Cтраница 1
Распределение токов нулевой последовательности зависит от схемы соединения обмоток, режима нейтралей и конструкции трансформаторов. [1]
Иная картина получается в распределении тока нулевой последовательности. [2]
Схема замещения нулевой последовательности двух параллельных линий с ответвлением на подстанцию. [3] |
На рис. 34 - 18, г представлено распределение токов нулевой последовательности для данного случая короткого замыкания. [4]
За расчетный режим принимается тот, при котором коэффициент распределения тока нулевой последовательности по линии, на которой установлена защита, оказывается наибольшим. [5]
Особый интерес представляет вопрос влияния заземляющих устройств нулевого провода на распределение токов нулевой последовательности. На этот счет существует определенное мнение: повторные заземлители влияют на распределение токов, причем в ряде работ утверждается, что значение тока нулевой последовательности, проходящего через заземлители, может достигать 30 - 40 % тока фазы. Однако достоверность таких расчетов весьма сомнительна. Обычно они выполнялись без учета индуктивных сопротивлений проводов и сопротивления взаимоиндукции между ними. В связи с этим необходимо решить вопрос о схеме нулевой последовательности линий в сетях напряжением до 1 кВ при обрыве проводов, коротких замыканиях между фазным и нулевым проводами и в нормальном режиме работы линии. В [143, 144, 145] обоснована схема замещения нулевой последовательности четырехпроводной линии в этих режимах, и показано, что при рассредоточенной вдоль линии нагрузке заземляющие устройства по существу не влияют на распределение тока нулевой последовательности. Максимальное значение тока в них не превышает 4 % тока повреждения. Это говорит о том, что в схему нулевой последовательности заземляющие устройства можно не вводить. [6]
Для наглядности на рис. 2 - 17, г приведено распределение токов нулевой последовательности. [7]
Для выбора уставок второй ступени защиты предварительно должно быть найдено распределение токов нулевой последовательности по отдельным линиям при однофазном замыкании на землю на шинах подстанций для различных режимов работы сети. [8]
Для анализа работы защит нулевой последовательности и расчета токов короткого замыкания необходимо определять распределение токов нулевой последовательности в конкретных схемах сети, которое, как известно, не зависит от распределения токов прямой и обратной последовательностей и, следовательно, может рассматриваться отдельно от них. [9]
На рис. 8 - 1 а, б и в показаны некоторые случаи распределения токов нулевой последовательности в схемах сети. Направление токов, притекающих к месту короткого замыкания, принято положительным. [10]
Важно еще заметить, что взаимоиндукция нулевой последовательности между линиями очень сильно влияет на распределение тока нулевой последовательности. [11]
Существенно важным здесь является учет взаимоиндукции в нулевой последовательности, влияние которой сильно сказывается на распределении токов нулевой последовательности. [12]
При выборе параметров срабатывания защиты учитывается возможность отключения одной из параллельных линий на данном или соседних участках линий, а также влияние взаимоиндукции на величины и характер распределения токов нулевой последовательности при замыканиях на землю. Особое внимание обращается на режим заземления нейтралей трансформаторов на ответвлениях. [13]
Из сравнения соответствующих величин токов, которые указаны на схемах рис. 6 - 34, видно, что наличие третьей обмотки у автотрансформатора AT сравнительно мало влияет на величину тока в месте короткого и, напротив, существенно сказывается на распределении токов нулевой последовательности. Так, если при коротком в точке К-2 в обоих случаях ток в нейтрали имеет одинаковое направление ( рис. 6 - 34 6 и г), то при коротком в точке К-1 ток в нейтрали автотрансформатора при отсутствии и наличии третьей обмотки имеет противоположные направления. [15]