Cтраница 2
Такая волна, распространяясь по проводам линии в обе стороны, вызовет перекрытие изоляции на соседних с местом поражения опорах, в результате чего амплитуда ее после пробега небольшого расстояния ( несколько пролетов) будет снижена до значения, определяемого разрядным напряжением изоляции проводов линии относительно земли. [16]
Законы изменения во времени набегающих на подстанцию волн могут быть различными, а амплитуда не может превышать разрядного напряжения изоляции линии относительно земли. Действительно, если на линии возникнет волна с более высокой амплитудой, то она при своем распространении по линии будет вызывать перекрытие изоляции опор до тех пор, пока сопротивления заземления опор, на которых произошло перекрытие изоляции, не снизят амплитуду волны до величины разрядного напряжения изоляции. Из этого следует, что в наихудших условиях оказываются подстанции, к которым подходят линии на деревянных опорах. [17]
![]() |
Разряд под дождем по гирлянде. [18] |
Такая подвеска позволяет сократить междуфазные расстояния и, следовательно, дает экономию в весе опор. Кроме того, при V-образной подвеске выравнивается распределение напряжения по гирлянде, что позволяет не применять защитную арматуру. Разрядное напряжение изоляции при коммутационных импульсах повышается на 10 - 15 %; разряд происходит не по гирлянде, а в промежутке провод - траверса. [19]
Частицы пыли оседают на поверхности изоляторов. Количество накопившихся загрязнений достигает несколько десятков миллиграммов на 1 см2 поверхности, что приводит к образованию на поверхности изоляторов электропроводного слоя. В результате разрядные напряжения загрязненной изоляции при увлажнении могут снижаться в несколько раз. [20]
Частицы пыли оседают на поверхности изоляторов. Количество накопившихся загрязнений достигает несколько десятков миллиграммов на 1 см2 поверхности, что приводит к образованию на поверхности изоляторов электропроводного слоя. В результате разрядные напряжения загрязненной изоляции при увлажнении Могут снижаться в несколько раз. [21]
![]() |
Пути обратного перекрытия с отдельно стоящих молниеотводов на заземлитель или оборудование подстанции. [22] |
Волны, набегающие с линии на подстанцию, возникают при прямых ударах в провода линии без тросов, при обратных перекрытиях с троса или опоры или прорывах молнии мимо троса линии с тросами. Максимальные значения волн, набегающих на подстанцию, не могут превышать разрядного напряжения изоляции линии относительно земли. [23]
При большом токе молнии и высоком сопротивлении заземления опор или грозозащитных тросов волна перенапряжения, возникшая на линии в месте грозового разряда, может иметь амплитуду в несколько миллионов вольт, во много раз превышающую электрическую прочность изоляции линии. Такая волна, распространяясь по проводам линии в обе стороны, вызовет перекрытие изоляции на соседних с местом поражения опорах, в результате чего амплитуда ее после пробега небольшого расстояния ( несколько пролетов) будет снижена до значения, определяемого разрядным напряжением изоляции проводов линии относительно земли. [24]
При ударе молнии в провод или в опору с последующим перекрытием изоляции линии на проводе возникает волна с весьма крутым фронтом, подчас приближающимся к прямоугольному. Амплитуда волны может быть самая разнообразная. Длина волны в зависимости от ее амплитуды ограничена моментом среза в точках /, 2 или 3 в соответствии с вольтсекундной характеристикой изоляции линии ( кривая в. U, I) или затуханием тока молнии ( кривая 4 на рис. 14.12, б), если амплитуда волны ниже минимального разрядного напряжения изоляции линии. Поэтому минимальное напряжение кривой опасных волн ( при тф0 на рис. 14.12, б) должно быть выше начального напряжения короны Ua на проводах линии. [25]