Режимы работы трёхполюсников в электрооборудовании. Калинин В.Ф - 47 стр.

UptoLike

Рубрика: 

распространяющимся по всей сети. Если при этом на отдельных участках сети изоляция окажется пониженной (например,
вследствие загрязнения и увлажнения), то дуговые перенапряжения могут привести к междуфазным перекрытиям и аварийным
отключениям оборудования. Но даже при отсутствии дуговых перенапряжений само по себе повышение до линейного
напряжения двух фаз уже может привести к пробою дефектной изоляции.
Назначение дугогасящих реакторов
. Задача эксплуатации состоит в том, чтобы уменьшить ток замыкания на землю и
тем самым обеспечить быстрое погасание заземляющей дуги. Для этого необходимо, чтобы ёмкостные токи замыкания на
землю не превышали следующих значений:
Напряжение сети, кВ 6 10 20 35
Ёмкостный ток, А 30 20 15 10
Эти токи соответствуют требованиям ПТЭ. Однако опыт показывает, что для обеспечения надёжного самопогасания дуги
в сетях 6 и 10 кВ ёмкостные токи целесообразно снизить до 20 и 15 А, соответственно. В случае превышения указанных
значений токов в нейтраль обмотки трансформатора включается дугогасящий реактор (рис. 61,
б
),
уменьшающий
(компенсирующий) ёмкостный ток через место повреждения до минимальных значений.
Рис. 61
Индуктивный ток дугогасящего реактора
I
р
возникает в результате воздействия на него напряжения смещения нейтрали
A
UU
=
0
, появляющегося на нейтрали при замыкании фазы на землю. Ток равен
тр
ф
р
3
3
LL
U
jI
ϖ+ϖ
=
,
где
L
р
и
L
т
индуктивности дугогасящего реактора и трансформатора, соответственно, Гн;
U
ф
фазное напряжение.
С компенсацией ёмкостных токов воздушные и кабельные сети могут некоторое время работать с замыканием фазы на
землю.
3
0
0’
На сигнал
+KV
P
PV
PV
1
2
б
)
+
1
+
j
j
PV
0
0’
+
1
j
На сигнал
+KV
PV
1
2
а
)
P
+
j