Математическая модель и программа для расчета зон защиты от прямых ударов молнии

Методика определения параметров внешней молниезащиты с учетом требований отечественной и международной нормативной документации. Реализация математической модели определения внешней зоны защиты системы молниеотводов на высоте защищаемого оборудования.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.08.2018
Размер файла 579,5 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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Математическая модель и программа для расчета зон защиты от прямых ударов молнии

Зубов Кирилл Николаевич, кандидат наук

Вологодский государственный университет

Статья посвящена методике определения параметров внешней молниезащиты с учетом требований отечественной и международной нормативной документации. Реализована математическая модель в виде программы для ЭВМ «Щит-М» в системе Mathcadдля определения внешней зоны защиты системы молниеотводов на высоте защищаемого оборудования с учетом оценки рисков, соответствующих специфике объекта проектирования.

Расположение отдельно стоящих молниеотводов и опор под тросовые молниеотводы на территории объекта проектирования носит субъективный характер, поскольку, в отличие от классической схемы (установка молниеприёмников на порталах), требуется учитывать положение прилегающих коммуникаций, главным образом трассы прокладки вторичных цепей [1, п. 4.3.4]. Это условие требует проработки сразу нескольких вариантов взаимного расположения молниеотводов, а зачастую и сравнительный анализ расчетных методик в виду ограниченности действия большинства нормативов [2], что затягивает выдачу готового проекта. Достаточно сравнить существующие методики, указанные в различных нормативных документах (рис. 1). Очевидно, что результат расчета радиуса зоны защиты Rx одиночного стержневого молниеотвода хотя бы по двум различным нормативам может отличаться на 10 метров. И это для одного уровня защиты! Если говорить о возможностях НДТ, то основной действующий нормативный документ, СО 153-34.21.122-2003, позволяет выполнить расчет лишь для двойных равновысоких молниеотводов [2].

Рис. 1. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода H=25 м в соответствии с: 1 - РД 34.21.122-87 (уровень защиты Pз=0,95); 2 - Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов «Энергосетьпроект» 1974 г. (Pз=0.9); 3 - DIN VDE 0101 Starkstromanlagen mit Nennswechselpannungen ьber 1 kV.(Pз=0,9); 4 - Метод фиктивной сферы DIN EN 62305-3 Blitzschutz. (Pз=0,91); 5 - СО153-34.21.122-2003 (Pз=0,9)

Данных недостатков лишены РД 34.21.122-87 и инструкция «Энергосетьпроект», однако с их помощью не представляется возможным оценить высоту защищаемого промежутка между тремя и более молниеотводами. Метод фиктивной сферы (МЭК 62305-3) является наиболее универсальным, поскольку зоны защиты строятся «обкатыванием» системы молниеотводов сферой радиуса RСФ, соответствующего уровню защиты. Однако, в стандарте не представлено ни одной расчетной формулы, а поиск координат центра сферы, опирающуюся на тройку молниеотводов, требует применения численных методов расчета. Отсутствие специальных компьютерных программ, заставляет проектные организации отказаться от данного метода.

С целью автоматизации процесса проектирования разработана быстродействующая mathcad-программа «Щит-М» выполняющая циклические расчеты для стержневых и тросовых молниеотводов, рассматриваемых как отдельно, так и совместно в различных комбинациях. Расчет зон защиты проводится по любому из семи представленных в программе методов.

Алгоритм программы разработан в системе MathCAD, которая адаптирована для решения сложных математических задач. Минусом данной системы можно считать затрудненный ввод параметров исследуемых объектов, для последующей математической обработки по описанному алгоритму. Существенно ускорить ввод координат, габаритных размеров молниеотводов и защищаемого оборудования в математический редактор MathCAD стало возможным благодаря экспорту документов графических редакторов, таких как AutoCAD и BricsCAD файлами в формате DXF (Drawing Exchange Format, формат обмена изображений). Последующее чтение таких файлов, содержащих необходимую информацию, достаточно просто выполняется стандартными средствами системы MathCAD, в которой производится их дальнейшая обработка по описанной методике расчета. Преимуществом совместной работы указанных выше систем является:

1. Автоматический ввод исходных данных;

2. Координаты объекта исследования, выполненного в графическом редакторе, полностью совпадают с исходными данными в системе MathCAD. Единственное отличие в том, что они записаны в векторной форме stack(X,Y,Z);

3. Результаты расчета в системе MathCAD, вводятся в командной строке AutoCAD-а что позволяет быстрее оформить конечный результат проектирования.

В начале рассмотрим наиболее актуальный и все более востребованный метод фиктивной сферы. Если высота молниеотвода больше радиуса сферы h? RСФ (рис. 2), то радиус зоны защиты равен:

где RСФ - радиус фиктивной сферы соответствующий уровню защиты (20, 30 45 или 60 м), hx - высота защищаемого оборудования.

Учитывая, что

получаем окончательную расчетную формулу

Для молниеотвода высота которого меньше радиуса сферы h< RСФ:

Рис. 2. Определение радиуса зоны защиты одиночного молниеотвода высотой h

При математическом моделировании «обкатывания» трех молниеотводов возможны три варианта: сфера может лежать на вершинах трех молниеотводов, на вершинах двух и упираться в третий, и на вершине одного и упираться в два других. По аналогии с [3, приложение 8.4] определены три системы уравнений относительно неизвестных координат центра сферы в точке 0 (X,Y,Z). В отличии от [3], расчет основан на равенстве модулей разности векторов между трехмерными координатами вершин молниеотводов и искомой координатой центра сферы. Наиболее простой формой данного алгоритма является итерационный метод Ньютона (рис. 3).

Рис. 3. Вычислительный блок Given- Minerr, для определения координат центра сферы М1, М2, М3 - трехмерные координаты вершин молниеотводов

После нахождения координат центра сферы (вектор V1), построение зоны защиты не представляет труда.

Несмотря на преимущества метода фиктивной сферы, ряд российских ученых выступают с критикой данного стандарта [4]. Утверждается, что данный метод ошибочно определяет защищенное пространство между тройкой молниеотводов. Сфера, опираясь на молниеотводы, защищает все пространство между стержнями (рис. 4а). Такой вариант возможен только в случае развития канала лидера молнии непосредственно над исследуемым объектом. Безусловно, необходимо учитывать все возможные варианты прямого поражения. Для этого необходимо учитывать смежные области защиты попарно взятых молниеотводов в комплексе со сферой опирающейся на тройку молниеотводов (рис. 4б), о чем автор статьи [4] ничего не упоминает.

Рис. 4.Результаты расчета зон защиты системы молниеотводов методом фиктивной сферы радиусом RСФ =60 м. в программе «Щит-М»: а -- частное решение, б -- общее решение

Следует заметить, стандарт МЭК 62305-3, выдвигает более жесткие требования, чем существующая отечественная НТД, поэтому в странах Евросоюза данный метод используется для защиты зданий сложной конфигурации. В случае электрических станций и подстанций предусмотрена методика расчета, описанная в [5]. Для отдельно стоящего молниеотвода высотой hзона защиты определяется «обкатыванием» его сферой радиуса 3h(рис. 5). Для тросового молниеотвода радиус сферы «обкатывания» равен 2h.

Рис. 5. Двойной стержневой молниеотвод

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода определяется сферой радиуса R1, центр которой находится в точке Mp(рис. 5). По аналогии определяется радиус зоны защиты двойного тросового молниеотвода.

Существенный недостаток данного метода состоит в том, что в нормативе [5] рассматриваются лишь двойные молниеотводы одинаковой высоты, причем рекомендуемая высота рассматриваемых молниеотводов не более 25 м. В нормативе так же отсутствуют расчетные формулы.

По аналогии с методом фиктивной сферы (рис. 2) с учетом формулы (1*) определим формулу расчета радиуса Rх зоны защиты на высоте hx

где К - коэффициент сферы, значение зависит от размеров молниеотвода (рис. 6а)

Следует заметить, что линии 2, 3 (рис. 1) на высоте защищаемого оборудования hxот 5 до 10 метров практически дублируют друг друг, на высоте hx>5 м отклонение составляет менее 10%, а с увеличением высоты молниеотвода погрешность расчета существенно возрастает. Для расширения возможностей норматива выявлена графическая зависимость коэффициента сферы К от высоты молниеотвода в диапазоне размеров молниеотводов до 100 м (рис. 6а). На (рис. 6б) показано, каким образом меняется значение радиуса сферы, поскольку R=K•h. Согласно инструкции «Энергосетьпроект», радиус зон защиты молниеотводов на уровне hxравен:

при высоте молниеотвода h?30

при h?30

С помощью вычислительного блока Given - Mininize(Rx, K), который осуществляет поиск локального экстремума двух функций, описанных формулами (4), (5), (6), для hx=5 мопределены значения коэффициента сферы К. Значение hx=5 мвыбрано не случайно. Этот параметр чаще всего используется при расчете минимальной высоты защищаемого оборудования.

