Разделы презентаций


ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИИ МАЛЫХ ИНДУКТИВНЫХ ТОКОВ определение Малые индуктивные

Содержание

Источник питанияошиновкаРеальная индуктивностьСхема замещения для расчета перенапряжений при отключении индуктивностиПосле гашения дугиС учетом потерь в сталиБез учета потерь в сталиМагнитопровод из горячекатанной стали менее склонен к насыщению и имеет относительно меньшие

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИИ МАЛЫХ ИНДУКТИВНЫХ ТОКОВ
определение
Малые индуктивные токи – токи величиной

10-20 А, протекающие в индуктивных элементах – ненагруженные трансформаторы, реакторы,

двигатели

Напряжение на индуктивном элементе

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНИИ МАЛЫХ ИНДУКТИВНЫХ ТОКОВопределениеМалые индуктивные токи – токи величиной 10-20 А, протекающие в индуктивных элементах –

Слайд 2Источник питания
ошиновка
Реальная индуктивность
Схема замещения для расчета перенапряжений при отключении индуктивности
После

гашения дуги
С учетом потерь в стали
Без учета потерь в стали
Магнитопровод

из горячекатанной стали менее склонен к насыщению и имеет относительно меньшие значения , что является причиной более высоких перенапряжений
Источник питанияошиновкаРеальная индуктивностьСхема замещения для расчета перенапряжений при отключении индуктивностиПосле гашения дугиС учетом потерь в сталиБез учета

Слайд 3Пример компьютерной симуляции

Пример компьютерной симуляции

Слайд 4Особо опасные случаи:
- Отключение из неустановившегося режима, когда ток

среза может быть существенно больше стационарного значения
- Отключение реакторов (сердечник

имеет воздушный зазор – отсутствует насыщение – большое значение )

- 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

Особо опасные случаи: - Отключение из неустановившегося режима, когда ток среза может быть существенно больше стационарного значения-

Слайд 5Перенапряжения при коммутациях высоковольтных электродвигателей
Перенапряжения при отключениях электродвигателей имеют

такую же природу, как и при отключениях трансформаторов или реакторов.

Эти перенапряжения вызваны обрывом тока в выключателе и обусловлены свободными колебаниями, возникающими в процессе обмена энергией между индуктивностью отключаемого электродвигателя и емкостью питающего кабеля.

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

Перенапряжения при коммутациях высоковольтных электродвигателей Перенапряжения при отключениях электродвигателей имеют такую же природу, как и при отключениях

Слайд 6Дуговые перенапряжения в сетях 3-35 кВ
Причина данного вида перенапряжений-

однофазные замыкания на землю, сопровождающиеся неустойчивым горением дуги
Схема сети

с изолированной нейтралью

Эквивалентная схема для кабельной сети

Дуговые перенапряжения в сетях 3-35 кВ Причина данного вида перенапряжений- однофазные замыкания на землю, сопровождающиеся неустойчивым горением

Слайд 7Собственная частота колебаний в неповрежденных фазах
Расчетная модель с противо эдс
Зажигание

дуги
Предельный случай при первом зажигании

Собственная частота колебаний в неповрежденных фазахРасчетная модель с противо эдсЗажигание дугиПредельный случай при первом зажигании

Слайд 8Погасание дуги
После погасания дуги Uo ≠ 0
Скачок установившегося напряжений нейтрали

и фаз после погасания дуги
ΔUa ycm=ΔUb ycm=ΔUc ycm=ΔU0 ycm
Порождает

переходный процесс
Погасание дугиПосле погасания дуги Uo ≠ 0Скачок установившегося напряжений нейтрали и фаз после погасания дугиΔUa ycm=ΔUb ycm=ΔUc

Слайд 9Модель Н.Н.Белякова
Разработана по результатам обработки 10 000 осциллограмм
Результаты наблюдений:
Дуга

гаснет при каждом переходе суммарного (установившаяся и переходная составляющие) через

0
Возникающий при этом пик гашения вызывает зажигание дуги по прошествии половины периода промышленной частоты (0.01 с)
При пике гашения (для сетей 3-10 кВ) ниже 0.4 Uном дуга не возобновляется


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

Модель Н.Н.БеляковаРазработана по результатам обработки 10 000 осциллограммРезультаты наблюдений: Дуга гаснет при каждом переходе суммарного (установившаяся и

Слайд 10Статистические характеристики коммутационных перенапряжений
Вероятность появления кратности перенапряжений превышающих заданное значение

К за время наблюдения t аппроксимируется выражением
При больших кратностях
Число перенапряжений

в год NK, имеющих кратность K NK = NП×P(K)

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

Статистические характеристики коммутационных перенапряженийВероятность появления кратности перенапряжений превышающих заданное значение К за время наблюдения t аппроксимируется выражениемПри

Слайд 11Кратности перенапряжений на шинах подстанций 110-500 кВ превышаемые в среднем

1 раз за T лет
T

Кратности перенапряжений на шинах подстанций 110-500 кВ превышаемые в среднем 1 раз за T лет T

Слайд 12Кратности перенапряжений, превышаемые в среднем 1раз за T лет на

разомкнутом конце линий 500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и

с выключателями с повторными зажиганиями дуги
Кратности перенапряжений, превышаемые в среднем 1раз за T лет на разомкнутом конце линий 500 кВ с электромагнитными

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