Исследование нормальных режимов кабельных линий 110 КВ с двухсторонним соединением экранов при различных способах прокладки

Разработка математической модели двухцепной трехфазной кабельной линии для расчета токов в экранах при их двухстороннем заземлении в симметричном режиме. Электрические и тепловые процессы, протекающие в кабельной линии при различном чередовании фаз.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 469,8 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/

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 110 КВ С ДВУХСТОРОННИМ СОЕДИНЕНИЕМ ЭКРАНОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ПРОКЛАДКИ

Голдобин Д.А.,

Михайлов А.А.

Известно, что пропускная способность кабельной линии выше, чем воздушных линий того же класса напряжения в силу меньшего волнового сопротивления. Но конструкция и материал кабеля из СПЭ накладывают ограничения на пропускную способность. На практике пропускная способность кабеля будет определяться тепловым режимом, то есть предельно допустимой температурой нагрева изоляции кабеля, что для кабеля из сшитого полиэтилена в длительном режиме составляет 90 єС, превышение этой рекомендуемой температуры заводом изготовителем приводит к тепловому старению изоляции.

В таких кабелях схемы соединения экранов можно выделить два типа: «замкнутый контур» - с протеканием тока промышленной частоты по экрану кабеля (двухстороннее заземление) и «разомкнутый контур» - отсутствие тока в экране (одностороннее заземление, транспозиция экранов, разземление).

Схема заземления по обоим концам - одна из основных схем.

Достоинства данной схемы:

- напряжение в экранах относительно земли минимально, и в симметричных режимах равняется нулю, но так как система в симметричном режиме бывает исключительно редко, то уравнительные токи и напряжения существуют всегда;

- наличие токов в экранах снижает влияние на рядом расположенные коммуникации, линии связи и окружающую среду (за счет снижения напряженности магнитного поля вокруг КЛ);

- снижается индуктивное сопротивление КЛ;

- уменьшаются перенапряжения на оболочке и изоляции при коммутационных и других волновых процессах.

Недостатки:

- протекание токов по экрану сопровождается их нагреванием, что приводит к снижению пропускной способности кабеля;

- токи в экранах ведут к дополнительным потерям мощности и электроэнергии, уменьшается КПД линии электропередачи;

- ток КЗ протекает по экрану кабеля.

При заземлении экранов с двух сторон в начале и конце линии в них практически не будут возникать наведенные напряжения, зато будет протекать продольный ток промышленной частоты, который зависит:

- от тока, протекающего в жиле;

- от сечения экрана;

- от расстояния между осями жил кабеля;

- от расположения фаз.

Наличие тока в экране существенно влияет на пропускную способность кабельной линии, так как потери, возникающие в экранах, дополнительно нагревают кабель. При выборе сечения жилы принимают во внимание:

- схему заземления экранов (наличие или отсутствие паразитных токов);

- способ прокладки (расстояния между осями жил кабеля, чередования фаз);

- тепловой режим (расчет температуры при помощи программных комплексов);

Ранее в [1, С.22] разработана математическая модель для расчета наведенных токов и напряжений в КЛ. Эта математическая модель была доработана для возможности расчета двухцепной КЛ. В модели учтены коэффициенты взаимной индукции между петлями токов «экран-земля» фаз кабеля (Мa1b1, Mb1c1, Ma1c1, Мa2b2, Mb2c2, Ma2c2, Мa1а2, Мa1b2, Мa1с2, Мb1a2, Mb1b2, Мb1c2, Мс1а2, Мс1b2, Мс1с2).

Уравнения, описывающие стационарный режим в каналах экран-земля фаз с учетом их магнитной связи имеют вид:

Полная система уравнений режима КЛ с учетом граничных условий в начале и конце кабельной линии в матричном виде выглядит как

где [A] - квадратная матрица комплексных коэффициентов размерностью 40х40, вектор Ч - вектор изображений на комплексной плоскости токов и напряжений. Вектор Е - вектор комплексных изображений источников ЭДС фаз a1, b1, c1, a2, b2, c2.

Результаты расчета по этой модели приводятся в сравнении с подробным моделированием на COMSOL Multiphysics.