Рис. 6. а - зависимость коэффициента сферы Kот высоты молниеотвода, б - зависимость радиуса сферы от высоты молниеотвода

Для расширения возможностей норматива [5] и инструкции «Энергосетьпроект» разработан метод для определения зоны защиты трех молниеотводов различной высоты. Данная задача является частным решением метода фиктивной сферы и не требует предварительного анализа размеров молниеотводов, поскольку, согласно [5], сфера всегда опирается на вершины молниеотводов. Для реализации поставленной задачи использован вычислительный блок Given-Minerr(рис. 7). Координата Zопределяется как среднее арифметическое между координатами по оси oZтройки молниеотводов.

Рис. 7. Вычислительный блок, реализованный стандартными функциями MathCAD, для определения координат центра сферы

Вектор V является результатом расчета координат центра сферы в точке Mp радиусом R1 (рис. 5), K - коэффициент сферы, М1, М2, М3 -трехмерные координаты вершины молниеотводов.

Программа «Щит-М» определяет координаты центра фиктивной сферы которая опирается на три стержневых молниеотвода различной высоты, что так же позволяет расширить возможности инструкции «Энергосетопроект» (рис. 8) и стандарта Союза немецких электротехников [5].

Для построения трехмерного изображения в программе использованы обратные формулы по определению параметра Rx. В этом случае hx функция, а Rx переменная. Используя в качестве примера формулы (5), (6), получим функциональную зависимость:

где Мi - трехмерная координата вершины векторов (молниеотводов), i=1,2…n, где n - количество молниеотводов, - модуль разности векторов, p=1 при h?30 м, при h?30 м, x,y - координаты в которых требуется выполнить расчет высоты зоны защиты молниеотводов.

Далее формируется массив H размером [i,j], где i, j - количество элементов ранжированных переменных x,y соответственно

где h1(xi,yj) - формула расчета параметров отдельно стоящих молниеотводов, h2(xi,yj) - формула расчета параметров смежной зоны защиты.

Визуализация трехмерного изображения результатов расчета выполнена стандартными функциями MathCAD (рис. 4б, 8б). Программа автоматически выбирает максимальное значение параметра Н в точке с координатами x,y, благодаря чему выполняется построение смежной зоны защиты системы молниеотводов. Такой подход позволяет детально рассмотреть всю защитную область системы молниеотводов и выявить критические области.

Рис. 8. Зоны защиты системы молниеотводов по методу инструкции «Энергосетьпроект»: а - двухмерное моделирование. Высота молниеотводов - 32.9, 30.55, 30.55 м; б - трехмерное моделирование. Высота молниеотводов - 30.55, 30.55, 40 м.

математическая модель молниезащита

При проектировании, выбор технических решений, затраты на обеспечение молниезащиты должны быть обоснованы возможным риском. В программе «Щит-М» расчет количества разрядов молнии в территорию энергообъекта выполняется в соответствии с методикой МЭК [6, приложение А]. Программа позволяет выполнить анализ существующих методик расчета и выбрать наиболее оптимальный вариант.

В настоящее время программа используется в проектной организации ООО «ВСЭП» г. Вологда.

Вывод: Получены компактные выражения для определения радиуса зон защиты одиночных молниеотводов, реализован метод расчета минимальной высоты защитного промежутка для трех стержневых молниеотводов, что расширяет возможности действующих НТД. Результаты работы реализованы в системе MathCAD в программе «Щит-М», позволяют пользоваться данной методикой студентам, инженерам и другим исследователям.

Список литературы

1. РД 34.20.116-93. Методические указания по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех. - Введ. 1993.09.01. - М.: ЕЭС России, 1993. - 4 с.

2. Кузнецов, М.Б. Инструкция по устройству молниезащиты добавила проблем проектировщикам / М.Б. Кузнецов, М.В. Матвеев // Новости электротехники. - 2008. - № 5(53). - С. 116-120.

3. Дьяков, А.Ф. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике / Под общ. ред. А.Ф. Дьякова. - М.: Энергоатомиздат, 2003.-768 с.

4. Базелян, Э.М. Анализ исходных посылок и конкретных рекомендаций стандарта МЭК 62305 по защите от прямых ударов молнии / Э.М. Базелян. // Первая Российская конференция по молниезащите: сборник докладов. -- Новосибирск: Сибирская энергетическая академия. - 2007. - С. 129-139.

5. DIN VDE 0101. Starkstromanlagen mit Nennswechselpannungen ьber 1 kV. Deutsche Fassung HD 637 S1:1999. - Berlin, 1999. - 140 s.

6. DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2). Blitzschutz - Teil 2: Risiko-Management. - Berlin, 2006.- 122 s.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • Общие понятия и определения в математическом моделировании. Основные допущения при составлении математической модели синхронного генератора. Математическая модель синхронного генератора в фазных координатах. Реализация модели синхронного генератора.

    дипломная работа [339,2 K], добавлен 05.10.2008

  • Определение расчетных режимов работы сети и ее элементов для защищаемого объекта. Составление схемы замещения и расчет ее параметров. Выбор типов трансформаторов тока, напряжения и их коэффициентов трансформации для релейной защиты, от междуфазных КЗ.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 12.11.2013

  • Назначение и сущность расчета заземляющего устройства подстанции, особенности его монтажа, определение допустимого сопротивления, выбор формы и размеров электродов. Защита подстанции от прямых ударов молнии, характеристика методик и цели раcчета.

    контрольная работа [1,0 M], добавлен 30.09.2012

  • Выбор основного оборудования и токоведущих элементов подстанции. Расчёт максимальных рабочих токов основных присоединений подстанции. Определение мощности трансформаторов подстанции. Расчет заземляющего устройства и определение зоны защиты молниеотводов.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 26.05.2023

  • Создание математической модели трехконтурной электрической схемы в среде табличного процессора Excel. Система уравнений для расчета контурных токов. Схема электрической цепи. Влияние изменения параметров схемы тяговой сети на токи тяговых подстанций.

    контрольная работа [60,2 K], добавлен 14.12.2010

  • 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

  • Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от общего освещения общежитий. Устройство сети заземления, защита здания от прямых ударов молнии. Размеры и формы токоотводов. Расчет оплаты за электроэнергию по одноставочному тарифу.

    дипломная работа [320,7 K], добавлен 23.01.2012

  • Обзор оборудования на подстанции, назначение релейной защиты. Терминал защиты линии электропередач. Шкафы защиты шин и трехобмоточных трансформаторов с напряжением 110 (220) Кв. Регулятор напряжения SPAU 341C. Расчет уставок и токов короткого замыкания.

    дипломная работа [1022,1 K], добавлен 10.09.2011

  • Порядок выбора сечения линии электропередач по длительно допустимому току. Анализ технических характеристик трансформатора. Устройства релейной защиты, которые применяются для проектирования асинхронных двигателей. Методика расчета токовой отсечки.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 14.11.2017

  • Фундаментальные законы теплопередачи. Устройства для защиты двигателя от перегрузок, использующие тепловую модель двигателя. Выбор и определение параметров тепловой модели асинхронного двигателя, методика ее реализации в программном пакете Matlab.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 02.01.2011

  • Разработка структурной и расчетной схемы тяговой подстанции переменного тока 2х25 кВ. Расчеты токов короткого замыкания, рабочих токов, теплового импульса, заземляющего устройства и зоны защиты молниеотводов, себестоимости. Выбор трансформатора.

    дипломная работа [545,7 K], добавлен 23.06.2011

  • Научные теории происхождения электрического разряда над водной поверхностью. Сравнение жизненных циклов капли жидкого атомарного водорода и шаровой молнии для определения природы последней. Проблематика проведения исследований в лабораторных условиях.

    статья [28,8 K], добавлен 23.01.2010

  • 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

  • Анализ нормальных режимов сети. Определение значений рабочих токов и токов короткого замыкания в местах установки устройств защиты, сопротивления линий электропередачи. Выбор устройств релейной защиты и автоматики, расчет параметров их срабатывания.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 03.01.2015

  • Расчет релейной защиты заданных объектов, используя реле указанной серии в соответствии с расчетной схемой электроснабжения. Расчета токовой защиты и токовой отсечки асинхронного двигателя. Расчеты кабельной линии от однофазных замыканий на землю.

    курсовая работа [178,6 K], добавлен 16.09.2010

  • Теоретические основы методики расчета экономической эффективности от внедрения релейной защиты подстанции. Описание проекта по внедрению релейной защиты на подстанции "Бишкуль" 110/10 кВ. Показатели финансово-экономической эффективности инвестиций.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 24.06.2015

  • Построение и исследование математической модели реактивной паровой турбины: назначение, область применения и структура системы. Описание физических процессов, протекающих в технической системе, её основные показатели: величины, режимы функционирования.

    курсовая работа [665,8 K], добавлен 29.11.2012

  • 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

  • Историческая справка. Положение меди в периодической системе Д.И. Менделеева. Распространение в природе. Получение, физические свойства, применение. Метод электролитического осаждения. Построение физико-математической модели. Определение характеристик.

    курсовая работа [125,4 K], добавлен 24.12.2005

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.