Разделы презентаций


ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ определение Перенапряжение – всякое превышение

Содержание

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ*) ПУМ - прямой удар молнии

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХ
определение
Перенапряжение – всякое превышение напряжения по

отношению к наибольшему рабочему напряжению Uнр
определение
Кратность перенапряжения K - отношение

амплитуды воздействующего напряжения к амплитуде наибольшего рабочего напряжения
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НИХопределениеПеренапряжение – всякое превышение напряжения по отношению к наибольшему рабочему напряжению UнропределениеКратность перенапряжения

Слайд 2КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
*) ПУМ - прямой удар молнии

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ*) ПУМ - прямой удар молнии

Слайд 3Характеристики перенапряжений:
1) Кратность
2) Длительность воздействия
3) Форма кривой напряжений (апериодическая ,

колебательная высокочастотная и т.д.)
4) Широта охвата электрической сети

Характеристики перенапряжений:1) Кратность2) Длительность воздействия3) Форма кривой напряжений (апериодическая , колебательная высокочастотная и т.д.)	 	4) Широта охвата

Слайд 4Внутренние перенапряжения
Причины возникновения: колебания энергии, запасенной в элементах сети (трансформаторы,

реакторы, батареи конденсаторов, собственная емкость линий электропередачи и т.п.), вызванные

изменениями режима сети.

Переходный процесс

Квазистационар

Новый режим генератора

Внутренние перенапряженияПричины возникновения: колебания энергии, запасенной в элементах сети (трансформаторы, реакторы, батареи конденсаторов, собственная емкость линий электропередачи

Слайд 5ВНУТРЕННИЕ ПЕРНАПРЯЖЕНИЯ
Коммутационные
Квазистационарные
КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

ВНУТРЕННИЕ ПЕРНАПРЯЖЕНИЯКоммутационныеКвазистационарныеКВАЗИСТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Слайд 6Емкостный эффект линии электропередачи
Уравнения установившегося режима длинной линии

Емкостный эффект линии электропередачиУравнения установившегося режима длинной линии

Слайд 7В реальных ЛЭП

В реальных ЛЭП

Слайд 8Решаем систему
1
2
Одностороннее питание – холостой ход

Решаем систему12Одностороннее питание – холостой ход

Слайд 9Для большей части линий электропередачи l < 300

км
Четверть волновой резонанс: в случае источника бесконечной

мощности
Для большей части линий электропередачи   l < 300 км   Четверть волновой резонанс: в

Слайд 10Напряжение в конце линии по отношению к напряжению генератора E
¼

волновой резонанс напряжений на линии
E
Ограничения резонансного повышения напряжения:
Потери в линии
Насыщение

стали трансформаторов

Системные методы ограничения резонансного перенапряжения:
- Применение шунтирующих реакторов для компенсации емкости линии

В режиме холостого хода

Напряжение в конце линии по отношению к напряжению генератора E¼ волновой резонанс напряжений на линииEОграничения резонансного повышения

Слайд 11Общее решение для линии с нагрузкой см. ГА.Евдокунин «Электрические системы

и сети» Издательский дом «Родная Ладога», СПб 2016 с.81
Эффективность применения

шунтирующего реактора (ШР)
Общее решение для линии с нагрузкой см. ГА.Евдокунин «Электрические системы и сети» Издательский дом «Родная Ладога», СПб

Слайд 12Перенапряжения при несимметричных режимах сети
Однофазное КЗ в сети с заземленной

нейтралью
Анализ методом симметричных составляющих
При симметрии генератора
В условиях ОКЗ

Перенапряжения при несимметричных режимах сетиОднофазное КЗ в сети с заземленной нейтральюАнализ методом симметричных составляющихПри симметрии генератораВ условиях

Слайд 13sum
Напряжение на неповрежденной фазе
Коэффициент напряжения на фазе В

sumНапряжение на неповрежденной фазеКоэффициент напряжения на фазе В

Слайд 14Упрощения
Величина δ может меняться в широких пределах зависит от

числа заземленных нейтралей трансформаторов в сети и места КЗ
Для реальных

сетей δ<3 K<1.25

При двухфазном КЗ K<1.29

Упрощения Величина δ может меняться в широких пределах зависит от числа заземленных нейтралей трансформаторов в сети и

Слайд 15Квазистационарные перенапряжения при несимметричной работе выключателей

Квазистационарные перенапряжения при несимметричной работе выключателей

Слайд 16Приближенная оценка
-резонансная частота схемы
Вдали от резонанса перенапряжений нет

Приближенная оценка-резонансная частота схемыВдали от резонанса перенапряжений нет

Слайд 17Резонансное смещение нейтрали в сетях 3-35 кВ
Дугогасящий реактор
Условие настройки ДГР

в резонанс
Ток подпитки =0
В системе с изолированной нейтралью
Без реактора
С реактором

Резонансное смещение нейтрали в сетях 3-35 кВДугогасящий реакторУсловие настройки ДГР в резонансТок подпитки =0В системе с изолированной

Слайд 18Резонансное смещение нейтрали

Резонансное смещение нейтрали

Слайд 19Зависимость напряжения нейтрали от асимметрии параметров сети и степени резонансной

настройки дугогасящего реактора

Зависимость напряжения нейтрали от асимметрии параметров сети и степени резонансной настройки дугогасящего реактора

Слайд 20Меры предотвращения перенапряжений в нейтрали
расстройка дугогасящего реактора

симметризация параметров сети относительно

земли путем транспозиции фаз

обеспечение синхронной работы полюсов выключателей в

пределах 2-4 периодов промышленной частоты



Меры предотвращения перенапряжений в нейтралирасстройка дугогасящего реакторасимметризация параметров сети относительно земли путем транспозиции фаз обеспечение синхронной работы

Слайд 21Феррорезонансные перенапряжения
Условия возникновения феррорезонанса в сети:
• Наличие индуктивных элементов

с ферромагнитным сердечником

• Eмкостной характер остальной сети по отношению

к зажимам индуктивности с ферромагнитным сердечником

а и с - устойчивые состояния, b - неустойчивое

Резонансные перенапряжения могут возникнуть на основной частоте, а также высших или низших гармониках

Феррорезонансные перенапряженияУсловия возникновения феррорезонанса в сети: • Наличие индуктивных элементов с ферромагнитным сердечником•  Eмкостной характер остальной

Слайд 22Ситуации в сетях, приводящие к явлению феррорезонанса
Неполнофазные режимы участков сети,

особенно в сети с изолированной нейтралью. В этих случаях емкость

сети относительно земли включена последовательно с обмотками силового или электромагнитного трансформатора.

Пример. Несимметричное отключение фаз в трехфазной сети с изолированной нейтралью

Ситуации в сетях, приводящие к явлению феррорезонансаНеполнофазные режимы участков сети, особенно в сети с изолированной нейтралью. В

Слайд 24Если преобладает индуктивный режим сети она вернется в точку б

и перенапряжений нет. При емкостном характере (точка а) возникают перенапряжения

высокой кратности

Меры предотвращения феррорезонансных перенапряжений

• Снижение вероятности несимметричных отключений

• Отказ от плавких вставок и выключателей с пофазным управлением

• Отказ от длительных режимов трансформаторов без нагрузки

Если преобладает индуктивный режим сети она вернется в точку б и перенапряжений нет. При емкостном характере (точка

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика