Cтраница 1
![]() |
Схемы дугогасительных устройств элегазовых выключателей. а - с автокомпрессорным дутьем. б - с магнитным дутьем. [1] |
Ограничение коммутационных перенапряжений, что особенно важно для выключателей высших классов напряжения. [2]
Ограничение коммутационных перенапряжений можно производить различными способами: уменьшив вынужденную составляющую, ударный коэффициент или и то и другое одновременно. Для этого используются шунтирующие реакторы, подключаемые через выключатели или искровые промежутки; коммутационные или комбинированные разрядники и ограничители перенапряжений ( ОПН); низко-омные резисторы, шунтирующие контакты выключателей; электромагнитные трансформаторы напряжения, устанавливаемые на линии; резисторы, включаемые последовательно с фазами реакторов. [4]
Для ограничения коммутационных перенапряжений при отключении ненагруженных трансформаторов и линий, а также для уменьшения скорости восстановления напряжения на контактах выключателя при отключении КЗ параллельно контактным разрывам включаются резисторы. Для равномерного распределения напряжения между элементами выключателя используются делительные конденсаторы. [5]
![]() |
Структурная схема привода с кремниевыми диодами с тиристорами в цепи возбуждения. [6] |
Для ограничения коммутационных перенапряжений в рабочем режиме и перенапряжений, возникающих при отключении нагрузки ( цепь якоря двигателя), параллельно кремниевым диодам включены разрядные цепочки i - С. [7]
Меры для ограничения коммутационных перенапряжений должны быть обеспечены не только влиянием на переходную составляющую, но также и на составляющую промышленной частоты. Последняя не может быть уменьшена с помощью мер, полученных на коммутационной аппаратуре. [8]
В процессе ограничения коммутационных перенапряжений величина протекающего через разрядник тока зависит от амплитуды перенапряжений, от уровня, до которого перенапряжения должны быть ограничены, и от волнового сопротивления линии. Очевидно, что чем ниже уровень, до которого должны быть ограничены перенапряжения, тем больше токовая нагрузка разрядника. [9]
В режиме ограничения коммутационных перенапряжений напряжением гашения принято считать амплитудное значение наибольшего гарантируемого напряжения промышленной частоты на разряднике, деленное на У2, которое после срабатывания разрядника не вызывает повторного пробоя промежутка. В связи с тем, что разрядник наиболее часто работает в аварийном режиме, его напряжение гашения должно быть выше фазного напряжения линии электропередачи. Прямой удар молнии в линию сопровождается повторными разрядами, которые следуют по ранее ионизированному каналу. С учетом этого обстоятельства в качестве расчетного случая при определении величины напряжения гашения в грозовом режиме принимается, что разрядник должен ограничивать перенапряжения, возникающие на неповрежденных фазах при повторном перекрытии линии и наличии несимметричного короткого замыкания, которое является следствием первого удара молнии. [10]
В процессе ограничения коммутационных перенапряжений разрядник оказывается присоединенным к концу линии с односторонним питанием. В связи с этим длительные повышения напряжения на открытом конце длинной линии могут быть значительно выше, чем в грозовом режиме. [11]
![]() |
Процесс отключения емкостной. [12] |
Так как для ограничения коммутационных перенапряжений при отключении коротких замыканий на длинных линиях рекомендуется применять шунтирующие сопротивления примерно такой же величины, то можно считать, что они одновременно ликвидируют и опасность повторных зажиганий дуги в выключателях при отключении ненагруженных линий. [13]
На первом этапе ограничения коммутационных перенапряжений были разработаны специальные коммутационные разрядники. [14]
Вторая группа мероприятий, необходимых для ограничения кратковременных коммутационных перенапряжений, предусматривает установку магнитно-вентильных разрядников или других защитных аппаратов. Необходимо иметь в виду, что мероприятия, отнесенные к первой группе, также служат для облегчения условий работы вентильных разрядников и выключателей. [15]