Cтраница 1
Длина защищенного подхода / должна быть выбрана исходя из условия ограничения амплитуды тока / рвтах через разрядник РВМ до тока координации / коорд с учетом спадания тока молнии. [1]
Обычно длину защищенного подхода принимают равной 1 - 2 км. При этом волна, дошедшая до подстанции, будет иметь значительно более пологий фронт и несколько меньшую амплитуду. [2]
Обычно длину защищенного подхода принимают равной 1 - 2 км. При этом волна, дошедшая до подстанции, будет иметь значительно более пологий фронт и несколько меньшую амплитуду. Это облегчает работу вентильных разрядников и способствует ограничению остаточных Напряжений на его рабочем сопротивлении, что в свою очередь предотвращает возникновение опасных перенапряжений на подстанционной изоляции. [3]
При длине защищенного подхода от 1 до 2 км расчетная крутизна волны определяется пропорциональной интерполяцией. [4]
В зависимости от длины защищенного подхода и рабочего напряжения линии крутизна фронта падающей волны находится в пределах 150 - f - SOO кв / мксек. [5]
Если линия не имеет тросов по всей длине, то длина защищенного подхода должна быть не меньше хкр, так как за пределами подхода число ударов в провод и обратных перекрытий резко возрастает, в особенности на линиях с металлическими опорами. [6]
Поэтому в практике СССР принято рекомендовать наибольшие допустимые расстояния / р ог разрядников до защищаемого оборудования в зависимости от длины защищенного подхода. Эти рекомендации [89] получены на основании исследования кривых опасных волн типовых подстанций. [8]
![]() |
Влияние крутизны фронта грозовых перенапряжений, набегающих с линий, на величину и форму перенапряжений на подстанции. Осциллограммы перенапряжений на трансформаторе проходной. [9] |
Для подстанций 150 кв и выше основные элементы схемы защиты: количество разрядников, допустимое удаление / р разрядников от заищщаемого оборудования и длина защищенного подхода / п, выбираются на основании исследования перенапряжений с опасной колебательной составляющей. Защита от волн с опасной апериодической составляющей может потребовать дополнительных мероприятий лишь в некоторых случаях при тяжелых уоцо-виях выполнения заземления опор. [10]
Лишь при повышенных сопротивлениях заземления опор на трассах с плохой проводимостью грунтов с этой целью необходимо осуществить дополнительные мероприятия. Поэтому длина максимальной опасной зоны / п практически представляет собой длину необходимого защищенного подхода в том смысле, что длина подхода / / п практически не улучшает условия грозозащиты подстанции и затраты на оборудование участка защищенного подхода / - / п представляли бы собой неоправданные расходы. [11]
Проектирование защиты подстанций начинается с определения возможных мест установки РВ. По принятому М и известному удельному числу перекрытий линий nit используя зависимость ( 23 - 5), вычисляют расчетную длину подхода Ln. Если трос на линиях подвешен только на подходах, то Ln ограничена ( сверху) длиной защищенного подхода. Используя зависимость ( 23 - 4), вычисляют расчетную крутизну фронта йрасч. Форма волны, набегающей на подстанцию, может приниматься весьма разнообразной. Часто в расчетах принимают косоугольную волну с крутизной фронта арасч и амплитудой, равной 50 % - ному импульсному разрядному напряжению изоляции линии на подходе. [12]
![]() |
К расчету допустимого расстояния между вентильным разрядником и защищаемым оборудованием.| Падение импульсной волны на разрядник. [13] |
Для увеличения защитной зоны / вентильного разрядника необходимо добиваться снижения крутизны фронта набегающей импульсной волны. С этой целью, если присоединенные к подстанции линии не имеют тросовой защиты от прямых ударов молнии по всей длине, защита от ПУМ осуществляется на подходах к подстанции на протяжении 1 - 2 км. Тогда импульсные электромагнитные волны попадают на подстанцию только после пробега по линии пути, равного, по крайней мере, длине защищенного подхода. При движении волны вследствие импульсной короны происходит деформация фронта импульсной волны и уменьшение его крутизны. [14]