рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Воздушных и кабельных линий

Воздушных и кабельных линий - раздел Педагогика, Предмет изучения. Основные понятия. Возникновение и развитие   Ток Нулевой Последовательности Влэп Возвращается Через Землю ...

 

Ток нулевой последовательности ВЛЭП возвращается через землю и по заземленным цепям, расположенным параллельно линии (защитные тросы, рельсовые пути вдоль линии и др.). Главная трудность точного определения сопротивления нулевой последовательности ВЛЭП связана с учетом распределения тока в земле. Достаточно полное и строгое решение в предположении постоянства электрической проводимости земли выполнено Карсоном. Установленные им формулы позволяют вычислить отдельные составляющие и полное сопротивление нулевой последовательности ВЛЭП при токах промышленной частоты и обычно встречающихся значениях проводимости земли.

Представим себе однопроводную линию переменного тока, обратным проводом которой служит земля (рис 9.8). Плотность тока в земле распределена по мере удаления от линии. Наибольшая плотность тока имеет место на поверхности земли непосредственно под проводником. Индуктивность такой линии может быть определена как индуктивность эквивалентной двухпроводной линии с расстоянием между проводами , которое называется эквивалентной глубиной возврата тока через землю и может

быть определено как

 

 

, м, (9.25)

где f – частота тока, Гц; λ – удельная проводимость земли, .

При частоте 50 Гц и среднем значении величина . При отсутствии данных о проводимости земли обычно принимают .

Таким образом, индуктивное сопротивление линии находится как

. (9.26)

Здесь − эквивалентный радиус провода. Для линии с расщепленными проводами вместо следует вводить средний геометрический радиус системы проводов одной фазы, где n – число проводов в фазе, аср – среднее геометрическое расстояние между проводами одной фазы.

Активное сопротивление линии складывается из активного сопротивления провода и дополнительного сопротивления , учитывающего потерю активной мощности в земле от протекающего в ней тока. Сопротивление практически не зависит от проводимости земли.

Сопротивление, обусловленное взаимоиндукцией между параллельными линиями с расстоянием между осями их проводов, определятся как

. (9.27)

Для трехфазной одноцепной линии сопротивление взаимоиндукции между фазами при возврате тока через землю определяется как

, (9.28)

где − среднее расстояние между проводами.

Зная и , можно найти сопротивление нулевой последовательности одноцепной трехфазной линии. Оно численно равно эффективному значению напряжения, которое должно быть приложено к каждому проводу данной линии, чтобы покрыть падение напряжения при протекании в фазах токов нулевой последовательности, т.е.

. (9.29)

После несложных преобразований получим:

. (9.30)

Если по линии протекает ток прямой последовательности, то:

. (9.31)

После подстановки и преобразования получим:

. (9.32)

В то время как при токе прямой (или обратной) последовательности взаимоиндукция с другими фазами уменьшает сопротивление фазы, при токе нулевой последовательности она, напротив, увеличивает его. Поскольку и у линии соизмеримы, величины и резко различаются между собой.

Сопротивление нулевой последовательности каждой цепи двухцепной линии дополнительно увеличивается благодаря взаимоиндукции с проводами параллельной цепи. Сопротивление взаимоиндукции между проводом одной цепи и тремя проводами другой цепи можно определить по (9.28), где обе составляющие должны быть увеличены в 3 раза. Вместо введено среднее геометрическое расстояние между цепями, определяемое через расстояние от каждого провода (a, b, c) цепи I до каждого провода (a’, b’, c’) цепи II:

. (9.33)

Тогда искомое сопротивление:

. (9.34)

В случае, если параллельные цепи одинаковые, т.е. , то сопротивление нулевой последовательности каждой из них будет:

. (9.35)

Сопротивление на фазу двухцепной линии будет определяться как

. (9.36)

Увеличение сопротивления нулевой последовательности вследствие влияния взаимоиндукции параллельной цепи не превышает 10 % при расстояниях между цепями порядка 400–500 м. При расположении обеих цепей на одной опоре взаимоиндукция проявляется особенно сильно.

Теперь оценим влияния тросов на величину сопротивления нулевой последовательности линии. Тросы используют в качестве средства грозозащиты линии, располагая их в верхней точке опоры. До последнего времени тросы заземляли практически на каждой опоре (рис. 9.4а).

