Cтраница 3
Однако вероятность перекрытия изоляции линии зависит от таких характеристик линии, как экранирование грозозащитными тросами, заземление опор, расположение линии и заземляющих проводов и напряжение перекрытия линейной изоляции. [31]
У ВЛ в системах с изолированной нейтралью при ударе молнии в опору отключение возможно только при перекрытии изоляции по крайней мере двух гирлянд и образовании двухфазного замыкания на землю. Расчеты с использованием (44.21) позволяют определить вероятность перекрытия изоляции одной гирлянды. [32]
![]() |
Кривые вероятности, характеризующие экстремальное распределение кратности внутренних перенапряжений. [33] |
Представленные кривые могут служить для оценки вероятности перекрытия изоляции на отдельной типичной опоре или для выбора типа опоры или ее конструкции для конкретной вероятности перекрытия изоляции. [34]
Представленные кривые могут служить для оценки вероятности перекрытия изоляции на отдельной типичной опоре или для выбора типа опоры или ее конструкции для конкретной вероятности перекрытия изоляции. [35]
Основываясь на приведенных числовых значениях и изложенных выше ограничениях, не следует ли заключить, что уменьшение предельно возможных коммутационных перенапряжений не даст ожидавшихся преимуществ. Представляется ясной необходимость получения более точной информации по наиболее важным вопросам проблемы ( в частности, по характеристикам изоляции и статистике перенапряжений), существенного усовершенствования методики статистической оценки вероятностей перекрытия изоляции, изучения возможных способов уменьшения повышений напряжения промышленной частоты при сбросе нагрузки. [36]
При установке молниеотводов на конструкциях ОРУ, к которым крепятся гирлянды ошиновки подстанции, потенциал молниеотвода в месте крепления гирлянды будет выше, чем потенциал заземлителя из-за падения напряжения в индуктивности конструкций с молниеотводом на участке от основания конструкции до места крепления гирлянды. Однако, учитывая значительно более высокую импульсную прочность используемых гирлянд, имеющих повышенное число элементов по сравнению с импульсной прочностью аппаратов подстанции, число обратных перекрытий при прямых ударах молнии определяется далее вероятностью перекрытия изоляции аппаратов, а не гирлянд. [37]
Таким образом, требуемая величина запаса электрической прочности воздушных промежутков по отношению к перенапряжениям переходного процесса обеспечивается правильным выбором расчетной кратности коммутационных перенапряжений. В рассматриваемом случае необходимо учитывать, что при воздействии коммутационных перенапряжений напряжение вдоль линии распределяется неравномерно. Произведенный анализ показал, что зависимости вероятности перекрытия изоляции участка линии от вероятности перекрытия единичного промежутка, подвергающегося воздействию наибольших коммутационных перенапряжений, изменяются в небольшой степени при разных длинах участков линии и принятых при проектировании конструктивных решениях. Поэтому в практических расчетах фактическое распределение перенапряжений вдоль линии может быть условно заменено равномерным с амплитудой, соответствующей расчетной кратности коммутационных перенапряжений. Одновременно фактическое количество воздушных промежутков т должно быть заменено эквивалентным. Необходимо учитывать, что присоединенные непосредственно к линиям шунтирующие реакторы в известной степени выравнивают распределение напряжения вдоль всего участка. [38]
![]() |
Кривые вероятности перекрытия линейной. [39] |
Предполагается, что отношения Оо / Ц и Р / и остаются постоянными вдоль линии, а ц или и меняются вдоль линии линейно. Всеми значениям внутренних перенапряжений, кроме их максимального пика, можно пренебречь; перенапряжения положительной и отрицательной полярности равновелики. Вероятность перекрытия изоляции при отрицательной полярности внутреннего перенапряжения предполагается равной нулю. [40]
![]() |
Зависимость максимального напряжения на неповрежденной фазе от ( I - К ( 1 - d. [41] |
На рис. 24 - 4 приведены зависимости максимальных кратностей-перенапряжений от произведения ( 1 - k) ( 1 - d), рассчитанные в соответствии с различными теориями. В области практических значений k и d разница между результатами расчетов не очень велика. Однако эти перенапряжения опасны не только своей амплитудой, но и длительностью, и высокочастотным характером процесса. Кроме того, они охватывают всю сеть в целом, что повышает вероятность перекрытия изоляции, которое может произойти не только у места замыкания, но и в удаленных точках. Как устойчивая, так и перемежающаяся дуги могут гореть долго и переброситься на другие фазы, приводя к к. Поэтому во всех случаях необходима быстрая ликвидация дуги замыкания на землю, которая может быть достигнута путем ограничения тока через дуговой промежуток и уменьшения скорости восстановления напряжения. [42]