1. Эксплуатация силовых трансформаторов


компенсации емкостного тока замыкания на землю, условия применения,технические решения, изменрения, требования, схемы соединения


Download 0.85 Mb.
bet30/54
Sana02.12.2023
Hajmi0.85 Mb.
#1779344
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   54
Bog'liq
expl

34. компенсации емкостного тока замыкания на землю, условия применения,технические решения, изменрения, требования, схемы соединения
работа электрических сетей напряжением 3-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и нейтралью заземленной через дугогасящий реактор или резистор. Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:
- в сетях 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ – более10 А;
- в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опоры на воздушных линиях электропередачи:
более 30 А при напряжении 6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 35 кВ;
Суть компенсации емкостных токов однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). Как было замечено, при замыкании фазы на землю (пробое) через место ОЗЗ протекает емкостный ток. Этот ток при ближайшем рассмотрении обусловлен емкостями двух оставшихся (неповрежденных) фаз, заряженных до линейного напряжения. Токи этих фаз, сдвинутые друг относительно друга на 60 электрических градусов, суммируются в точке повреждения и имеют по величине тройное значение фазного емкостного тока. Отсюда и определяется величина тока ОЗЗ через место повреждения: . Этот емкостный ток можно скомпенсировать индуктивным током дугогасящего реактора (ДГР), установленного в нейтраль сети. При ОЗЗ в сети на нейтрали любого присоединенного к ней трансформатора, обмотки которого соединены в звезду, появляется фазное напряжение, которое, если имеется вывод нейтрали, присоединенный к высоковольтной обмотке реактора L, инициирует индуктивный ток реактора через место пробоя. Этот ток направлен встречно емкостному току ОЗЗ и может его компенсировать при соответствующей настройке реактора

Пути прохождения токов ОЗЗ через элементы сети


35. Напряжение несимметрии в сетях с компенсацией емкостного тока, причины, допустимые величины, меры по устранению несимметрии
Несимметрия токов и напряжений — явление, при котором амплитуды фазных напряжений (токов) и/или углы между ними не равны между собой.
несимметрия токов в сети, обусловленная неравенством нагрузки по фазам[1].
В зависимости от схемы соединения вторичных обмоток трёхфазного трансформатора на питающей подстанции возможны различные последствия несимметрии.
Так при соединении обмоток звездой и четырёхпроводном питании потребителей (с нулевым проводом), возможны следующие ситуации:
Обрыв нулевого провода — в этом случае линейное напряжение остается неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению.
Короткое замыкание фазного провода на нулевой — в этом случае, если не сработает защита от коротких замыканий, напряжение между оставшимися фазами и нулевым проводом также увеличится. Значение напряжений в этом случае трудно предсказать, так как они сильно зависят от сопротивления проводов и внутреннего сопротивления трансформатора.
Для устранения несимметрии фазных токов и напряжений применяют специальные трансформаторы с симметрирующими устройствами:
Для сетей 6(10)/0,38 кВ — трансформаторы масляные с симметрирующим устройством (например, типа ТМГСУ).
Для сетей 380/220 В — трансформатор симметрирущий трёхфазный (например, типа ТСТ
специальные быстродействующие электронные силовые устройства могут применяться для ограничения дисбаланса. Эффект их применения основан на быстром изменении величины дополнительного сопротивления, компенсирующего отклонения на каждой фазе




Download 0.85 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   54




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling