сравнивается с напряжением перекрытия гирлянды при предразрядном времени, равном длительности фронта импульса тока молнии фф (рис. 4).

Рис. 4 Определение времени разряда линейной изоляции при разных крутизнах фронта тока молнии (a1 > a2): 1 - вольт-секундная характеристика изоляции; 2 - напряжения на изоляции.

Значение Uиз зависит от крутизны фронта тока молнии (рис. 5).

Рис. 5 Кривая опасных параметров

Iм = фф.

Вероятность перекрытия изоляции при ударе молнии в опору определяется по значению критического тока:

,

где: Rи - импульсное сопротивление заземления опоры; д - коэффициент, учитывающий число тросов на опоре.

Для ВЛ с двумя тросами: д = 0,15; а для ВЛ с одним тросом: д = 0,3.

При двух тросах доля тока в опоре меньше, чем при одном тросе и критическое значение тока молнии выше. Увеличение высоты опоры и ее индуктивности приводит к росту напряжения на гирлянде изоляторов и к уменьшению критического тока.

Вероятность пробоя молнии через тросовую защиту.

Вероятность пробоя определяется эмпирической зависимостью (рис. 6.)

Рис. 6 Определение защитного угла б тросов

,

где: hоп - высота опоры; б - угол защиты тросовым молниеотводом.

Более точный расчет P основывается на связи ориентировки молнии на ВЛ с развитием встречных лидеров; при этом прорыв молнии имеет место и в том случае, если встречный лидер развивается от провода. Процесс развития встречных лидеров зависит от напряженности электрического поля между лидером молнии и наземными объектами. На указанный процесс влияют: число и расположение проводов, наличие соседних линий, провисание проводов в пролете, а также рабочее напряжение ВЛ (среднее значение вероятности прорыва для ВЛ-500 кВ равно 0,29%, а для ВЛ-750 кВ - 0,92%).

Удельное число отключений линий с тросами.

Удельное число отключений вычисляется в общем случае по формуле:

,

где: hтр - средняя высота подвеса троса; hоп - средняя высота опоры; P - вероятность поражения провода; Pпер - вероятность перекрытия изоляции на опоре при ударе молнии в провод; Pоп - вероятность перекрытия изоляции при ударе в опору; Pтр - вероятность пробоя промежутка трос-провод при ударе в трос в середине пролёта; 1 - вероятность образования устойчивой дуги при перекрытии изоляции опоры; 2 - вероятность образования устойчивой дуги при пробое воздушной изоляции в пролете, l - длина пролета.

Двухцепные линии имеют большую высоту опор и отключаются значительно чаще, чем одноцепные линии с горизонтальным расположением проводов. Использование двух тросов на двухцепных опорах позволяет уменьшить число грозовых отключений линий.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общие сведения о воздушных линиях электропередач, типы опор для них. Понятие и классификация изоляторов провода трассы. Особенности процесса разбивки трассы, монтажа проводов и тросов. Характеристика технического обслуживания воздушных линий до 1000 В.

    курсовая работа [35,4 K], добавлен 05.12.2010

  • 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

  • Воздушная линия электропередачи - устройство для передачи электроэнергии по проводам. Конструкции опор, изоляторов, проводов. Особенности проведения ремонта и заземления воздушных линий. Монтаж, ремонт, обслуживание воздушных линий электропередач.

    дипломная работа [64,0 K], добавлен 10.06.2011

  • Проектирование воздушных линий электропередачи, его основные этапы. Особенности выбора промежуточных опор и линейной арматуры. Механический расчет проводов, и грозозащитного троса и монтажных стрел провеса. Специфика расстановки опор по профилю трассы.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.12.2009

  • Расчет сечения провода по экономической плотности тока. Механический расчет проводов и тросов воздушных линий электропередачи. Выбор подвесных изоляторов. Проверка линии электропередачи на соответствие требованиям правил устройства электроустановок.

    курсовая работа [875,3 K], добавлен 16.09.2017

  • Разработка вариантов схем электрической сети. Определение потокораспределения и выбор сечений проводов воздушных линий. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и проверка оборудования подстанции. Выбор и расчет релейной защиты, заземления, молниезащиты.

