Емкостный ток - линия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Емкостный ток - линия

Cтраница 4


Отделитель / / кроме включения выключателя и создания постоянного изоляционного промежутка в отключенном положении выключателя предназначен также для гашения тока через резистор гасительной камеры и для отключения емкостных токов линии.  [46]

Оз Ок где U0 - напряжение нулевой последовательности в месте установки защиты; / 0з - ток нулевой последовательности, подводимый к защите, с учетом выбранной компенсации емкостного тока линии; Z0k - сопротивление устройства компенсации в первичных величинах.  [47]

48 Схема соединения трансформаторов тока типов ТЗЛ и ТЗЛМ для подключения устройств типов УСЗ-2 / 2, УСЗ-ЗМ и ЗЗП-1. [48]

ТС - 1 1 - т - 1 2 - коэффициент отстройки; & б 2 - г - 2 5 - коэффициент, учитывающий бросок собственного емкостного тока; / - - собственный емкостный ток линии, включая емкостный ток сети, получающей питание по защищаемой линии.  [49]

Макс - максимальное значение рабочего тока линии; ( - удельное сопротивление провода; т-время потерь; s - сечение провода; тс - время потерь для тока 1с, учитывает возможности компенсации емкостного тока линии в режимах холостого хода и малых нагрузок.  [50]

В данной главе рассматриваются различные выключатели: автопневматические, автогазовые, электромагнитные, со сжатым элегазом, вакуумным, - предназначенные для работы в установках с небольшой мощностью отключения или для включения и отключения токов нагрузки, токов намагничивания силовых трансформаторов, емкостных токов линий электропередач и конденсаторных батарей.  [51]

Недостаточная чувствительность токовых защит, реагирующих на емкостный ток сети, особенно проявляется на подстанциях с малым числом линий, а также в компенсированных сетях - с малым остаточным током. В этих случаях емкостный ток неповрежденной линии ( от которого отстраивается ее защита) становится соизмеримым с током замыкания на землю в поврежденной линии.  [52]

Величина емкостного тока, как видно из формулы ( 10 - 6), прямо пропорциональна напряжению линии, ее длине и удельной проводимости. Следовательно, величина емкостного тока линии определяется, главным образом, напряжением и длиной линии.  [53]

54 Защита от замыканий на землю с кабельным ТНП. [54]

Если в установившемся режиме собственный емкостный ток линии I в сетях с изолированной нейтралью соизмерим с полным током замыкания на землю, то токовую защиту, реагирующую на установившееся значение емкостного тока, осуществить нельзя. В таких случаях применяется направленная защита нулевой последовательности или устройство сигнализации, контролирующее не только значение, но и направление тока замыкания на землю.  [55]

Из рис. 9.14 следует, что величина поперечной составляющей определяется углом сдвига фаз 6 между напряжениями в начале и конце линии. Поэтому в длинных линиях электропередач емкостный ток линии увеличивает поперечную составляющую и тем самым увеличивает угол б, что связано также с устойчивостью работы энергосистем ( см. гл.  [56]

При резонансных условиях в линейной схеме Еэ и кэ одновременно обращаются в бесконечность ( без учета активных потерь) и наклонная прямая превращается в вертикальную прямую 4 с абсциссой Е / х и Е / х вх. Резонансные условия нарушаются, так как емкостный ток линии частично компенсируется током намагничивания. Однако подобные случаи для компенсированных передач нереальны, поскольку наличие реакторов исключает возможность резонанса в симметричном режиме.  [57]

58 Схема замещения линии ПО-220 кв. [58]

Следствием этого являются уменьшение потери напряжения в линии и увеличение сдвига фаз между напряжениями в начале и конце линии. Из диаграммы также видно, что емкостный ток линии, компенсируя реактивную составляющую тока нагрузки, при значительной величине последней уменьшает полный ток в начале линии.  [59]

Из рис. 2.20 следует, что величина поперечной составляющей 5 U определяется углом сдвига фаз 9 между напряжениями в начале и конце линии. В длинных линиях электропередачи напряжением выше 35 кВ емкостный ток линии увеличивает поперечную составляющую и тем самым увеличивает угол 9, что связано также с устойчивостью работы энергосистемы ( см. гл.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5