Техника высоких напряжений. Закарюкин В.П. - 98 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

сети переменного тока) приводит к перекрытию изоляции практически при
каждом прямом ударе молнии. Около половины перекрытий переходят в
дуговой разряд с отключением фидера контактной сети.
Для линий более высокого напряжения не каждый прямой удар мол-
нии в опору или в грозозащитный трос приводит к перекрытию изоляции.
Под
уровнем грозоупорности линии понимают наибольший расчетный
ток молнии, при котором еще не перекрывается изоляция линии. На воз-
можность перекрытия изоляции влияет и крутизна тока в канале молнии. В
качестве
показателя надежности грозозащиты используют среднее чис-
ло отключений линии в год или обратную величинусреднее число лет
безаварийной работы.
13.2. Индуктированные перенапряжения
При ударах молнии вблизи воздушной линии на фазных проводах
возникают индуктированные напряжения, которые имеют электрическую
и магнитную составляющие,
имиэинд
UUU
+
=
.
Отрицательный заряд канала лидера молнии вызывает появление на
проводе положительного заряда (рис. 13.1). При сравнительно медленном
продвижении лидера потенциал провода остается равным нулю, поскольку
электрическое поле заряда провода уравновешивает электрическое поле
заряда лидера. В стадии главного разряда, когда канал лидера очень быст-
ро нейтрализуется, заряды на проводе освобождаются и создают волны
на-
пряжения, распространяющиеся в обе стороны линии. Это и есть электри-
ческая составляющая индуктированного напряжения, которая прямо про-
порциональна средней высоте подвеса провода h
ср
и обратно пропорцио-
нальна кратчайшему расстоянию до точки удара молнии b,
м
ср
эиэ
I
b
h
kU = .
-
-
-
-
-
-
Лидер
h
ср
b
+
+
+
+
+
+
+
+
Рис. 13.1. Схема появления индуктированного перенапряжения
98
сети переменного тока) приводит к перекрытию изоляции практически при
каждом прямом ударе молнии. Около половины перекрытий переходят в
дуговой разряд с отключением фидера контактной сети.
      Для линий более высокого напряжения не каждый прямой удар мол-
нии в опору или в грозозащитный трос приводит к перекрытию изоляции.
Под уровнем грозоупорности линии понимают наибольший расчетный
ток молнии, при котором еще не перекрывается изоляция линии. На воз-
можность перекрытия изоляции влияет и крутизна тока в канале молнии. В
качестве показателя надежности грозозащиты используют среднее чис-
ло отключений линии в год или обратную величину – среднее число лет
безаварийной работы.


               13.2. Индуктированные перенапряжения
      При ударах молнии вблизи воздушной линии на фазных проводах
возникают индуктированные напряжения, которые имеют электрическую
и магнитную составляющие, U инд = U иэ + U им .
      Отрицательный заряд канала лидера молнии вызывает появление на
проводе положительного заряда (рис. 13.1). При сравнительно медленном
продвижении лидера потенциал провода остается равным нулю, поскольку
электрическое поле заряда провода уравновешивает электрическое поле
заряда лидера. В стадии главного разряда, когда канал лидера очень быст-
ро нейтрализуется, заряды на проводе освобождаются и создают волны на-
пряжения, распространяющиеся в обе стороны линии. Это и есть электри-
ческая составляющая индуктированного напряжения, которая прямо про-
порциональна средней высоте подвеса провода hср и обратно пропорцио-
                                                                    hср
нальна кратчайшему расстоянию до точки удара молнии b, U иэ = k э         Iм .
                                                                    b


                                                -
                                                - Лидер
                                                -
                                                -
                        +                       -
                             +                  -
                                   +
                                           ++
                                                +
                             hср       b            +
                                                        +


     Рис. 13.1. Схема появления индуктированного перенапряжения



                                       98