 

а) б)

Рис. 9.4. Влияние тросов

 

При этом в образующихся короткозамкнутых контурах возможно протекание наведенных токов. Они малы при протекании по линии симметричной системы токов, следовательно, и практически не зависят от наличия заземленных тросов и могут быть значительными при протекании по линии тока нулевой последовательности. При этом ответная реакция от наведенных токов в тросе может существенно уменьшить сопротивление нулевой последовательности линии.

В последнее время для линий большой протяженности стали применять другую систему заземления защитных тросов. Тросы подвешивают на изоляторах и разрезают на ряд участков (рис. 9.4б). С одного конца каждого участка тросы заземляют, а с другого между тросом и землей оставляют искровой промежуток, пробой которого наступает при возникновении перенапряжения определенной величину. При такой системе заземления тросов они практически не сказываются на сопротивлении нулевой последовательности линии.

При нескольких заземленных тросах их влияние на сопротивление нулевой последовательности сказывается сильнее.

В приближенных расчетах в качестве средних соотношений между индуктивными сопротивлениями и для воздушных линий можно принимать значения, приведенные в таблице 9.4.

Таблица 9.4

Средние значения соотношений между и для воздушных линий передачи

Характеристика линии отношение
Одноцепная линия без тросов 3,5
Одноцепная линия со стальными тросами 3,0
Одноцепная линия с хорошо проводящими тросами 2,0
Двухцепная линия без тросов 5,5
Двухцепная линия со стальными тросами 4,7
Двухцепная линия с хорошо проводящими тросами 3,0

 

Реактивное емкостное сопротивление воздушной линии (на 1 км) определяется по следующим выражениям:

− для прямой (обратной) последовательности без учета влияния земли оно оказывается незначительным

, (9.37)

где − радиус провода;

− среднее геометрическое расстояние между проводами фаз;

− для нулевой последовательности

, (9.38)

где − средний геометрический радиус систем трех проводов линии;

− среднее расстояние проводов фаз до их зеркальных отражений относительно поверхности земли (, и − высоты подвеса проводов фаз относительно земли). Заземленный трос несколько снижает емкостное сопротивление и заметно это лишь в нулевой последовательности.

Кабельные линии. Активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности кабеля можно определить так же, как и для ВЛЭП, используя (9.30). Прокладку кабеля производят на относительно малой глубине. Поэтому распределение тока практически не отличается от ВЛЭП. Это позволяет при определении сопротивления нулевой последовательности кабеля исходить из тех же принципов, что и для ВЛЭП.

Если бы трехжильный кабель не обладал проводящей оболочкой, то его сопротивление можно определить по (9.30), вводя в выражение среднегеометрический радиус трех жил .

Оболочка кабеля, как правило, заземлена на концах и в промежуточных точках (муфтах), поэтому она образует путь для токов нулевой последовательности, параллельный земле (рис. 9.12). В этом отношении оболочка кабеля аналогична заземленным тросам у ВЛЭП. На распределение тока между оболочкой и землей существенное влияние оказывает не только собственное сопротивление оболочки, но и сопротивление ее заземлений, величины которых зависят от характера прокладки кабеля (траншея, блоки, эстакады и т.д.) и ряда других факторов, что очень затрудняет расчет сопротивления нулевой последовательности кабеля.

В приближенных расчета для трехжильного кабеля принимают:

(9.39)

Единственный путь получения надежных данных о Z0 кабеля состоит в проведении соответствующих замеров в реальных условиях.

Для трехжильного кабеля с круглыми жилами реактивное емкостное сопротивление нулевой последовательности можно найти по выражению:

, (9.40)

где − радиус жилы;

и − толщина фазной и поясной изоляции.