    курсовая работа [744,2 K], добавлен 11.05.2012

  • Состав воздушных линий электропередач: провода, траверсы, изоляторы, арматура, опоры, разрядники, заземление, волоконно-оптические линии. Классификация линий электропередач по роду тока, назначению и напряжению. Расположение проводов на воздушной линии.

    презентация [188,3 K], добавлен 02.09.2013

  • Элементы воздушных линий электропередач, их расчет на механическую прочность. Физико-механические характеристики провода и троса. Расчет удельных нагрузок и аварийного режима. Выбор изоляторов и линейной арматуры. Расстановка опор по профилю трассы.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.01.2013

  • Организация оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне Хакасского РДУ. Методы устранения повреждений воздушных линий. Текущий ремонт линейно-кабельных сооружений. Принципы экологической политики. Инвестиционная деятельность подразделения.

    отчет по практике [104,1 K], добавлен 16.09.2014

  • Проектирование и сооружение воздушных линий электропередач, их устройство, основные методы испытаний, объем работ по их техническому обслуживанию. Организация охранных и ремонтных работ, разработка технологической документации и техника безопасности.

    курсовая работа [39,0 K], добавлен 19.01.2011

  • Расчет воздушной линии электропередачи, обеспечение условия прочности провода. Внешние нагрузки на провод. Понятие о критическом пролете, подвеска провода. Опоры воздушных линий электропередачи. Фермы как опоры для высоковольтных линий электропередачи.

    дипломная работа [481,8 K], добавлен 27.07.2010

  • Технические данные элементов электрической сети, расчетная схема сети. Составление электрической схемы замещения для прямой последовательности. Расчет сопротивления параллельно работающих трансформаторов. Сопротивление воздушных линий электропередачи.

    контрольная работа [467,8 K], добавлен 18.04.2014

  • История высоковольтных линий электропередач. Принцип работы трансформатора - устройства для изменения величины напряжения. Основные методы преобразования больших мощностей из постоянного тока в переменный. Объединения элетрической сети переменного тока.

    отчет по практике [34,0 K], добавлен 19.11.2015

  • Исследование конструктивного устройства воздушных, кабельных линий и токопроводов. Анализ допустимых норм потерь напряжения. Расчет электрических сетей по экономической плотности тока. Обзор способов прокладки кабельных линий. Опоры для воздушных линий.

    презентация [2,1 M], добавлен 25.08.2013

  • Понятие воздушных линий электропередач: характеристика главных составляющих их элементов. Классификация типов ВЛЭП по ряду признаков. Сущность кабельных линий сетей электроснабжения, характеристика их конструкции и составных частей. Принципы маркировки.

    презентация [233,6 K], добавлен 20.10.2013

  • Выбор сечений проводов воздушных линий электропередачи. Зарядная мощность линий. Мощность трансформаторов на подстанциях. Справочные и расчетные параметры выбранных трансформаторов. Определение расчетных нагрузок узлов. Анализ схемы электрической сети.

    курсовая работа [439,9 K], добавлен 16.01.2013

  • Изучение устройств для подвешивания и изоляции проводов и кабелей на опорах воздушной линии электропередачи или воздушных линий связи. Конструкция подвесных изоляторов. Описания проходных, штыревых и линейных изоляторов. Состав тарельчатых изоляторов.

    презентация [752,2 K], добавлен 20.04.2017

  • Выбор мощности силовых трансформаторов. Расчет сечения линий электропередач, их параметры. Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах и линиях электропередач. Проверка выбранного сечения линий электропередачи по потере напряжения.

    курсовая работа [741,1 K], добавлен 19.12.2012

  • Описание линий электропередач как основной части электрической системы. Разновидности неполадок ЛЭП и способы их преодоления. Особенности перегрузок межсистемных и внутрисистемных транзитных связей. Условия безаварийной работы линий электропередач.

    контрольная работа [18,7 K], добавлен 28.04.2011

  • Расчет трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач и кольцевой схемы. Определение потерь напряжений на участках линий, КПД электрической сети для режима наибольших нагрузок. Выбор положения регулировочных ответвлений трансформаторов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 17.05.2015

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.