Защита от грозовых перенапряжений

Характеристика основных средств защиты линий электропередач (ЛЭП) от грозовых перенапряжений: молниеотвод с заземлением, искровой промежуток, трубчатый разрядник. Анализ схемы защиты подстанций: однолинейной грозозащиты с деревянными опорами ЛЭП.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 09.04.2018
Размер файла 92,3 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/

Лекция №15. Защита от грозовых перенапряжений

п.1. Средства защиты

ЛЭП полосой =6h (высота подвеса провода) улавливает удары молнией. П/ст также подвержены ударам прямым а также волновым, приходящим с линии. В среднем 100 км ЛЭП в год поражается 10-20 раз. Поэтому возникает необходимость в защите ЛЭП и п/ст. Число ударов молнии в объект определяется по формуле:

защита грозовой перенапряжение электропередача

n- число грозовых часов в году (по карте);

L,B- размеры объекта в плане;

H- высота объекта.

1) Первым защитным устройством от поражения молнией был молниеотвод с заземлением (Б.Франклин 1750 г.).

2) Следующим- искровой промежуток.

3) Затем- его совершенствование- трубчатый разрядник.

Сейчас применяются все.

Стержневой молниеотвод

при h< 30 м:

при h> 30 м:

Рис. 1. Стержневой молниеотвод и его защитная зона.

Тросовый молниеотвод, расчёт ведётся аналогично стержневому, но принято оценивать угол защиты:

Рис. 2. Тросовый молниеотвод.

Рис. 3. Горизонтальный заземлитель.

Заземление молниеотводов: ЛЭП- 10-15 Ом (макс 30 Ом),

п/ст 4-5 Ом (0,5).

Горизонтальный заземлитель:

или

Вертикальный заземлитель:

Рис. 4. Вертикальный заземлитель.

Количество вертикальных заземлителей находится по формуле:

где - допустимое сопротивление контура, Ом;

- коэффициент экранирования вертикальных заземлителей при длине <40 м;

- расчётное сопротивление заземлителей при промышленной частоте, Ом.

Общее сопротивление контура определяется по формуле:

,

где и - соответственно, сопротивления вертикального и горизонтального заземлителей;

- коэффициент экранирования горизонтального заземлителя.

Следует иметь ввиду, что расчётное сопротивление соответствует промышленной частоте тока, а для проектирования грозозащиты необходимо знать импульсное сопротивление. Оно определяется из выражения:

,

где - импульсный коэффициент сопротивления (зависит от силы тока молнии) (рис. 5)

Рис. 5. Зависимость коэффициента от силы тока молнии .

Искровые промежутки (ИП) и трубчатые разрядники (ТР) предназначены для защиты линейной изоляции и в качестве вспомогательной защиты для п/ст.

ТР изготавливают из фибры и винипласта. Поскольку разрядники не могут длительно выдерживать высокое напряжение, на практике в цепи разрядника делают дополнительный воздушный зазор.

Таблица 1.

Номинальное напряжение , кВ

Величина дополнительного зазора, мм

Импульсное напряжение , кВ

Расчётное напряжение при ударе молнии , кВ

Ток молнии , кА

6

10

65-75

33

20

10

15

70-80

40

20

35

60

200-230

95

50

110

250

450-600

235

50

Совместно с ТР и ИП устанавливаются реле времени (РТВ 10/0,2-1)

Рис. 6. Устройство искрового промежутка.

Рис. 7. Срез волны перенапряжения искровым промежутком или трубчатым разрядником.

Рекомендации из ПУЭ 4-2-148 по выбору трубчатых разрядников: трубчатые разрядники должны быть выбраны по токам к.з.; для сетей с кВ (с изолированной нейтралью) верхний предел тока, отключаемого трубчатым разрядником, должен быть не менее наибольшего возможного тока 3-х полюсного (трёхфазного) к.з., а нижний предел- не более наименьшего установившегося тока 2-х полюсного (двухфазного к.з.).

Для сетей 110 кВ, с большими токами к.з. на землю, ТР выбираются по наибольшему одно- или трёхполюсному и по наименьшему одно или 2-х полюсному замыканию.

Рис. 8. Шкала токов для выбора ТР.

Если , то применяют искровые промежутки в сочетании с АПВ.

Вентильные разрядники (ВР).

ВР предназначены для защиты изоляции на подстанциях. Серийно производятся следующие модификации ВР: РВН- 0,5; РС; РВО; РВС; РВП; РВМГ; РВМ.

Таблица 2.

