Повышение надежности в сетях 6-35 кВ

Характеристика режимов заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ. Описание их свойств, достоинств и недостатков. Анализ резистивного заземления нейтрали как замены традиционных способов заземления. Преимущества и свойства резистивного заземления нейтрали.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.08.2016
Размер файла 9,4 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://allbest.ru

Повышение надежности в сетях 6-35 кВ

В настоящее время, электрических сетях 6-35 кВ, эксплуатируемых в России и странах СНГ, обычно используют изолированную или компенсированную (заземленную через дугогасящий реактор (ДГР) нейтраль. Но эти способы заземления имеют явные недостатки, которые выявились в процессе многолетней эксплуатации. Замена таких нейтралей на современные позволят решить ряд проблем и намного повысить надежность сетей. Одним из способов повышения надежности является применение резистивного заземления нейтрали

Данная проблема является актуальной в настоящее время, так как при небольшом количестве положительных сторон традиционных способов заземления нейтрали они имеют ряд существенных недостатков:

1) При возникновении ОЗЗ напряжение на неповрежденных фазах повышается до линейного, что грозит повышенным износом и пробоем изоляции кабельных сетей с длительным сроком эксплуатации?

2) Существует опасность возникновения значительных дуговых перенапряжений, следствием которых может быть переход однофазного в двухфазные и трехфазные замыкания;

3) При ДГР настроенном в резонанс, возникновение ОЗЗ может приводить к появлению феррорезонансных явлений и повреждению трансформаторов напряжения;

4) Создается сложность выстраивания простой, надежной, селективной защиты от ОЗЗ, которая имеет возможность выявлять поврежденные присоединения. Причиной этому являются малые токи замыкания на землю при ОЗЗ;

5) При наличии ДГР определение места повреждения с помощью поочередного отключения присоединения вносят в сеть раскомпенсацию, и создается опасность перехода ОЗЗ в междуфазные замыкания;

6) Для соблюдения режима компенсации емкостного тока требуется использовать плавно регулируемые ДГР с автоматической настройкой компенсации;

Кроме того, создается высокая опасность причинения вреда здоровью людей и животных вследствие длительного существования ненормального режима работы сети[1].

В сетях с резистивным заземлением нейтрали при ОЗЗ в присоединениях протекают собственные ёмкостные токи, а в повреждённом присоединении, протекает еще и активный ток, обусловленный включением в цепь тока нулевой последовательности активного сопротивления резистора. Это обуславливает физический смысл такого способа заземления нейтрали, который позволяет более просто решить две важные технические задачи:

1) Появляется возможность определения повреждённого присоединения и принятий оперативных действий по устранению повреждения;

2) Возникают предпосылки для применения простой и надежной релейной защиты, действующей либо на сигнал, либо на отключение повреждённого присоединения[1].

Предполагается устанавливать в нейтраль трансформаторов резисторы с большим или малым сопротивлением. Применяются три варианта заземления нейтралей сетей 6-35 кВ через резистор: низкоомное, высокоомное и комбинированное. Рассмотрим каждый по отдельности[1].

Низкоомное резистивное заземление нейтрали используется в случаях, когда требуется отключить ОЗЗ в течение минимально допустимого времени. В этом случае ток в нейтрали должен быть достаточным для работы релейной защиты на отключение. Такое заземление нейтрали, с возможностью отключения поврежденных участков сети, используется в тех сетях, где обеспечивается необходимая степень резервирования и автоматизации распределительных сетей, систем электроснабжения и технологических процессов. В кабельных линиях, где обеспечивается высокая степень резервирования, экономически и технически выгодно перейти от системы заземления нейтрали с ДГР к нейтрали, заземленной через низкоомный резистор, с отключением поврежденного присоединения без выдержки времени[2].

Применение низкоомного резистивного заземления обладает следующими преимуществами:

1) Снижение ущерба из-за повреждения оборудования (недоотпуск ЭЭ и затраты на аварийно-восстановительные ремонты поврежденного электрооборудования);

2) Предупреждение несчастных случаев с людьми и животными;

3) Ограничение перенапряжений, снижение времени горения дуги и предотвращение переходов ОЗЗ в междуфазные КЗ;

4) Точная локализация поврежденного участка сети;

5) Минимизация области повреждения за счет быстрой ликвидации замыкания за 0,5 - 2,5с;

Недостатком является то, что отсутствуете эффект «самовосстановления» СПЭ-изоляции[2].

Высокоомное резистивное заземление нейтрали используется тогда, когда сеть должна иметь способность к продолжительной работе в режиме ОЗЗ до обнаружения места замыкания. В этом случае ток в нейтрали должен быть таким, чтобы исключить появление опасных дуговых перенапряжений и снижение безопасности для людей и животных, но одновременно должен быть достаточным для выявления поврежденного присоединения и работы релейной защиты на сигнал[1].

