Электромагнитная совместимость в электроэнергетике

Причины возникновения помех, распространяющихся по питающей сети. Расчет величины отклонения напряжения, коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности. Определение величины наведенного потенциала на корпусе машины.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 13.10.2014
Размер файла 81,5 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/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Энергетический факультет

Контрольная работа

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике»

Москва 2014

Задание 1

а) Опишите, что может служить причиной возникновения помех, распространяющихся по питающей сети (т.е. какие электроприемники могут снижать качество электрической энергии).

б) От шин 10 кВ понизительной подстанции получает питание несимметричная нагрузка. Коэффициент искажения синусоидальности напряжения на шинах 10 кВ

К U =4%.

Рассчитайте величину отклонения напряжения, коэффициенты не симметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности по данным измерений табл.1. Оцените результаты расчета Опишите, как влияет появление не симметрии на режим работы электроприемников.

Таблица 1

U АВ, кВ

U BC, кВ

U CA,кВ

U A,кВ

U B,кВ

U C,кВ

9

10

10

5

5

6,75

Электрическая система из-за наличия в ней нелинейных и несимметричных элементов, а также из-за изменений режима работы может сама быть источником помех, которые проявляются в ухудшении показателей качества электроэнергии.

Допустимые по условиям работы электротехнического оборудования величины ПКЭ приведены в ГОСТ 13109-94, нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения.

В настоящее время разработаны и применяются различные приборы для измерения показателей качества электроэнергии. Эти приборы позволяют измерять следующие показатели качества: отклонение частоты, отклонение напряжения, несимметрию напряжения обратной и нулевой последовательностей, коэффициент искажения синусоидальности напряжения, время выхода ПКЭ за нормально допустимые и предельные значения.

Помехи в области низких, средних и высоких частот создаются всеми электротехническими устройствами. В системах электроснабжения наблюдаются частые помехи при коммутации сильноточных цепей реле и контакторов, например, цепей катушек включения выключателей при работе охлаждения трансформаторов.

Эти помехи вызывают ложное срабатывание, сбои и зависание цифровой аппаратуры, а также кратковременное ухудшение качества каналов связи. Аналогичное влияние на цифровые устройства оказывает процесс зажигания люминесцентных ламп, работа устройств электрической сварки. Помехи, передающиеся посредством электромагнитного поля, называют индуктивными помехами.

Резкие колебания нагрузки, короткие замыкания в сети 0,4 кВ., наличие в питающей сети нелинейных потребителей также вызывает появление электромагнитных помех, но распространяющихся по цепям питания. Такие помехи называют кондуктивными. Те же явления одновременно создают и сильные индуктивные помехи.

б) Отклонение напряжения

Измерение отклонения напряжения производится:

Для каждого наблюдения ( интервал усреднения 60 с.) за период времени, равный 24 ч., измеряют действующее значение напряжения U B кВ., которое в электрических сетях однофазного тока определяют как действующее значение напряжения основной частоты U (1)I без учета высших гармонических составляющих напряжения, а в электрических сетях трехфазного тока, как действующее значения напряжения прямой последовательности основной частоты U 1(1)I:

Коэффициент искажения синусоидальности напряжения KU =4%, т.е. не превышает 5%, то можно пользоваться упрощенной формулой:

(1)

где U AB(1), U BC(1), U CA(1), U ABi, U BCi, U CAi,-действующие значения междуфазных напряжений основной частоты в i-том наблюдении (В,кВ)

Далее вычисляем отклонение напряжения дU, в процентах:

, где

UНОМ-номинальное междуфазное напряжение, В, кВ

Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах электроприемниках в соответствии с ГОСТ 13109-97 равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения сети.

2) Коэффициент не симметрии

Напряжение обратной последовательности К2U вычисляют для междуфазных напряжений следующим образом.

