Cтраница 1
![]() |
Соотношения, устанавливающие связь между испытательными напряжениями изоляции электрооборудования и остающимися напряжениями защитных аппаратов. [1] |
Ограничение внутренних перенапряжений можно производить различными способами: уменьшать kycv kya или то и другое одновременно. [2]
С точки зрения ограничения внутренних перенапряжений присоединение реакторов 500 кВ непосредственно к линиям более эффективно, чем к шинам ОРУ. В то же время при часто встречающихся в реальных условиях длинах участков шунтирующие реакторы нельзя устанавливать на линиях, так как при несимметричных коммутациях, возможных из-за неисправностей в выключателях, на отключенных фазах могут возникнуть описанные выше резонансные повышения напряжения, которые приведут к повреждению изоляции реакторов. По этой причине в сетях 500 кВ большинство реакторов присоединено через выключатели к шинам открытых распределительных устройств. Вследствие этого вынужденного решения реакторы, присоединенные к шинам, участвуют в ограничении длительных повышений напряжения только в 50 % всех аварийных коммутаций, когда первым срабатывает линейный выключатель, находящийся с противоположной стороны от открытого распределительного устройства, в котором находится реактор. [3]
Наиболее распространенным средством ограничения грозовых и внутренних перенапряжений являются разрядники. Эти аппараты состоят из нелинейных резисторов ( варисторов) и искровых промежутков, автоматически подключающих блок варисторов к токоведущей цепи при превышении заданного уровня напряжения. [4]
Важную роль в ограничении внутренних перенапряжений играет эффективное заземление нейтрали, препятствующее смещению ( при коммутациях) нейтрали и ограничивающее перенапряжение относительно земли. [5]
Разрядники, применяемые для ограничения внутренних перенапряжений, имеют обычно рабочее сопротивление, зависящее от величины протекающего через него тока. [6]
![]() |
Разрядник РВМК-500П. [7] |
Высокая пропускная способность тервита обусловливает возможности ограничения внутренних перенапряжений с помощью разрядников этой серии. [8]
Расчет подстанционной изоляции, основанный на ограничении внутренних перенапряжений и вероятности перекрытия изоляции до 1 / 10 вероятности перекрытия линейной изоляции, требует, чтобы величина критического разрядного напряжения ( КРН) подстанционной изоляции была бы в 1.00 - 1.04 раза больше, чем линейной изоляции. [9]
Шунтирующие реакторы имеют большое значение при ограничении внутренних перенапряжений - главным образом перенапряжений установившегося режима. [10]
Ниже приводятся характеристики ряда наиболее важных устройств для ограничения внутренних перенапряжений. [11]
При применении разрядников с магнитным гашением, рассчитанных на ограничение внутренних перенапряжений, координация изоляции при этих перенапряжениях основывается на защитном уровне разрядников - верхнем пределе их пробивного напряжения частотой 50 гц. Это последнее установлено на основании исследования внутренних перенапряжений в сетях высших классов и условий работы вентильных разрядников в режиме ограничения этих перенапряжений. [12]
![]() |
Схема защиты электродвигателя мощностью до 3000 кет при наличии кабельной вставки. [13] |
Для электрооборудования напряжением до 220 кв специальных мероприятий для ограничения внутренних перенапряжений не требуется. [14]
В сетях напряжением 330 - 500 кв в зависимости от конкретных параметров, для ограничения грозовых и внутренних перенапряжений могут применяться комбинированные или грозозащитные и коммутационные разрядники с наибольшим допустимым напряжением на разряднике ( напряжением гашения) порядка 1 8 - 2.7 фв режиме ограничения коммутационных перенапряжений. [15]