Для кабеля с секторными жилами, имеющими ту же поверхность проводника и ту же толщину изоляции, как и у кабеля с круглыми жилами, емкостные сопротивления и несколько меньше.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Предмет изучения. Основные понятия. Возникновение и развитие

Предмет изучения Основные понятия Возникновение и развитие Проблем переходных процессов... Трехфазные сети с изолированной... Требования к защите от поражения электрическим током В электрических...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Воздушных и кабельных линий

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Проблем переходных процессов
  Первоначально конструкции электрических машин выполнялись с требованиями нормальной работы. Их мощности были малы, и они обладали естественным запасом устойчивости против механическ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ НЕЙТРАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
  Согласно ПУЭ [1] в РФ принята следующая классификация режимов работы нейтрали электрических сетей. 1. Изолированная нейтраль – режим работы, при котором нейтраль трансформа

Простое замыкание на землю в сетях с изолированной нейтралью
Рассмотрим схему трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью, изображенную на рисунке 2.6, при замыкании фазы С на землю.­

Достоинства и недостатки сетей с изолированной нейтралью
  Рассмотрим основные достоинства и недостатки сети с изолированной нейтралью. Достоинства 1. Высокая надежность работы электрической сети – до 95 % замыканий

Трехфазные сети с заземленной нейтралью. Достоинства и недостатки
  В таких сетях нейтраль трансформатора заземляется либо «глухо», т.е. непосредственно присоединяется к заземляющему устройству, либо через низкоомный резистор или реактор. Ток при од

В электрических сетях
В сетях как с изолированной, так и с заземленной нейтралью предъявляются очень высокие требования к защите человека от поражения электрическим током. Существует определенный порог тока, ко

Приближенное исследование переходных процессов
В сетях с напряжением выше 1000 В преобладают индуктивные сопротивления элементов и активными сопротивлениями часто можно пренебречь. При этом расчетные схемы сводятся к однородным и существенно со

Эквивалентная постоянная времени
  Для цепи, состоящей из последовательно соединенных элементов, определение постоянной времени не представляет труда, принимая в её расчете индуктивное и активное сопротивление всей к

Переходный процесс при включении трансформатора на холостом ходу
  Рассматриваемый процесс включения однофазного трансформатора с разомкнутой первичной обмоткой (рис. 3.12) полностью идентичен процессу включения катушки с ферромагнитным сердечником

Методы преобразования схем замещения
Для нахождения взаимного сопротивления между источником и точкой КЗ могут быть использованы методы, известные из теории линейных цепей: последовательное сложение сопротивлений, параллельное сложени

Система относительных единиц при расчетах КЗ
  Выражение электрических величин в относительных единицах широко применяется в теории электрических машин. Это обусловлено тем, что представление любой величины не в именованных, а о

Основные характеристики и параметры
  Установившийся режим короткого замыкания – это та стадия переходного процесса, когда затухли все возникшие в начальный момент времени свободные токи и полностью закончился по

Учет нагрузки в установившемся режиме короткого замыкания
  Нагрузка, подключенная до короткого замыкания, увеличивает ЭДС и, следовательно, ток короткого замыкания и перераспределяет токи при КЗ Как правило, в практических расчетах

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ
7.1. Учет системы при расчете токов короткого замыкания   В зависимости от мощности источника питания предприятия при расчетах токов коротко

Расчета
Метод расчетных кривых является одним из первых методов расчета переходных процессов при коротком замыкании. Метод был разработан в 1940 г., он применяется, когда задача ограничена нахождением тока

И последовательность расчета
Рассмотрим теперь метод, который позволяет найти в произвольный момент переходного процесса не только ток в месте КЗ, но и распределение этого тока в схеме, что часто необходимо при решении вопросо

Расчета
Этот метод является современным и основным методом расчета переходных процессов при коротком замыкании [2, 11, 12]. Основные допущения: 1. Мощность генераторов

Нахождение коэффициентов распределения
Закон изменения периодической составляющей тока определяется близко расположенными источниками, и это не учитывается в должной мере при объединении источников. Сущность уточнения расчетов практичес

Постановка задачи и проблемы решения
Исследование переходных процессов в электрических машинах представляет собой сложную задачу. Для ее упрощения при исследовании электромагнитных процессов в синхронных машинах вводятся допущения иде

Индуктивности обмоток синхронной машины
Собственные и взаимные индуктивности фазных обмоток изменяются по периодическому закону с двойной частотой (рис. 8.2).    