Для каждого i-го наблюдения за период времени 24 ч, измеряют одновременно действующее значение междуфазных напряжений по основной частоте UAВ(1), UBC(1),

UCA(1), (В,кВ). Определяют коэффициент не симметрии напряжений обратной последовательности К2Ui,% как результат i-го наблюдения, по формуле

где

U2(1)I -действующее значение напряжения обратной последовательности

U1(1)I -действующее значение напряжения прямой последовательности, В,кВ, вычисленное по формуле (1).

Действующее значение напряжения обратной последовательности будем вести по приближенной формуле т.к. КU не превышает 5% (коэффициент искажения синусоидального напряжения)

(2)

где UНБ(1)i, UНМ(1)i -наибольшее и наименьшее значение из трех измеренных междуфазных напряжений

(2)

Коэффициент не симметрии

где

3) Коэффициент не симметрии нулевой последовательности:

КOUi -измеряют так:

Для каждого i-го наблюдения (интервал 3 с.) за период времени, равный 24 ч., измеряют одновременно действующее значение трех междуфазных и двухфазных напряжений основной частоты U AB(1)i, U BC(1)i, U CA(1)i, U a(1)i, U b(1)i, U c(1)i,В,кВ

Вычисляют коэффициент не симметрии напряжений нулевой последовательности КОUi %, кА результат i-го наблюдения

,

где U0(1)i- действующее значение напряжения нулевой последовательности,

U1(1)i- действующее значение междуфазного напряжения прямой последовательности основной частоты, В, кВ.,

Действующее значение напряжения нулевой последовательности U0(1)I основной частоты в i-ом наблюдении вычисляем по приближенной формуле

где

UНБФ(1)I, UНМФ(1)I -наибольшее и наименьшее из действующих значений трех измеренных фазных напряжений

,

тогда коэффициент не симметрии напряжений нулевой последовательности будет:

При вычислениях по приближенным формулам (1)

Нормально допустимые значения коэффициента не симметрии U обратной и нулевой последовательности равен 2%. Предельно допустимое значение 4%. Поскольку расчетные значения превышают допустимые значения, необходимо принять меры по более симметричному распределению нагрузки между фазами.

Несимметрия неблагоприятно влияет на электродвигатели, сокращая срок их службы, уменьшая мощность, создавая противодействующий вращающий момент.

Конденсаторные батареи загружены неправильно, что сокращает срок их службы и создает еще большую не симметрию в сети.

Отклонение напряжения считается допустимым в пределах от 5 до 10%

Задание №2

сеть помеха напряжение потенциал

а) Найдите напряженность электрического поля, созданного ВЛ напряжением U в точке Р, отстоящей от средней фазы на расстоянии х=d от земли, на высоте h=1,8м.

б) Оцените величину наведенного потенциала на корпусе машины, оказавшейся в зоне влияния ВЛ при х=d. Данные для выполнения расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2

Фазное напряжение ВЛ, кВ

Марка проводов

Радиус одиночного провода rпр, мм.

Радиус расщепления rр, см.

4xАСО

400

13

70

Расстояние между фазами d, м.

Средняя высота провеса проводов Н, м.

Средняя высота машины hт, м.

Площадь машины в плане, Fм, м2

18

20

0,8

18

а) Напряженность электрического поля в точке Р с координатами x и n, создаваемого3-х фазной ВП. С горизонтальным расположением проводов, может быть определена из выражения:

, кВ/м, где (1)

Ех,Еу- горизонтальная и вертикальная составляющая вектора напряженности поля в точке Р.

Причем

(2)

(3)

Где

С- емкость фазы трехфазной линии

rЭКВ- эквивалентный радиус расщепленной на n проводов фазы ВЛ

Н- средняя высота подвеса провода над землей

d- расстояние между фазами линии

rР- радиус окружности, по которой размещены провода расщепленной фазы

rПР- радиус провода

Коэффициенты, входящие в формулы (2) и (3)

Решение

rp - радиус окружности, по которой размещены провода расщепленной фазы;

rпр - радиус провода.

