Cтраница 4
Но, как было указано выше, наличие реакторов на линии приводит к колебательному разряду емкости линии во время бестоковой паузы, что исключает возможность стекания остаточного заряда через обмотки ТН. В последнее время институтом Энергосетьпроект рекомендовано отключение реакторов на время бестоковой паузы АПВ от действия релейной защиты, что позволяет использовать благоприятный эффект от применения трансформаторов напряжения. [46]
Необходимо указать, что автоматическое присоединение реакторов не дает возможности использовать электромагнитные трансформаторы напряжения в качестве устройств, позволяющих во время бестоковой паузы полностью снять заряд с линии. [47]
В рассматриваемых условиях ускорение разряда, как это показано на рис. 10 - 12, может быть обеспечено включением в цепь реактора на время бестоковой паузы АПВ активного сопротивления, демпфирующего колебательный процесс. Параллельно сопротивлению присоединяется вспомогательный выключатель упрощенного типа, рассчитанный на небольшую отключающую способность. [48]
Основной фактор, существенно осложняющий гашение дуги с током высокой частоты ( от 400 гц и выше), заключается в чрезвычайно малых величинах времени бестоковой паузы при переходе тока через нуль и в больших скоростях нарастания напряжения. Частота колебательного процесса при восстановлении напряжения оказывается весьма близкой к частоте тока, что существенно меняет характер переходного процесса. Температура во время бестоковой паузы не успевает уменьшиться, что имеет место при промышленной частоте; практически температуру дугового промежутка тока высокой частоты можно считать постоянной. Если не учитывать околокатодных явлений, то гашение дуги с током высокой частоты ( / 10000 гц) приближается к гашению дуги постоянного тока. [49]
Как следует из изложенного выше, для ограничения перенапряжений, возникающих при ТАПВ, целесообразно применение специальных устройств, которые обеспечивали бы полный разряд линии во время бестоковой паузы. Результаты многочисленных измерений показали, что для решения этой задачи могут быть использованы присоединяемые непосредственно к линии электромагнитные трансформаторы напряжения. [50]
![]() |
Форма импульса циклической нагрузки предохранителя с длительностью цикла Т0. [51] |
Наиболее характерны циклические перегрузки, показанные на рис. 5.5. Среднеквадратичное значение тока / 0 ( Т и 1 - длительность и ток в период нагрузки, Тч - время бестоковой паузы) не должно превышать номинальное значение тока / Н0м, допустимое в ста-дионарном тепловом режиме. [52]
Для предотвращения ущерба, наносимого такими отключениями, в СССР теоретически разработан и практически широко внедрен так называемый самозапуск двигателей, сущность которого заключается в том, что двигатели, снизившие свою скорость за время бестоковой паузы при действии АПВ и АВР, не отключаются от сети, а после восстановления напряжения разворачиваются до нормальной скорости без участия обслуживающего персонала. [53]
Протекание тока через первичную обмотку приводит к быстрому насыщению стали в сердечнике трансформатора напряжения, вследствие чего его индуктивность резко снижается и наступает режим, при котором вторичная обмотка будет представлять собой активное сопротивление, через которое во время бестоковой паузы будет происходить разряд емкости линии. [54]
Гашение мощных открытых дуг в электроустановках может быть осуществлено путем кратковременного снятия рабочего напряжения. За время бестоковой паузы канал дуги охлаждается и деионизируется и его электрическая прочность возрастает. При последующем включении напряжения дуга не восстанавливается, если электрическая прочность канала ее будет выше величины рабочего напряжения. [55]
![]() |
Применение СТО в релейной защите линии с ответвлениями. [56] |
Одновременно она отключает и выключатель Q2 со стороны обмотки низшего напряжения трансформатора. Во время бестоковой паузы автоматически отключается QR, и таким образом поврежденный трансформатор отключается. [57]
Таким образом, при расплавлении любой вставки обе конструкции обеспечивают короткое замыкание, а дальнейшее действие схемы происходит примерно так же, как и при ко-роткозамыкателях, а именно: получившееся короткое замыкание отключается действием релейной защиты на выключатель головного участка питающей линии, снабженный АПВ. За время бестоковой паузы АПВ дуга, возникшая при расплавлении плавкой вставки, погаснет и поврежденный трансформатор окажется отключенным, а все прочие неповрежденные присоединения восстановят свое питание после успешного действия АПВ. [58]
При наличии устройств АВР расчет релейной защиты следует во всех случаях вести с учетом увеличения токов при самозапуске асинхронных двигателей. При времени бестоковой паузы в цикле АВР, превышающем 0 5 с, напряжение на зажимах двигателя почти полностью затухает и его можно в расчетах не учитывать. При времени бестоковой паузы менее 0 5 с ( например, 0 1 с) напряжение на зажимах асинхронных двигателей не успевает снизиться до нуля и может оказаться в момент работы АВР в противофазе с напряжением сети, что вызывает повышенные механические усилия в двигателе и увеличенный бросок пускового тока по сравнению с броском тока при включении остановленного асинхронного двигателя. [59]
Устройство АПВ сочетают с релейной защитой таким образом, чтобы время бестоковой паузы tu, в течение которого линия отключена, получилось минимальным. Предел снижения времени бестоковой паузы ограничен временем деионизации дугового пространства tK, которое составляет примерно 0 2 - 0 3 сек. [60]