кВ

кВ

кВ

, кВ при токе

, кА

3 кА

5 кА

10 кА

1 кА

6

19

35

25

27

30

-

10

30,5

50

42

45

50

-

35

98

125

122

130

843

-

110

250

285

315

335

367

-

0,5

-

5,5

-

-

-

2,5

Рис. 9. Характеристика нелинейного сопротивления вентильного разрядника.

Рис. 10. Остаточное напряжение искрового разрядника.

Рис. 11. Грозозащита с вентильным разрядником (РС).

Устройство ИП (с магнитным гашением дуги).

Рис. 12. Внешний вид устройства ИП с магнитным гашением дуги.

Рис. 13. Принцип действия ИП с магнитным гашением дуги.

Обозначения на рис. 13 :

1- внешнее магнитное поле, воздействующее на дугу;

2- искровой промежуток;

3- электрическая дуга.

Принцип действия данного устройства (рис. 13) состоит в том, что частицы (электроны и ионы), которые являются носителями заряда в плазме (дуге), под действием магнитного поля выталкиваются из области горения дуги со скоростью в направлении перпендикулярном протеканию тока молнии .

Устройство нелинейного сопротивления состоит из зёрен (гранул) карборунда (рис. 14).

Рис. 14. Гранулы карборунда.

На рис. 14 обозначены:

1- плёнка (толщина , удельное сопротивление плёнки равно ),

2- карборунд (удельное сопротивление равно ).

Рабочее сопротивление вентильного разрядника выполняют из вилита. Вилит состоит из зёрен (гранул) электротехнического карборунда, скреплённых жидким стеклом в диске диаметром 10…13 см и толщиной 2см. Вилитовые диски представляют собой активные сопротивления с большой степенью нелинейности, т.е. с повышением приложенного напряжения их сопротивление резко снижается. Следовательно, при действии импульса перенапряжения на нём незначительно. Для рабочего напряжения сети после прохождения импульса сопротивление возрастает, ограничивая сопровождающий ток к.з. значением менее 100 А. Этот ток легко разрывается искровым промежутком. Гашение дуги происходит без звукового и светового эффектов, защищаемый объект остаётся неповреждённым.

п.2. Схемы защиты п/ст.

ПУЭ 4-2-156. Защита подходов ВЛ до 20 кВ к п/ст тросовыми молниеотводами не требуется. На подходе к п/ст ВЛ до 20 кВ с деревянными опорами на расстоянии 200-300 и устанавливаются трубчатые разрядники РТ-1 (рис. 15) сопротивление заземления 10 Ом (150 м).

На металлических и железобетонных опорах установка трубчатых разрядников не требуется однако заземление их необходимо на участке 200-300.

Защита п/ст напряжением до 20 кВ должна выполняться вентильными разрядниками, устанавливаемыми с высокой и с низкой стороны п/ст.

Рис. 15. Однолинейная схема грозозащиты ВЛ с деревянными опорами и ТП.

Примечание:

1) при железобетонных опорах разрядники РТ-1, РТ-2 не ставятся;

2) при разрядник РТ-2 можно не ставить.

ПУЭ 4-2-158. Защиту п/ст 35-110 кВ с , присоединяемых к ответвлениям от ВЛ на деревянных, железобетонных или металлических опорах осуществляют так, как показано на рис. 16.

п.3. Защита ЛЭП.

- ВЛ 110-500 кВ с металлическими и железобетонными опорами по всей длине должны защищаться тросами от прямых ударов молний.

При малой грозовой деятельности и сильной гололёдности можно трос не использовать.

- для ВЛ до 20 кВ специальной защиты от грозовых перенапряжений не требуется;

- ВЛ 35-220 кВ с деревянными опорами тросом не защищаются.

Отдельные железобетонные и металлические опоры защищаются трубчатыми разрядниками.

О ЗАЗЕМЛЕНИИ ОПОР ВЛ.

Должны заземляться:

- все опоры, на которых подвешен трос или установлены средства грозозащиты;

- железобетонные и металлические опоры 35 кВ;

- железобетонные и металлические опоры 6-20 кВ в населённой местности.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • Комплексная защита подстанции. Защита подстанции от прямого удара молнии. Принцип работы молниеотвода. Аппараты защиты подстанции от импульсных перенапряжений атмосферного характера или от грозовых перенапряжений. Правила защиты электроустановок.

    реферат [536,7 K], добавлен 07.05.2016

  • Ограничитель перенапряжения нелинейный как электрический аппарат, предназначенный для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений. Фарфоровые, полимерные виды ОПН. Описание конструкции и специфика обслуживания.