где

С- емкость фазы трехфазной линии

rЭКВ- эквивалентный радиус расщепленной на n проводов фазы ВЛ

Н- средняя высота подвеса провода над землей

d- расстояние между фазами линии

Напряженность электрического поля в точке Р с координатами х и n, создаваемого 3-х фазной ВЛ, определена

, кВ/м

,

Определим ток через тело человека, находящегося в электрическом поле промышленной частоты и стоящего на земле в токопроводящей обуви.

, мкА

ЕР -напряженность электрического поля кВ/м на уровне головы человека 1,8 м от земли

, мкА = 0,237 мА

Вывод: расчитанная напряженность электрического поля соответствует предельно допустимому уровню для трудно доступной местности (не доступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения - 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания.

Как показали исследования учёных нашей страны, при прикосновении человека к изолированным металлическим предметам установившийся ток через тело человека не должен превышать 0,3 мА. В этом случае человек не испытывает болевых ощущений. Если эти величины превышают указанные данные, то необходимо предусматривать защитные меры.

Так как ток через тело человека /ч = 0,237 мА, пройти под BЛ 750 кВ без специальных защитных средств нежелательно.

б) Для решения находим напряженность электрического поля на том же удалении от середины линии, но на высоте корпуса автомашины (h=hТ). Затем найдем наведенный потенциал на корпусе машины и величину тока через тело человека при его прикосновении к корпусу.

hТ=0,8м

Для нахождения напряженности электрического поля используем формулу (1)

, кВ/м

,

Для приближенной оценки величины наведенного на корпусе машины потенциала и тока через тело человека при касании корпуса машины можем принять, что у поверхности земли (H>hТ) на высоте транспортного средства hт, величины вертикальной составляющей напряженности электрического поля ЕУ?const.

Тогда можно считать, что изолированный от земли корпус машины приобретает потенциал.

Приняв емкость машины равной емкости плоского конденсатора с площадью пластин, равной площади машины в плане, найдем величину установившегося тока через тело человека при его тесном контакте с металлическим корпусом и землей

,мА

где FM- площадь машины в плане, м2

,мА

По результатам расчетов можно сделать вывод, что при заданных условиях нахождение человека в зоне влияния электрического поля и прикосновении к корпусу находящегося в этом поле автомобиля опасно т.к. расчетные значения напряженности электрического поля и тока через тело человека превышают допустимые величины.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Фликер: причины возникновения и нормы в соответствии сдействующим стандартом. Влияние несимметрии напряжений на работу электрооборудования. Основные направления снижения несинусоидальности напряжения. Применение фильтрокомпенсирующего устройства.

    контрольная работа [180,6 K], добавлен 11.04.2016

  • Расчет напряжений на проводах линий электропередач в сети с эффективно заземленной нейтралью. Определение электрической и магнитной составляющей наведенного напряжения в проводе линии, выведенной в ремонт в сети с эффективно заземленной нейтралью.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.04.2014

  • Коэффициент несинусоидальности напряжения питающей сети для вентильных преобразователей. Определение коэффициента несимметрии. Расчёт дополнительных потерь и снижения сроков службы электрооборудования при несинусоидальности и несимметрии напряжения.

    курсовая работа [744,9 K], добавлен 16.12.2014

  • Понятие электромагнитной совместимости. Особенности взаимодействия технических средств. Критерии качества функционирования технических средств при воздействии помех. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики. Процесс коммутации, схема.

    лекция [4,3 M], добавлен 12.11.2013

  • Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы. Влияние отклонения напряжения на потребителей. Быстрые флуктуации. Влияние колебаний напряжения на работу электрооборудования.

    презентация [2,2 M], добавлен 12.11.2013

  • Длительность провала напряжения. Роль провалов напряжения для улучшения качественных характеристик сети. Оценка коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности. Повышение коэффициента мощности электрической тяги переменного тока.

    контрольная работа [215,0 K], добавлен 18.05.2012

  • Уровни несимметрии, несинусоидальности и отклонения напряжения на птицефабрике "Акашевская". Анализ динамики показателей качества электрической энергии для различных периодов времени. Взаимное влияние качества электроэнергии и электрооборудования.

