Cтраница 3
Выбор воздушных промежутков линий электропередач на различные номинальные напряжения определяется величинами разрядных напряжений, обусловленных кратностью перенапряжений ( разд. [31]
Определенный интерес имеют предложения по резистивному заземлению нейтрали [86-88], к преимуществам которого относятся: снижение кратности перенапряжений при ОЗЗ и тем самым предотвращение развития аварии; возможности использования простой токовой защиты. Имеется некоторый опыт эксплуатации такой сети. [32]
Как показал Н. Н. Беляков ( ВНИИЭ), в реальных условиях возможны оба варианта поведения дуги, однако кратности перенапряжений определяются не столько тем, в какой момент происходит гашение дуги, сколько свойствами дугового промежутка и характером процесса нарастания его электрической прочности. [33]
Не вдаваясь в обсуждение степени обоснованности значений из табл. 2 - 6, отметим, что принятие неодинаковой кратности перенапряжений для классов 3 - 35 кв можно оправдывать тем, что для более высоких из этих классов в большей степени обеспечиваются условия, благоприятные для работы изоляции электрооборудования. [34]
При выборе расстояний между фазами учитывается, что кратность междуфазных перенапряжений будет на 40 % выше, чем кратность перенапряжений по отношению к земле. [35]
![]() |
Зависимость кратности перенапряжений на линии от уставки РМТ при пропусках зажигания вентиля одномосто-вого выпрямителя. [36] |
Утим можно и объяснить тот факт, что в расчетах переходных процессов при пропусках зажигания вентилей в четырехмостовых преобразовательных схемах кратности перенапряжений достигали минимальных установившихся значений при меньших значениях kpm, чем в одномостовых схемах; причем в четырехмостовых схемах передачи уже при / грмт ж 0 2 град / а в случае синфазного пропуска зажигания вентилей в двух мостах выпрямителя эффект регулирования инвертора ( снижение его напряжения) проявляется настолько сильно, что вызывает увеличение тока передачи свыше рабочих значений, а следовательно, и снижение напряжения выпрямителя в результате действия регулятора тока. [37]
Обобщение и обработка большого числа измерений, выполненных в энергосистемах при широком варьировании параметров схем и оборудования позволяют установить статистические распределения кратностей перенапряжений в течение года. Эти данные используются для выбора уровня линейной изоляции. При этом для каждой операции коммутации допускается определенная вероятность перекрытия изоляции, однако достаточно малая, с тем, чтобы ущерб, связанный с перекрытиями изоляции, не превышал затрат, которые потребовались бы для усиления ляции линии. [38]
![]() |
Ожидаемое число воздействий внутренних перенапряжений за год. [39] |
На линиях электропередачи СВН установка шунтирующих реакторов приводит к колебательному стеканию остаточного заряда в паузу АПВ со временем стекания 3 - 5 с, что повышает кратности перенапряжений при замыкании выключателя в момент максимального напряжения на контактах. [40]
![]() |
Повторяемость перенапряжений различной кратности на линиях 330 - 500 кВ.| Схема включения линии к источнику с внутренней индуктивностью. [41] |
Наличие на линиях электропередач СВН шунтирующих реакторов приводит к колебательному стеканию остаточного заряда в паузу АПВ со временем стекания 3 - 5 с, что может повысить кратности перенапряжений при БАПВ. [42]
![]() |
Расчетные значения. [43] |
При расчетах следующей за самой низкой кривой исходили из того, что US / UT постоянно я что только [ 5 / м и и изменяются в зависимости от кратности перенапряжений. [44]
Было установлено, что введение сопротивления 1 500 ом по крайней мере на 6 мсек с последующим уменьшением сопротивления до 300 ом могло бы при произвольном по отношению к напряжению энергосистемы включении ограничить кратность перенапряжений величиной 1 5 при условии введения сопротивления 1 500 ом во всех фазах до ввода в какой-либо фазе сопротивления 300 ом. Однако, чтобы ограничить перенапряжения во время конечных переходных явлений, происходящих при шунтировании всего сопротивления ( замыкание контакта в на рис. 1), до величин крат-ностей 1 5, это включение должно происходить в пределах 2 5л ( сек по отношению к нулю напряжения на резисторе с сопротивлением 300 ом. Это приемлемый допуск для хороших современных приводов, таких, которые используются в выключателе, рассматриваемом ниже. [45]