Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Способы и средства защиты электрооборудования от токов молнии. Защита электрооборудования подстанций от токов молнии. Защита зданий и сооружений от токов молнии.

Читайте также:
  1. A. 2. Способы расчета ВНП
  2. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  3. E)если вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами он ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
  4. I. Антибактериальные средства.
  5. I. Средства, угнетающие нейрональный захват моноаминов
  6. II Способы ценообразования на товар, факторы его выбора
  7. IV. Выразительные средства ИЗО в иллюстрации
  8. N-холинолитические средства. Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакологические эффекты. Применение.
  9. N-холинолитические средства. Миорелаксанты. Классификация. Механизмы действия. Применение. Симптомы отравления, лечение отравлений.
  10. V. Противопаркинсонические средства.

Грозозащита ВЛ. Основными грозозащитными меро­приятиями здесь являются использование изолированной нейтрали или дугогасящего реактора, а так же АПВ. Для этих линий некоторая доля от­ключений определяется индуктированными перенапряжениями. На опорах с ослабленной изоляцией или с повышенной вероятностью грозового пора­жения устанавливаются искровые промежутки или вентильные разрядники. Защита подстанции от прямых ударов молнии Грозозащита подстанций усложняется тем, что за счет многократных от­ражений волн перенапряжения на подстанции могут быть выше, чем на ли­нии. Защита зданий металлические несущие кон­струкции-заземления металлических частей. Кирпичные и бетонные здания, металлические опоры, поддерж. провода на подстанции, защищают молниеотводами. Тем самым обеспечивается достаточно малая вероятность прорыва, т. е. прямого удара молнии в защищаемые объекты. Особенности грозозащиты электрических машин

а) уровень электрической прочности изоляции у машин, бывших дли­тельное время в эксплуатации, значительно ниже, чем у другого электро­оборудования;

б) отсутствуют вентильные разрядники, которые смогли бы обеспе­чить достаточно высокую надежность защиты такой изоляции от перена­пряжений;

в) грозовые повреждения изоляции машины весьма значительны, так как через место пробоя изоляции машины продолжает протекать аварий­ный ток за счет эдс остаточного намагничивания даже после снятия воз­буждения машины, отключенной от сети;

г) выход из строя электрических машин обуславливает большой ущерб народному хозяйству.

Молниезащита зданий и сооружений I кате­гории (производственные здания и сооружения со взрывоопасными помещениями классов В—I и В—II по ПУЭ; здания электро­станций и подстанций) выполняется: а) от прямых ударов молний отдельно стоящими стержневыми и тросовыми молниеотводами, обеспе­чивающими требуемую зону защиты от электростатической индукции в) от элект­ромагнитной индукции — для про­тяженных металлических предметов.

Молниезащита зданий и сооружений II (II—другие здания и сооружения со взрывоопасными поме­щениями, не относимые к I категории) а) отдельно стоящими или установленными на зданиях неизо­лированными стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими защитную зону; б) молниеприемной заземленной металлической сеткой разме­рами ячеек 6х6 м, в) заземлением металлической кровли. Защита зданий III категории выполняется, как и для II категории, но при этом молниепр. сетка имеет ячейки размером 12 х 12 или 6x24 м

26. Виды КЗ в электрических сетях. Коротким замыканием называется непосредственное соединение между любыми точками разных фаз, фазы и нулевого провода и нулевого провода или фазы с землей, не предусмотренное нормаль­ными условиями работы установки.

1. Трехфазное КЗ, при котором все три фазы замык. между собой в одной точке

2. Двухфазное КЗ, при котором происходит замыкание двух фаз между собой

3. Двухфазное КЗ на землю

4. Одноф. КЗ, при кот. происх. замык. одной из фаз на нул. провод или на землю

Трехфазное КЗ является симметричным, поскольку при нем все три фазы оказываются в одинаковых условиях. Все остальные виды КЗ являются несимметричными, поскольку фазы не остаются в оди­наковых условиях, а системы токов и напряжений получаются ис­каженными.

нарушение изоляции КЗ могут быть вызваны ошибочными действиями обслуживающего персонала, ме­ханическими повреждениями кабельных линий, схлестыванием, набросом или перекрытием птицами проводов воздушных линий.

Назначение расчетов токов КЗ для определения условий работы потребителей при аварийных режимах; выбора электричес­ких аппаратов, шин, изоляторов, силовых кабелей; проектирова­ния и настройки устройств релейной защиты и автоматики; проек­тирования защитных заземлений; подбора характеристик разряд­ников для защиты от перенапряжений.