Показан анализ токов в экранах (таблица 1-4), величины потерь (таблица 5) и температуры (рисунок 1-2) для кабеля, геометрические параметры которого:

- сечение жилы 500 мм2;

- сечение экрана 95 мм2;

- кабель зарыт на глубине 1, 5 м;

- толщина изоляции 3, 4 мм;

- толщина оболочки 2, 5 мм;

Рассматриваются различные варианты расположения и чередования фаз, поэтому для наглядности ток жилы равен 500 А, теплопроводность грунта 0, 5 Вт/(м*К).

Ток в экранах будет увеличиваться по мере увеличения расстояния между жилами и достигнет значения практически равного току в жиле при очень больших расстояниях. Наименьшие токи в экранах при одноцепной КЛ возникают при прокладке кабеля в сомкнутый треугольник, когда две фазы кладут вплотную друг к другу, а третью- сверху, тем самым образуя симметричную систему, каждая фаза находиться в равных условиях в отношении двух других. В таблице 1-2 показано распределение токов при их стандартном чередовании фаз в плоскости при различных расстояниях. Таблица 3-4 показывает распределение тока уже при измененном чередовании фаз, самое оптимальное это менять фазы А и С местами.

Таблица 1 - Токи в экранах

Таблица 2 - Токи в экранах при полевом моделировании

Таблица 3 - Токи в экранах

Таблица 4 - Токи в экранах при полевом моделировании

Видно, что система стала более симметричной. Разница в токах при полевом моделировании обусловлена тем, что математическая модель не учитывает эффект близости.

Таблица 5 - Эффективность применения оптимального чередования фаз

Анализ таблицы 5 показывает, что максимально эффективную систему двуцепной КЛ с точки зрения минимизации токов в экране можно получить при прокладке в плоскости, одна цепь положена на другую вплотную, причем фазы А и С у одной цепи должны быть поменяны местами (фаза А первой цепи должна быть максимально близко к фазе С второй цепи).

С другой стороны, при укладке фаз вплотную ухудшается тепловой режим, так как кабеля греют друг друга и это надо учитывать. Подключая блок температур COMSOL Multiphysics можно показать распределение тепла в КЛ (рисунок 1-2).

Рис. 1 - Распределение температуры в плоскости вплотную

На рисунке 2 показано распределение тепла при прокладке в плоскости, но уже с измененным чередованием фаз

Рис. 2 - Распределение температуры в плоскости вплотную с измененным чередованием фаз

На рисунке 1-2 видно, что уменьшение токов в экране значительно снижает температуру на оболочке кабеля. Выходит что мероприятия по изменению чередования фаз могут эффективно повлиять на снижение температуры кабеля в грунтах с низкой теплопроводностью (в данном примере на 40 єС) тем самым создавая более благоприятный температурный режим для кабеля повышая срок его службы.

двухцепной трехфазный кабельный ток

Список литературы

1. Бронникова В. В. Исследование нормальных и аварийных режимов кабельной линии 110 кВ при различных способах прокладки и схемах соединения экранов / В. В. Бронникова, Д.А. Голдобин // Научное периодическое издание IN SITU: сборник статей Европейский фонд инновационного развития. - 2016. - Т. 1. - №6. - С. 20-26.

2. Дмитриев М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ. -СПб.:Изд-во Политехн. ун-та, 2010. -154 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Модели нагрузки линии электропередачи. Причины возникновение продольной несимметрии в электрических сетях. Емкость трехфазной линии. Индуктивность двухпроводной линии. Моделирование режимов работы четырехпроводной системы. Протекание тока в земле.

    презентация [1,8 M], добавлен 10.07.2015

  • Понятие и назначение кабельной линии электропередачи, их применение в сетях внешнего и внутреннего электроснабжения. Порядок и правила устройства и монтажа кабельных линий, их эксплуатация и ремонт. Техника безопасности при проведении монтажных работ.

    реферат [134,3 K], добавлен 19.08.2009

  • Проектирование кабельной линии. Расчет токов короткого замыкания, определение сопротивлений элементов сети. Выбор комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Расчет параметров релейной защиты, селективности ее действия.