    дипломная работа [6,1 M], добавлен 28.06.2011

  • Оценка влияния несимметрии, несинусоидальности и отклонения напряжения на работу электрооборудования на примере предприятия агропромышленного комплекса. Динамика показателей качества электрической энергии. Расчет потерь электроэнергии и высших гармоник.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 26.06.2011

  • Определение токов и напряжений режимов работы сети при поперечной (двухфазное, однофазное и двухфазное замыкания на землю) и продольной несимметрии (обрыв одной и двух фаз). Определение значения ударного тока в точке. Фактические напряжения в разрыве.

    курсовая работа [8,6 M], добавлен 14.11.2017

  • Выбор способа электропитания. Расчет аккумуляторной батареи, элементов регулирования напряжения. Проверка качества напряжения на выходе электропитающей установки. Определение мощности, величины тока, потребляемой от сети. Эскиз токораспределительной сети.

    курсовая работа [419,4 K], добавлен 05.02.2013

  • Расчет среднеарифметического значения и среднеквадратического отклонения результатов наблюдений. Расчет коэффициентов корреляции результатов, инструментальных погрешностей, среднего значения величины косвенного измерения, абсолютных коэффициентов влияния.

    курсовая работа [108,9 K], добавлен 08.01.2016

  • Повышение качества электрической энергии за счет снижения несимметрии на тяговых подстанциях переменного тока системы тягового электроснабжения с помощью трансформаторных приставок. Закон изменения коэффициента напряжений по обратной последовательности.

    контрольная работа [403,2 K], добавлен 12.03.2017

  • Расчёт электрических нагрузок населённого пункта, определение места расположения трансформаторной подстанции. Конфигурация сети высокого напряжения и определение величины высокого напряжения, расчёт сечения проводов, определение потерь напряжения в сети.

    курсовая работа [319,0 K], добавлен 02.02.2010

  • Определение параметров схемы замещения прямой последовательности. Расчет начальных значений токов трехфазного короткого замыкания и его периодической составляющей. Схема замещения нулевой и обратной последовательности, особенности расчета токов.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.01.2013

  • Выбор структурной схемы (число, тип и мощность трансформаторов связи), расчет токов короткого замыкания. Общие сведения о релейной защите подстанции и принципы ее формирования. Разработка фильтра напряжения обратной последовательности, его схема.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 08.07.2012

  • Основные величины, характеризующие синусоидальные ток, напряжение и электродвижущую силу. Мгновенное значение величины. Действующее и среднее значения синусоидальных токов и напряжений. Изображение токов, напряжений и ЭДС комплексными числами и векторами.

    презентация [967,5 K], добавлен 22.09.2013

  • Решение линейных уравнений методом Зейделя и итерационными методами. Расчет режимов электрической сети. Определение узловых напряжений сети. Расчет системы узловых напряжений, сопротивления ветвей. Формирование матрицы коэффициентов. Текст программы.

    контрольная работа [121,9 K], добавлен 27.01.2016

  • Расчет токов при трехфазном коротком замыкании. Исследование схемы замещения. Определение величины ударного тока при однофазном и двухфазном коротком замыкании на землю. Векторные диаграммы напряжений и токов. Нахождение коэффициентов токораспределения.

    курсовая работа [881,3 K], добавлен 27.11.2021

  • Влияние величины индуктивности катушки на электрические параметры цепи однофазного синусоидального напряжения, содержащей последовательно соединенные катушки индуктивности и конденсатор. Опытное определение условий возникновения резонанса напряжений.

    лабораторная работа [105,2 K], добавлен 22.11.2010

  • Расчет действующего значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания. Определение тока прямой, обратной и нулевой последовательности, аварийной фазы, поврежденных фаз. Изучение схемы электроснабжения и типов электрооборудования.

    курсовая работа [509,6 K], добавлен 08.06.2011

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.