Режимы заземления нейтрали в электрических системах. Вайнштейн Р.А - 83 стр.

UptoLike

пробой изоляции на одной из неповрежденных фаз из-за перенапряже-
ний, возникающих при повторных зажиганиях дуги.
Значимость приведенных выше трех факторов, от которых зависит
эффективность компенсации, различна в зависимости от места одно-
фазного замыкания (закрытая или открытая дуга), общего уровня изо-
ляции сети и других обстоятельств.
При рассмотрении влияния расстройки компенсации на остаточный
ток замыкания следует учитывать, что практически всегда этот ток со-
держит высшие гармоники
22 2
З C
I=I d+х +I
ν
,
где ток замыкания;
З
I
С
I
суммарный емкостный ток;
I
ν
относительное действующее значение k-ой гармоники тока замыка-
ния.
Доля высших гармоник может быть значительной, так как емкост-
ный ток при прочих равных условиях пропорционален номеру гармони-
ки. Таким образом, относительное влияние сравнительно небольших
расстроек компенсации на действующее значение остаточного тока ос-
лабляется.
В ряде работ [1, 4] на основе теоретических исследований и опыта
эксплуатации большую значимость придают фактору скорости восста-
навливающихся напряжений или, однозначно связанному со скоростью,
времени восстановления напряжения на поврежденной фазе до значе-
ния, близкого к амплитуде номинального фазного напряжения.
В работе [4] снижение этого времени на определенную величину
рекомендуется как мера для назначения максимально допустимой рас-
стройки компенсации.
За основу для определения времени восстановления принимается
уравнение для огибающей восстанавливающегося напряжения, соответ-
ствующей процессу при погасании дуги, когда через нуль проходит
принужденная составляющая тока (4.38). Мгновенное значение оги-
бающей равно абсолютной величине разности векторов (рис. 4.15), ото-
бражающих составляющие выражения (4.38).
Так как текущее значение угла
δ на векторной диаграмме (рис.
4.15) равно
t(1 1 )ω− υ
, то формула для огибающей будет иметь вид
d
t
dt
2
ог Фm
UE 1e 2ecos(11)
−ω
−ω
=++ υωt. (4.50)
84
ЭЛТИ ТПУ