10-20 А, протекающие в индуктивных элементах – ненагруженные трансформаторы, реакторы,
двигателиНапряжение на индуктивном элементе
Напряжение на индуктивном элементе
- трехфазная мощность реактора
Системные методы снижения перенапряжений: шунтирование реактора емкостью (растет Сэ) или резистором равным по порядку величины волновому сопротивлению контура
Максимальная кратность перенапряжений при отключении ненагруженных трансформаторов kn mp и шунтирующих реакторов knш
специальные измерения, максимальная кратность перенапряжений составляет 3.5 - 7.0 – при заторможенном роторе и 3.0 - 3.5 – при двойных замыканиях на землю
Данные специальных измерений в сетях 6-10 кВ
Максимальные кратности перенапряжений при коммутации двигателей
knmax=4,2 -при нормальных оперативных включениях электродвигателей
knmax = 5,2 - при включении двигателя в сеть с однофазным замыканием на землю
kn max = 7,2 - при включении в цикле АПВ
Эквивалентная схема для кабельной сети
При
Наибольшее возможное смещение нейтрали
При учете потерь и междуфазных емкостей максимальная кратность перенапряжений K= 3.2 - 3.5
Согласуется с экспериментом !
Системные методы борьбы с дуговыми перенапряжениями. Дугогасящая катушка (Петерсен)
Настраивается в резонанс с емкостью сети
Замедляет рост напряжения на дуговом промежутке и существенно снижает вероятность повторных зажиганий дуги. Кратность перенапряжений соответствует единичному зажиганию дуги
NП - число перенапряжений в год
Число перенапряжений с кратностью более K за T лет
Для кратности, превышаемой 1 раз за t лет имеем
Максимальная ожидаемая кратности за t лет
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