Режимы заземления нейтрали в электрических системах. Вайнштейн Р.А - 81 стр.

UptoLike

BM ФmAM 1 C
u 3E u (1 k )(1 k )
δ
=+
. (4.48)
Определим перенапряжения при следующих условиях и парамет-
рах:
υ = 0,3 (недокомпенсация), d = 0,05,
1
k
δ
= 0,1, ,
. При этих исходных данных
C
k0,= 2
NM Фm
u 1,48E=
BM Фm
u3,1E
=
. Однако, как
указывается в [4], следует учесть, что, во-первых, совпадение момента
достижения максимума восстанавливающегося напряжения с моментом,
когда принужденное напряжение
AB Фm
e3E=
, маловероятно и, во-
вторых, такое допущение дает завышенное значение перенапряжений
при точной настройке компенсации (
υ = 0). При υ = 0 после затухания
напряжения на нейтрали и зажигании дуги при
A Фm
uE
=
принужденные
напряжения на неповрежденных фазах равно . Поэтому перена-
пряжения не могут превышать их значений при первом зажигании дуги.
Следовательно, принимая значение принужденного напряжения равным
Фm
1, 5E
Фm
3E
, получим неправильное представление о фактическом влиянии
точности настройки компенсации емкостных токов на снижение воз-
можных перенапряжений.
0.3 0.18 0.06 0.06 0.18 0.3
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
.
d0,01
=
d0,05
=
d0,1=
BM
Фm
u
E
o.e.
υ
Рис. 4.14. Расчетные перенапряжения на неповрежденной фазе при повторных
зажиганиях дуги
В связи с изложенным влияние расстройки компенсации и коэффи-
циента демпфирования на перенапряжения будем рассматривать, при-
нимая принужденное напряжение
AB Фm
e1,5E
=
. Таким образом, с учетом
соотношений (4.43), (4.45) получим
82
ЭЛТИ ТПУ