Изоляция и перенапряжения: Избранные главы письменных лекций. Цицикян Г.Н. - 20 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

На характер перенапряжений важную роль оказывает явление «среза» тока в
выключателе, когда ток обрывается не при нуле тока, а при некотором его
значении I
0
, отличном от нуля.
При больших амплитудах проходящего через выключатель тока явление
«среза» отсутствует из-за образования сильно ионизированного дугового канала.
Упрощенная схема замещения имеет вид показанный на рис.2.6.
Здесь L
T
- индуктивность трансформатора при холостом ходе, которая может
достигать больших значений (до десятков Генри), u
S
- напряжение на контактном
промежутке, а емкость С в схеме замещения включает входную емкость
трансформатора и емкость шин до точки подключения к выключателю.
Пусть в момент среза тока t
0
напряжение на емкости равно U
CO
, а ток, в
момент непосредственно предшествующий срезу, равен i
LO
. Момент «среза» и
есть момент отключения трансформатора, и тогда возникает колебательный
процесс в контуре с емкостью и индуктивностью без источника ЭДС, но при
ненулевых начальных условиях (
0
CO
U
,
)0
LO
i
.
Напряжение на емкости после «среза» тока описывается выражениями вида
[1] (формулы 25 и 26 рабочей программы). И тогда
tUt
C
i
uu
CO
LO
CL
00
0
cossin
ωω
ω
+=
. (2.2.1)
Здесь принято
0=
δ
,
01
ω
ω
=
и
CL
T
1
0
=
ω
, а время отсчитывается от момента среза
тока.
Знак минус в (2.2.1) обусловлен тем (рис.2.6) что в отличии от рис.4 рабочей
программы здесь напряжение на емкости и ток при обходе контура направлены в
разные стороны.
Напряжение на контактах выключателя u
S
(рис.2.6) после среза равно:
euu
LS
=
(2.2.2)
Если срез тока имеет место при его отрицательных значениях, то
и (2.2.1)
можно переписать в виде
0
Ii
LO
=
t
C
L
ItUuu
T
COCL
000
sincos
ωω
+=
, (2.2.3)
причем
C
L
I
T
0
может существенно превосходить .
CO
U
Вводя в рассмотрение
C
L
IU
U
T
CO
CO
2
0
2
1
cos
+
=
ϕ
и
C
L
IU
U
T
CO
CO
2
0
2
1
sin
+
=
ϕ
,
мы можем (2.2.3) записать в виде
)cos(
10
2
0
2
ϕω
+= t
C
L
IUuu
T
COCL
(2.2.4)