Такое заземление имеет следующие достоинства:

1) Способность работы сети с ОЗЗ до совершения действий по безаварийному отключению поврежденного элемента;

2) Возможность самостоятельного гашения дуги и самостоятельного устранения части ОЗЗ;

3) Практически исключается возможность появления перемежающихся дуговых ОЗЗ;

4) Снижение кратности перенапряжений на неповрежденных фазах по сравнению с режимом изолированной нейтрали;

5) Исключается возможность появления феррорезонансных процессов в сети;

6) Применение простых схем релейной защиты и сигнализации при устойчивых ОЗЗ.

Наряду с его достоинствами, такое заземление нейтрали имеет ряд недостатков:

1) Дополнительные затраты на сооружение резистивного заземления нейтрали;

2) Высокая мощность заземляющего резистора и проблемы с обеспечением его термической стойкости при устойчивых ОЗЗ[3].

Комбинированное заземление нейтрали осществляется путем соединения высокоомного резистора параллельно с ДГР и позволяет снижать уровень перенапряжений при неточной настройке ДГР, а также способствует работе релейных защит на сигнал[3].

Преимущества такого заземления следующие:

1) Снижение уровня перенапряжений до безопасных для изоляции электрооборудования величин[4];

2) Устранение биений фазных напряжений с амплитудой до (1,82,0)Uфmax, которые возникают после погасания дуги при существенной расстройке компенсации;

3) Улучшение симметрии сети вследствие снижения напряжения смещения нейтрали;

4) Создание условий для улучшения селективности защит от замыканий на землю с действием на сигнализацию или отключение;

5) Уменьшение длительности горения дуги и времени восстановления электрической прочности изоляции;

6) Ликвидация возможных резонансных процессов, обусловленных наличием в токе ОЗЗ гармонических составляющих.

Однако при постоянно включенном резисторе комбинированное заземление нейтрали имеет один существенный недостаток. Во время появления дугового замыкания, напряжение на поврежденной фазе после гашения дуги восстанавливается значительно быстрее, чем при заземлении с компенсированной нейтралью. Этот фактор укорачивает интервал времени между пробоями изоляции и увеличивает количество воздействий перенапряжений на неповрежденные присоединения[3].

На основе проведенных расчетов путем моделирования участка сети 10кВ с различными способами заземления в программном комплексе PSCAD, а также опыта эксплуатации в некоторых странах СНГ, можно сделать вывод, что заземление нейтрали сетей 6-35 кВ через резистор обеспечивает:

1) Снижение уровня перенапряжений в сети при ОЗЗ;

2) Правильное функционирование релейной защиты при ОЗЗ, действующее либо на отключение поврежденного присоединения, либо на сигнал;

3) Исключение или уменьшение вероятности поражения людей и животных при ОЗЗ;

4) Экономическую целесообразность принимаемых решений при всех рабочих и защитных функциях;

5) Исключение опасных феррорезонансных явлений, которые обусловлены насыщением магнитопроводов трансформаторов напряжения.

Кроме того, резистивное заземление нейтрали позволяет снизить уровень дуговых, феррорезонансных, коммутационных перенапряжений. При этом появляется возможность защиты оборудования подстанции с помощью ОПН с более низким остаточным напряжением. Такое заземление нейтрали способствует повышению уровня электробезопасности для людей и животных, вследствие быстрого отключения повреждённого присоединения.

Таким образом, резистивное заземление нейтрали в сетях 6-35 кВ имеет больше преимуществ по сравнению с изолированной и компенсированной нейтралью. Применение таких нейтралей, вместо традиционных способов заземления, обеспечит наибольшую надежность и безопасность при ОЗЗ. Положительный опыт эксплуатации резистивно заземленной нейтрали подтверждает необходимость и экономическую целесообразность снижения уровня перенапряжений при однофазных дуговых замыканиях на землю и подавления феррорезонансных явлений, обеспечения правильной надежной работы защит от ОЗЗ рекомендовать применение в сетях 6-35кВ [5].

Библиографический список

заземление нейтраль сеть резистивный

1. Стандарт ГПО «БелЭнерго». Методические указания по заземлению нейтрали сетей 6-35кВ Белорусской энергосистемы через резистор. СТП 09110.20.187-09

2. Багаев Д. В. Сазонов В. Н. Астафьев С. О. Кучеренко В. И. Резистивное заземление нейтрали в сетях 6-35 кВ в ОАО «МРСК Волги»// КАБЕЛЬ-news/№3/март 2009. С 46-47.

3. Сарин Л.И., Ильиных М.В., Царегородцев Н.Г., Дудукалова Е.В., Полозюк Д.В. Ограничение перенапряжений в сетях 6-35 кВ с помощью резистивного заземления нейтрали

4. Сарин Л.И. Ширковец А. И. Ильиных М.В. Опыт применения резистивного заземления нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ// Энергетик 2009 №4 С 13-14.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Виды режима нейтрали в трехфазных электрических сетях переменного тока. Особенности резистивного заземления нейтрали в системах с различными номинальными напряжениями. Меры электробезопасности при эксплуатации трехфазных систем переменного тока до 1 кВ.

    презентация [1,2 M], добавлен 10.07.2015

  • Анализ нормативной документации способов заземления нейтрали. Определение емкостных токов замыкания на землю. Анализ режимов работы экранов кабельной сети при различных режимах работы сети. Методика выбора числа и мощности компенсирующих аппаратов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.01.2011

  • Анализ разработки блок-схемы определения вида междуфазных замыканий в сети с резистивным заземлением нейтрали. Исследование конструкций распределительных электрических сетей. Обзор технического решения и вариантов заземления нейтрали через резистор.

