Передача и распределение электроэнергии - 8 стр.

UptoLike

Поскольку длины линий электропередачи различны, вводят понятия
погонных параметров, т.е. параметров, приведенных к единице длины
линии, например к одному километру. Погонные параметры линий
электропередачи различной конструкции, различных напряжений, с
различными сечениями проводников фаз приводятся в справочной
литературе, например в [4] и [7].
Схема замещения линии электропередачи (рис. 2.1) состоит из
продольной ветви и
двух поперечных ветвей. В соответствии с этим
различают продольные и поперечные параметры линии. Продольные
параметрыэто активное и индуктивное сопротивления R и X одной фазы
линии, поперечныеэто активная и емкостная проводимости G и В между
фазой и землей (точкой нулевого потенциала).
Рис. 2.1. Схема замещения линии электропередачи
Активное сопротивление линии электропередачи. Проводниковые
материалы (алюминий, медь, сплавы на их основе), используемые для
проводов воздушных линий (ВЛ) и жил кабельных линий (КЛ)
электропередачи, обладают электрическим сопротивлением. При
протекании по линии тока в этом сопротивлении теряется активная
мощность, идущая на нагревание материала проводника.
Различают два вида электрического сопротивления: омическое и
активное
. Омическое сопротивлениеэто сопротивление проводника
постоянному току, активноепеременному току. Активное
сопротивление больше омического вследствие эффекта вытеснения тока к
поверхности проводника. Для промышленной частоты 50 Гц этот эффект
проявляется незначительно, отличие активного и омического
сопротивлений не превышает 0,5% и этим отличием обычно
пренебрегают.
Электрическое сопротивление проводника зависит от его
температуры
R
θ
=R[1+α(θ–20)], (2.1)
где αтемпературный коэффициент изменения сопротивления; для
алюминия и меди α = 0,004 1/
о
С;
R
сопротивление проводника при 20
о
С;
θ
фактическая температура проводника.
8