    презентация [2,4 M], добавлен 04.05.2016

  • Применение устройства для передачи электроэнергии по покрытым изолирующей оболочкой проводам. Конструктивные элементы воздушных линий. Защита от грозовых перенапряжений, заземление. Сцепная арматура. Крепление покрытых проводов к штыревым изоляторам.

    презентация [6,8 M], добавлен 16.10.2014

  • 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

  • Расчет электрической части подстанции, определение суммарной мощности потребителей. Выбор силовых трансформаторов, схема главных электрических соединений. Расчет рабочих токов. Выбор электрических аппаратов. Выбор защиты от перенапряжений и грозозащиты.

    курсовая работа [1013,7 K], добавлен 16.04.2014

  • План и боковой разрез открытого распределительного устройства. Определение необходимого количества молниеотводов. Сечение зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода. Конструкция заземления опор, обеспечивающая нормированное значение сопротивления.

    контрольная работа [2,6 M], добавлен 27.02.2013

  • Выбор сечений проводов и определение потерь напряжения в кабельных линиях. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет токов коротких замыканий. Выбор высоковольтных выключателей и автоматов на подстанциях. Защита от грозовых перенапряжений.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.02.2011

  • Электрическая схема подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Выбор электрооборудования подстанции. Защита электрооборудования от импульсов грозовых перенапряжений, набегающих с ВЛ. Расчет проходного изолятора на 110 кВ с бумажно-масляной изоляцией.

    дипломная работа [950,9 K], добавлен 04.09.2010

  • Разработка структурной схемы выдачи электроэнергии. Расчет токов короткого замыкания. Выбор токоведущих частей и сборных шин, контрольно-измерительных приборов, типов релейной защиты, измерительных трансформаторов и средств защиты от перенапряжений.

    курсовая работа [647,0 K], добавлен 20.03.2015

  • 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

  • Выбор и обоснование схемы соединения вентилей. Подключение схемы к сети, необходимость применения сглаживающих дросселей. Расчет силового трансформатора, аппаратов защиты. Защита от коммутационных перенапряжений на тиристорах. Определение ККД установки.

    курсовая работа [317,2 K], добавлен 19.10.2013

  • Виды классических источников энергии. Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к альтернативным источникам энергии. Молния как источник грозовых перенапряжений. Преимущества и недостатки, принцип действия грозовой электростанции.

    курсовая работа [308,4 K], добавлен 20.05.2016

  • Расчет электрической части подстанции. Определение суммарной мощности потребителей подстанции. Выбор силовых трансформаторов и схемы главных электрических соединений подстанции. Расчет заземляющего устройства, выбор защиты от перенапряжений и грозы.

    курсовая работа [489,4 K], добавлен 21.02.2011

  • Выбор типа и основных параметров элемента защиты. Расчет схемы замещения элемента сети, основных режимов короткого замыкания. Технические данные турбогенератора. Расчетные данные сопротивлений прямой, обратной, нулевой последовательностей. Выбор защиты.

    курсовая работа [840,0 K], добавлен 20.03.2013

  • Проект релейной защиты и автоматики однолинейной понизительной подстанции в режиме диалога. Расчёт токов короткого замыкания, защиты двигателя, кабельных линий, секционного выключателя, конденсаторной установки; регулирование напряжения трансформатора.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.11.2011

  • Методы снижения помех. Пассивные помехоподавляющие устройства: фильтры, ограничители перенапряжения и экраны. Схемы помехоподавляющих фильтров низкой частоты и оценка вносимого затухания. Концепция ограничения перенапряжений и категории электропроводки.

    презентация [2,2 M], добавлен 12.11.2013

  • Выбор видов и места установки релейных защит для элементов схемы, расчёт параметров защиты линий при коротких замыканиях, защит трансформатора, параметров дифференциальной защиты при перегрузках (продольной и с торможением). Газовая защита и её схема.

    курсовая работа [365,1 K], добавлен 21.08.2012

  • Определение параметров схемы замещения и расчет функциональных устройств релейной защиты и автоматики системы электроснабжения. Характеристика электроустановки и выбор установок защиты заданных присоединений: электропередач, двигателей, трансформаторов.

    курсовая работа [422,5 K], добавлен 23.06.2011

  • Выбор проводов линии, числа и места расположения трансформаторных подстанций. Расчет сечения проводов линии по методу экономических интервалов мощностей, токов короткого замыкания, аппаратов защиты, заземления. Мероприятия по защите от перенапряжений.

    курсовая работа [608,4 K], добавлен 18.11.2010

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.