Повреждение электрооборудования при коротких замыканиях может быть следствием тепловых (термических) и механических (электродинамических) действий токов короткого замыка­ния. Так как ток короткого замыкания в несколько раз превышает нормальный ток токоведущей части, то производимый им дополнитель­ный нагрев токоведущих частей (тепловое действие тока короткого замыкания) может быть очень велик и опасен для электрооборудования. Для предотвр. недоп. перегрева токоведущих частей при КЗ часто приходится значительно увеличивать площадь их сечения, т. е. применять шипы, кабели, провода больших сечений, чем это необходимо из условий тока нормальной нагрузки. Чем быстрее отключается место повреждения, тем меньше нагрев токо­ведущих частей током КЗ. Активные сопр. элементов цепи высокого напряжения (генераторов, трансформаторов, линий и др.) весьма невелики по срав­нению с их индуктивными сопротивлениями, поэтому ток КЗ оказывается почти индуктивным, отстающим от э. д. с. на угол, близкий к 90°.

27.Выбор электрических аппаратов и токоведущих частей: основные критерии выбора и условия проверки

При выборе аппаратов и пар-в то­коведущих устройств следует учит. ме­ста установки, т-ру окружающей среды, влажность и загрязн. ее и высоту установки аппаратов над уровнем моря. При составлении схемы для расчетов то­ков КЗ для каждого аппарата выбирают та­кой режим, при котором он находился бы в наиболее тяжелых, но реальных условиях работы. Любое оборудование выбирается по номинальным параметрам (ток, напряжение, мощность), а проверяется по токам к.з

Выбор по номинальному току. Номи­нальным током Iном аппарата называют ток, который при номинальной температуре окружающей среды может проходить по ап­парату неограниченно длительное время и при этом температура наиболее нагретых частей его не превышает длительно допу­стимых значений.

Выбор по номинальному напряжению. Номинальное напряжение аппарата, указан­ное на его заводской табличке, соответствует уровню его изоляции, причем нормально всегда имеется некоторый запас электриче­ской прочности, позволяющий аппарату не­ограниченно длительное время работать при напряжении на 10— 15% выше номинально­го. Это напряжение называют макси­мальным рабочим напряжением аппарата.

Выбор оптимальной мощноститрансформаторов должен производиться по двум условиям: 1) по минимуму приведен­ных затрат (экономическим соображениям); 2) по допусти­мому нагреву, т. е. способности к перегрузке по току при допустимой температуре. При проектировании надо рассмотреть все возможные варианты и отдать предпочтение тому, который дает наи­больший экономический эффект с учетом ущерба от отклю­чения потребителей.

Предохранитель должен вы­бираться так, чтобы он не перегорал в нормальном режиме, а сечение провода должно выбираться так, чтобы провод не успевал повредиться до сгорания предохранителя

Проверка на электродинамическую стой­кость. Расчетным видом КЗ для проверки аппаратов на электродинамическую стой­кость может быть трехфазное или однофаз­ное КЗ. В сетях напряжением выше 1 кВ до35 кВ включительно, где принят режим с изолированной нейтралью, расчетным ви­дом является трехфазное КЗ. В сетях 110 кВ и выше, работающих с глухозаземленной нейтралью, расчет ведется для того вида КЗ (однофазное или трехфазное), при котором ток в поврежденной фазе наибольший. При проверке на электродинамическую стойкость для аппаратов должно быть вы­полнено условие: Iном,дин>iур, где Iном,дин амплитуда максимально допу­стимого тока, характеризующего электроди­намическую стойкость аппаратов; iy,p — амплитуда ударного тока КЗ.

Проверка на термическую стойкость. Проводники и аппараты при КЗ не должны нагреваться выше максимальной темпера­туры, установленной нормами для кратко­временного нагрева при прохождении через них тока КЗ.

При проверке термической стойкости аппаратов и токоведущих устройств расчет­ное время действия тока КЗ определяют как сумму времени действия основной защиты, установленной у ближайшего к месту повре­ждения выключателя, и полного времени действия этого выключателя. Согласно ПУЭ, провода и кабели, защищаемые предо­хранителямина термическую устойчивость к токам корот­ких замыканий, не проверяются,так как предохранители перегорают раньше, чем кабель достигает предельно допу­стимой температуры.

 




Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 115 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав