Техника высоких напряжений. Важнов В.Ф - 92 стр.

UptoLike

В. Ф. Важов, В. А. Лавринович, С. А. Лопаткин
92
2) крутизна набегающей на подстанцию волны была ограни-
ченной.
Для выполнения этих условий все линии, подходящие и отхо-
дящие от подстанции, оборудуются тросовой защитой длиной 2-3 км
защитные подходы. Углы защиты выполняют менее 20º и даже отрица-
тельные. Наличие защищенных подходов исключает прямой удар мол-
нии в провод, что уменьшает токи через
РВ и, следовательно, остаю-
щееся напряжение на рабочем сопротивлении РВ.
При движении волны по проводу с линии в защищенном под-
ходе возникает интенсивное коронирование, что сглаживает фронт вол-
ны (уменьшает крутизну импульса) и уменьшает амплитуду напряже-
ния.
4.3.3. Грозоупорность объектов (ВЛ)
Воздушные линии электропередачи из-за большой протяжен-
ности поражаются наиболее часто. Поэтому нарушение работы энерго-
систем вызывается в основном нарушением изоляции ВЛ.
При расчетах грозоупорности ВЛ вводится понятие об уровне
грозоупорности. Уровень грозоупорности оценивается максимальной
амплитудой тока молнии I
0
и его крутизной а, при которых еще не про-
исходит нарушения изоляции линии (крутизна
ф
t
I
a
0
=
, где
ф
t дли-
тельность фронта волны тока).
Показателем грозоупорности
считают вероятное число лет ра-
боты установки без грозовых отключений
,
1
откл
N
M =
где
Мчисло лет работу без грозовых отключений; N
откл
ожидаемое
число случаев возникновения опасных грозовых перенапряжений в год.
Например, для ВЛ
,109,0
перд
3
откл
ηυ=
nLhN
где
hсредняя высота подвеса троса или провода; L — длина линии; n
д
число грозовых дней в году;
υ
пер
вероятность перекрытия изоля-
ции ВЛ при ударе молнии;
ηвероятность перехода импульсного пе-
рекрытия в силовую дугу.
Аналогично подсчитывается и грозоупорность других объек-
тов (подстанций).