Тросовая защита - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда опять попадет в беду. Законы Мерфи (еще...)

Тросовая защита

Cтраница 3


31 Схема защиты подстанции 35 - ПО - 220 кв. [31]

Защита линий электропередачи от прямых ударов молнии на подходах к ОРУ подстанций осуществляется подвеской тросовых молниеотводов на участке длиной 1 - 2 км от подстанций. Тросовая защита всей линии исключает необходимость каких-либо специальных мероприятий на подходе к линии подстанции.  [32]

При этом малые сопротивления заземления опор должны обеспечивать хороший отвод токов молнии в землю и защиту линейной изоляции от вторичных перекрытий. Однако тросовая защита значительно удорожает сооружение ВЛ и поэтому предусматривается только для линий напряжением 110 - 220 кВ и выше, выполненных на металлических и железобетонных опорах. В районах со слабой грозовой деятельностью ( при среднегодовой продолжительности гроз менее 20 ч) допускается сооружение линий на эти напряжения без троса.  [33]

Как правило, на линиях напряжением 110 кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами применяется тросовая защита по всей длине. При тросовой защите отключение линии может произойти как вследствие прорыва молнии на провода в случае недостаточной величины защитного угла, принимаемого в обычных условиях равным 20 - 30, так и вследствие обратного перекрытия с опоры на провод при ударе молнии в опору или трос. Обратные перекрытия происходят при больших значениях тока молнии и больших величинах сопротивлений заземлений опор. Чтобы исключить обратные перекрытия, сопротивление заземления опор линий под тросами стремятся довести до возможно меньших величин.  [34]

На линиях ПО кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами применяется тросовая защита по всей длине. При тросовой защите отключение линии может произойти как вследствие прорыва молнии на провода в случае недостаточного защитного угла, принимаемого в обычных условиях равным 20 - 30, так и вследствие обратного перекрытия с опоры на провод при ударе молнии в опору или трос. Обратные перекрытия происходят при больших значениях тока молнии и сопротивлений заземлений опор. Чтобы исключить обратные перекрытия, сопротивление заземления опор линий под тросами стремятся довести до возможно меньших значений.  [35]

Для ограничения амплитуды волны, а отчасти и для снижения ее крутизны очень важно предупредить возможность удара молнии в непосредственной близости от подстанции. Для этого на линиях без тросовой защиты по всей длине на подходе к подстанции предусматриваются трос или тросы определенной длины с установкой в начале этого подхода комплекта трубчатых разрядников. Действительно, при ударе молнии в линию в значительном отдалении от подстанции блуждающие волны, двигаясь по направлению к подстанции и пройдя некоторое расстояние по проводам, претерпевают значительную деформацию и затухают главным образом вследствие импульсной короны на проводах и тросах, сопротивления земли и других факторов.  [36]

Для ограничения амплитуды волны, а отчасти и для снижения ее крутизны очень важно предупредить возможность удара молнии в непосредственной близости от подстанции. Для этого на линиях без тросовой защиты на подходе к подстанции предусматриваются тросы определенной длины с установкой в начале этого подхода комплекта трубчатых разрядников.  [37]

Для ограничения волны перенапряжения важно предупредить возможность удара молнии в непосредственной близости от подстанции. Для этого на ЛЭП без тросовой защиты на подходе за 1 - 2 км до подстанции предусматриваются защитные тросы с установкой комплекта трубчатых разрядников в начале подхода ЛЭП к подстанции.  [38]

Для ограничения волны перенапряжения важно предупредить возможность удара молнии в непосредственной близости от подстанции. Для этого на ЛЭП без тросовой защиты на подходе за 1 - 2 км до подстанции предусматриваются защитные тросы с установкой комплекта трубчатых разрядников в начале подхода ЛЭП к подстанции.  [39]

При применении вентильных разрядников для грозозащиты изоляции переходных опор необходимо считаться с возможностью разрушения разрядников при больших токах молнии. Эта возможность невелика при наличии тросовой защиты и сильно возрастает на бестросовой линии. Требования к разрядникам, применяемым для указанной цели, нуждаются в специальном изучении.  [40]

Для ограничения волны перенапряжения важно предупредить возможность удара молнии в непосредственной близости от подстанции. Для этого на ЛЭП без тросовой защиты на подходе за 1 - 2 км до подстанции предусматриваются защитные тросы с установкой комплекта трубчатых разрядников в начале подхода ЛЭП к подстанции.  [41]

42 Наименьшее расстояние, м, между проводами или между проводами и тросами. [42]

Это возможно на ВЛ с тросовой защитой при прорыве молнии через эту защиту, на ВЛ без тросовой защиты при непосредственном ударе молнии в провод.  [43]

В сетях напряжением 35 кв и ниже нейтраль изолирована или заземлена через дугогасящую катушку, поэтому однофазные импульсные перекрытия не приводят к возникновению устойчивой силовой дуги. Эта особенность может быть использована для отказа от тросовой защиты линии на металлических опорах.  [44]

45 К расчету допустимого расстояния между вентильным разрядником и защищаемым оборудованием.| Падение импульсной волны на разрядник. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5