Электроизоляция и перенапряжения. Лифанов В.Н. - 99 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

104
Теория ПЕТЕРСЕНА и СЛЕПИНА: дуга гаснет при переходе через нуль
тока промышленной частоты и зажигается вновь при максимальном значении
напряжения той же частоты на поврежденной фазе. При этих условиях гаше-
ние дуги происходит через полпериода после зажигания, когда свободные
колебания затухают и мгновенные значения напряжения на поврежденных
фазах равны +1,5 U
ф
, а смещение нейтрали U = + 2
1,5 U
ф
/ 3 = + U
ф
,
поэтому перенапряжение U
omax
= 1,5 U
ф
- (- 2 U
ф
) (1 - К) (1-d) = 1,94 U
ф
.
(2.73)
Резонансные перенапряжения
Такой вид перенапряжения возникает в сетях, содержащих последовательно
включенные индуктивность и емкость по рис. 2.29.
а) G Q L
л
С
к
б)
~ ~ U
г
X
l
, U
l
X
c
, U
c
к.з. i
Рис.2. 28. Схема ЛЭП с продольной компенсацией а) и расчетная схема к.з. б)
Для резонанса характерно, чтобы частота собственных колебаний цепи была
близка к частоте источника напряжения. Резонансные перенапряжения свой-
ственны, например, линиям высокого напряжения с продольной компенсаци-
ей по рис. 2.28 а. Устойчивость работы системы повышает частичная ком-
пенсация индуктивности линии емкостью С
к
. При к.з. емкостью и частот ко-
лебаний контура управления, близкой к промышленной, в цепи возникает ре-
зонанс напряжений, приводящий к резкому возрастанию тока. Напряжения
на индуктивности линии и емкости продольной компенсации в это время
равны и превосходят напряжение источника семикратно. Напряжение на ем-
кости растет быстрее, достигая резонансного значения. Оно наиболее опасно
Теория ПЕТЕРСЕНА и СЛЕПИНА: дуга гаснет при переходе через нуль
тока промышленной частоты и зажигается вновь при максимальном значении
напряжения той же частоты на поврежденной фазе. При этих условиях гаше-
ние дуги происходит через полпериода после зажигания, когда свободные
колебания затухают и мгновенные значения напряжения на поврежденных
фазах равны +1,5 U ф, а смещение нейтрали                              ∆U = + 2
1,5 Uф/ 3 = + Uф,
поэтому перенапряжение Uomax = 1,5 U ф - (- 2 Uф) (1 - К) (1-d) = 1,94 Uф.
(2.73)


Резонансные перенапряжения
Такой вид перенапряжения возникает в сетях, содержащих последовательно
включенные индуктивность и емкость по рис. 2.29.
а) G          Q      Lл    Ск          б)
   ~                                        ~ Uг
                                               Xl, Ul           Xc, Uc
                                к.з.              i
Рис.2. 28. Схема ЛЭП с продольной компенсацией а) и расчетная схема к.з. б)

Для резонанса характерно, чтобы частота собственных колебаний цепи была
близка к частоте источника напряжения. Резонансные перенапряжения свой-
ственны, например, линиям высокого напряжения с продольной компенсаци-
ей по рис. 2.28 а. Устойчивость работы системы повышает частичная ком-
пенсация индуктивности линии емкостью Ск. При к.з. емкостью и частот ко-
лебаний контура управления, близкой к промышленной, в цепи возникает ре-
зонанс напряжений, приводящий к резкому возрастанию тока. Напряжения
на индуктивности линии и емкости продольной компенсации в это время
равны и превосходят напряжение источника семикратно. Напряжение на ем-
кости растет быстрее, достигая резонансного значения. Оно наиболее опасно



                                      104