    дипломная работа [4,3 M], добавлен 15.03.2012

  • Выбор изоляторов для соответствующих классов напряжений. Параметры контура заземления подстанции, обеспечивающие допустимую величину стационарного заземления. Построение зависимости импульсного сопротивления контура заземления подстанции от тока молнии.

    курсовая работа [682,7 K], добавлен 18.04.2016

  • Назначение и виды заземлений. Грунт, его структура и электропроводность. Выбор режима нейтрали в электрических сетях. Требования, предъявляемые к заземляющему устройству в отношении величины сопротивления. Схема замещения протяжённого заземлителя.

    контрольная работа [487,3 K], добавлен 13.07.2013

  • Определение режимов работы нейтрали источников и приемников электрической энергии. Описание лабораторной установки, ее принципиальная электрическая схема. Компенсированная нейтраль при симметричной проводимости фаз относительно земли, замыкание фазы.

    лабораторная работа [486,4 K], добавлен 03.05.2016

  • Характеристика обслуживаемого предприятия и оборудования цеха. Обязанности электромонтера, техника безопасности его работы. Монтаж защитного заземления металлических нетоковедущих частей электрооборудования. Измерение сопротивлений заземляющих устройств.

    курсовая работа [764,3 K], добавлен 10.06.2011

  • Номинальные мощности электроприёмников. Защита сетей электрооборудования от короткого замыкания и перегрузок. Расчет заземления методом коэффициента использования. Номинальная мощность трансформаторов. Расчет контура заземления и сечения питающего кабеля.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 12.02.2014

  • Электрическая изоляция, ее контроль. Виды заземления в зависимости от назначения. Процесс растекания электрического тока в грунте. Напряжения прикосновения и шага. Измерения сопротивлений изоляции, заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта.

    контрольная работа [461,3 K], добавлен 30.10.2011

  • Проектирование архитектуры CAD-приложения для расчета молниезащиты и заземления. Интеграция программы с САПР. Построение зон защиты молниеотводов. Моделирование грозовых перенапряжений на электрической подстанции при ударе молнии в воздушную линию.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 13.10.2017

  • Расчеты токов короткого замыкания. Расчет дифференцированной защиты на реле серии ДЗТ-11 и максимальной токовой защиты на стороне 110 кВ и 10 кВ. Работа газовой защиты, защиты от перегрузки и перегрева силового трансформатора. Расчет контура заземления.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 08.06.2010

  • Исследование влияния параметров изоляции, режима нейтрали и структуры построения схемы электроснабжения комбината на функциональные характеристики средств защиты. Рекомендации по выбору параметров и работоспособности средств защиты от замыканий на землю.

    научная работа [1,2 M], добавлен 14.11.2014

  • Определение категории надежности и схемы электроснабжения предприятия, напряжения для внутризаводского оборудования. Расчет электрических нагрузок цеха, токов короткого замыкания, защитного заземления. Выбор оборудования трансформаторной подстанции.

    курсовая работа [780,7 K], добавлен 15.04.2011

  • Определение электрических нагрузок, проверка трансформатора. Компенсация реактивной мощности. Выбор автоматических выключателей. Разработка защитного заземления. Расчет распределительной сети, токов короткого замыкания и надежности электроснабжения.

    дипломная работа [591,4 K], добавлен 14.02.2015

  • Понятие и назначение защитного заземления и зануления производственного оборудования, области их практического применения. Системы оповещения при пожаре и принцип их действия. Сравнительная характеристика разных извещателей, их преимущества и недостатки.

    контрольная работа [605,3 K], добавлен 16.02.2011

  • Оборудование авторемонтного завода, оценка электрических нагрузок. Определение степени надежности электроснабжения электроприемников, расчетных нагрузок цехов. Мощность компенсирующих устройств. Выбор силовых трансформаторов. Расчет схемы заземления.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 31.05.2015

  • Принципы выбора рационального напряжения, режима нейтрали сети и схемы электроснабжения подстанции. Организация эксплуатации и ремонта трансформаторной подстанции "Новая ". Оценка технического состояния и эксплуатационной надежности электрооборудования.

    курсовая работа [390,2 K], добавлен 02.11.2009

  • Обоснование срока замены трансформаторов, выбор и обоснование схемы подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Релейная защита и автоматика трансформаторов. Обоснование режима нейтрали. Определение капитальных вложений и себестоимости электроэнергии.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 03.12.2014

  • Расчет мощности трансформатора по методу коэффициента спроса. Обоснование выбора автоматических выключателей п/ст № 356. Характеристика защитного заземления, его устройства с помощью трубы. Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.06.2010

  • Выбор типа и количества светильников. Расчет электрической проводки для освещения. Особенности электропитания системного блока. Расчет элементов защитного заземления. Описание и принципиальная схема одного из видов оборудования торгового помещения.

    курсовая работа [722,3 K], добавлен 02.05.2015

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.