    курсовая работа [677,2 K], добавлен 01.05.2010

  • Организация связи и цепей автоматики по кабельной магистрали. Выбор типа и емкости магистральных кабелей, распределение цепей по четверкам. Выбор трассы прокладки кабельной линии и устройство ее переходов. Расчет влияний тяговой сети переменного тока.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.07.2013

  • 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

  • Классификация кабелей и кабельных линий электропередач. Выбор метода прокладки и технология монтажа кабеля. Способы его электрического соединения, основные требования к ним. Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий, их основные повреждения.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 09.07.2011

  • Разработка и расчет кабельной линии, составление схемы замещения для расчета токов короткого замыкания. Определение номинальной мощности и активного сопротивления трансформатора. Выбор комплектных трансформаторных подстанций, распределительных устройств.

    курсовая работа [346,7 K], добавлен 26.04.2010

  • Расчет сопротивлений элементов схемы и величин токов. Расчет защиты высоковольтного двигателя, кабельной линии, сборных шин, силового трансформатора, воздушной линии. Проверка трансформатора тока, выбор контрольного кабеля, дифференциально-фазная защита.

    курсовая работа [1014,9 K], добавлен 11.05.2010

  • Составление карты проектируемого участка железной дороги Чита-Хилок. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе линии связи. Выбор арматуры для монтажа кабельной магистрали. Защита кабеля и аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний.

    курсовая работа [7,1 M], добавлен 06.02.2013

  • Исследование электрических полей нестандартных многоцепных высоковольтных линий электропередач. Инструкция по ликвидации аварийных режимов работы на подстанции 110/35/10 кВ. Программа расчета электрических полей трехфазной линии на языке Turbo Pascal.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 29.04.2010

  • Условия, преимущества и недостатки прокладки кабельных линий в траншеях, каналах, туннелях, блоках, на эстакадах и галереях. Конструкция маслонаполненных кабелей и газоизолированных линий, их особенности и область применения. Выбор сечений жил кабелей.

    презентация [2,4 M], добавлен 30.10.2013

  • Представление линии 500 кВ четырехполюсником, нахождение обобщенных постоянных с учетом и без учета потерь в линии. Определение параметров схемы замещения линии. Выбор мощности реактора по условиям выравнивания напряжения в режиме холостого хода линии.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 29.03.2017

  • Выполнение монтажа кабельных линий в соответствии с проектно-технической документацией, в которой указаны трасса линии и ее геодезические отметки. Профилактические испытания кабеля 6-10 кВ при текущем ремонте. Техника безопасности при эксплуатации линий.

    курсовая работа [473,7 K], добавлен 10.02.2013

  • Способы прокладки кабельных линий, техническая документация, инструкция. Предназначение сборных кабельных конструкций, способы крепления к основаниям. Эксплуатация кабельных линий внутрицеховых сетей, проверка состояния электроизоляционных материалов.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 06.06.2013

  • 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

  • Выбор типа кабельной магистрали на проектируемом участке железной дороги. Организация оперативно-технологической связи по электрическому кабелю в пределах перегона. Переходы и пересечения. Расчет волновых параметров передачи симметричной кабельной цепи.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 15.12.2015

  • Характер распределения напряжения при различной нагрузке линии. Электрические параметры воздушных линий. Компенсация реактивной мощности. Назначение статических тиристорных компенсаторов и выполняемые функции. Линии электропередачи схемы выдачи мощности.

    реферат [463,8 K], добавлен 26.02.2015

  • Выбор сечения кабельной жилы, его обоснование. Потери напряжения и мощности в кабельной линии. Принципы подбора трансформатора. Характерные особенности спектра выходного напряжения ПЧ с АИН. Расчет охладителя, выпрямителя, фильтра, а также снаббера.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.12.2011

  • Системы электроснабжения промышленных предприятий. Расчет электрических нагрузок группы электроприемников. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности трансформаторов. Определение сечения высоковольтной линии. Стоимость кабельной линии.

    курсовая работа [270,7 K], добавлен 03.07.2015

  • Назначение и преимущества использования коаксиальной линии передач. Электрические свойства полосковых линий; их разновидности. Схематическое изображение прямоугольного, круглого и коаксиального волноводов; определение их достоинств и недостатков.

    отчет по практике [593,3 K], добавлен 23.08.2014

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.