Обобщенный вектор трехфазной системы и замена переменных
Мгновенные значения фазных величин трехфазной системы можно получить, как проекции трех фазных величин на одну ось времени, так и проектируя один вектор на три оси времени, сдвинутых на

На постоянное напряжение
Простейшим случаем решения уравнений Парка−Горева является исследование переходного процесса при включении обмотки возбуждения на постоянное напряжение. Решение этой задачи имеет большое знач

Внезапное КЗ синхронной машины без демпферных обмоток
  Ранее были рассмотрены вопросы определения периодической и апери

В расчетах несимметричных КЗ
  Из курса ТОЭ известно, что в электрических устройствах, выполненных несимметрично, применение метода симметричных составляющих в значительной мере упрощает анализ несимметричных реж

Параметры элементов для прямой и обратной последовательностей
Все сопротивления, которыми характеризуются отдельные элементы в нормальном симметричном режиме, а также в симметричном переходном процессе, по сути, являются сопротивлениями прямой последовательно

И автотрансформаторов
  Трансформаторы. Реактивность нулевой последовательности трансформатора в значительной мере определяется его конструкцией и соединением обмоток. Со стороны обмотки, с

Схемы замещения отдельных последовательностей
  При применении метода симметричных составляющих к расчету любого несимметричного режима основной задачей является составление схем замещения в общем случае всех трех последовательно

Общие положения
  Поперечная несимметрия в произвольной точке трехфазной системы в общем виде может быть представлена присоединением в этой точке неодинаковых сопротивлений (рис. 10.1). &nbs

Двухфазное КЗ. Определение токов и напряжений
  Для дополнения исходной системы уравнений (9.8), записанной для

Однофазное КЗ. Определение токов и напряжений
При однофазном коротком замыкании на землю фазы А () граничные условия будут:

Двухфазное КЗ на землю. Определение токов и напряжений
  При одновременном коротком замыкании фаз В и С на землю в одной точке (рис. 10.6) граничные условия будут: или

Правило эквивалентности прямой последовательности
Выражения для токов и напряжений в месте несимметричного короткого замыкания приведены в таблице 10.1. Таблица 10.1 Токи и напряжения при различных видах КЗ

Комплексные схемы замещения
  Установленные в предыдущих параграфах соотношения между симметричными составляющими напряжений в месте короткого замыкания позволяют для каждого вида несимметричного КЗ соединить сх

Соотношения между токами при различных видах КЗ
  Правило эквивалентности прямой последовательности позволяют достаточно просто произвести сравнение различных видов КЗ. Имея ввиду, что короткие замыкания разных видов проис

Трансформация симметричных составляющих
  При трансформации симметричных составляющих следует учитывать группу соединения трансформатора. Рассмотрим трансформацию симметричных составляющих на примере 0 (12) и 11 групп соеди

При расчетах несимметричных КЗ
Все изложенные ранее практические методы и приемы расчета переходного процесса при трехфазном (симметричном) коротком замыкании согласно правилу эквивалентности прямой последовательности могут быть

Особенности расчета токов КЗ в сетях напряжением до 1000 В
  В электроустановках напряжением до 1 кВ токи КЗ достигают больших значений (десятки килоампер), поэтому при выборе электрических аппаратов и проводников таких установок их электроди

Особенности расчета тока КЗ в цепях постоянного тока
На промышленных предприятиях устройства постоянного тока существуют в виде сетей электроснабжения внутризаводского электрического транспорта и сетей электроустановок. Сети городского транспорта – 5

Схемные решения
Схемные решения принимаются на стадии проектирования схем развития энергосистем, мощных электростанций и схем развития сетей повышенного напряжения. Схемные решения состоят в выборе оптимальных схе

Деление сети
Деление сети используют в процессе эксплуатации, когда требуется ограничить рост уровней токов КЗ при развитии энергосистем. Стационарное деление сети(СДС) – это деление сети в норм

Использование токоограничивающих устройств
Общие требования: − ограничивать значение токов КЗ; − поддерживать на более высоком уровне напряжение в узлах сети; − уменьшить сброс активной нагрузки

Оптимизация режима работы нейтрали
Изменение режима заземления нейтралей возможно при выполнении ряда условий: 1. Силовые трансформаторы 330 кВ и выше не могут работать с разземленной нейтралью. 2. Сети

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги