Компенсация емкостных токов на землю

Компенсация емкостных токов на землю

Оглавление статьи

компенсация_емкостного_тока_замыкания_на_землю

Способ настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях

Данный метод не имеет ограничения по применению с другими типами дугогасящих реакторов, использующие методы управления, отличающиеся от рассмотренного.

Изобретение относится к области электротехники и может быть применено для автоматической компенсации емкостных токов замыкания на землю в электронных сетях 6-35 кВ путем воздействия на индуктивность дугогасящего реактора. Технический итог заключается в повышении точности опции и понижении установленной мощности электрического оборудования. Обозначенный технический итог достигается тем, что для определения характеристик контура нулевой последовательности сети употребляется свободная составляющая переходного порядка, несущая полную информацию о своей частоте и добротности контура, которая выделяется из напряжения смещения нейтрали, а для формирования в контуре сети импульса опорного тока употребляется источник в режиме большой скважности, имеющий малую установленную мощность. Данный метод обеспечивает нужную точность опции на хоть какой данный режим компенсации во всем спектре регулирования индуктивности ДГР, в том числе и в сетях с комбинированным заземлением нейтрали. Он не ограничивает тип используемого дугогасящего реактора. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Компенсация емкостных токов однофазного замыкания на землю

1) по реактивной проводимости контура нулевой последовательности сети, изменяющейся зависимо от реактивной составляющей тока и напряжения смещения нейтрали;

Рост протяженности карьерных сетей, обширное применение и внедрение кабельных линий и электрического оборудования большой единичной мощности приводит к возрастанию емкостных токов замыкания на землю. Согласно действующим нормативам, в сетях угольных разрезов, обычно, емкостный ток железного однофазового замыкания на землю не должен превосходить 15А.

Компенсация емкостных токов в сети 10 кВ

n — число кабелей в полосы,

СЭ. Подборка высоковольтных коротких замыканий №2.

Более всераспространенным типом замыканий на землю в электронных сетях являются однофазовые замыкания. Они являются предпосылкой 80% всех повреждений оборудования. Расчет токов недлинного замыкания проведенный в пт 14.2 показал, что режим изолированной нейтрали для сети 10 кВ недопустим из-за огромных токов замыкания на землю [2]. Большой ток замыкания на землю может привести к развитию однофазового замыкания на землю в многофазные замыкания. Кроме того, данный вид замыкания представляет определенную опасность поражения электронным током персонала юридического лица.

Замыкание фазы на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов

При резонансной настройке ток замыкания на землю мал и перенапряжения в сети не превосходят 2,7 U ф. Исходя из убеждений гашения дуги резонансная настройка является хорошей.

дугогасящие реакторы с автоматическими регуляторами тока компенсации, включающиеся сходу после появления замыкания на землю и обеспечивающие резонансную настройку для погашения дуги в месте замыкания.

Компенсация емкостного тока замыкания на землю

В сетях напряжением 6-20 кВ и маленький протяженности воздушных и кабельных линий ток замыкания фазы на землю составляет несколько ампер. Дуга в этом месте оказывается неуравновешенной и без помощи других угасает. Как следует, такие сети нормально могут работать в режиме обычного замыкания. Повышение напряжения и протяженности сети приводит к росту тока замыкания на землю до 10-ов и сотен ампер. Дуга при таких токах может пылать длительно, она нередко перебегает на примыкающие фазы, превращая однофазовое замыкание в двух- либо трехфазное. Стремительная ликвидация дуги получается из-за компенсации тока замыкания на землю путем заземления нейтрали через дугогосящий аппарат.

В текущее время в качестве дугогосящего аппарата используются дугогосящий реактор (см.набросок 6.2 ).

Компенсация емкостных токов на землю

где ω — угловая частота напряжения, с -1 ;

В сетях 35 кВ для этой цели могут употребляться трехобмоточные трансформаторы 110/35/10 (6) кВ с обмоткой 10 (6) кВ, соединенной в треугольник.

Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю

Для получения низкого напряжения воспрещается применение автотрансформаторов, а только батареи, трансформаторы. При этом вторичная обмотка заземляется (зануляется).

Компенсация емкостной составляющей применяется обычно в сетях напряжением выше 1000 В при токах замыкания на землю от 5 А и выше регламентируется ПУЭ зависимо от напряжения — 10 А — 35 кВ, 30 А — 6кВ.

Дайджест — Промышленная безопасность

Так как нереально уменьшить емкость сети, понижение тока замыкания па землю достигается путем компенсации его емкостной составляющей индуктивностью. В трехфазной сети нет необходимости включать индуктивность меж каждой фазой и землей; компенсирующая катушка врубается меж нейтралью и землей, как показано на рис, 10,16, а.[ . ]

Таким образом, при полной компенсации воздействие емкости на ток замыкания на землю исключается. Активная проводимость компенсирующей катушки невелика, потому что утраты в ней определяются в главном активным сопротивлением меди. Потому повышение тока замыкания на землю за счет активной проводимости катушки еще меньше понижения его за счет компенсации емкости. При неполной компенсации члены /3Ь — 6К? в выражении (10.10) не обращаются в нуль и остается маленькая емкостная либо индуктивная составляющая. Понижение тока замыкания на землю приводит к уменьшению напряжений прикосновения и шага.[ . ]

Замыкание фазы на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов

Во избежание превышения обозначенных значений токов в нейтраль трансформатора врубается дугогасящий реактор (рис. 11.1, б), который уменьшает (компенсирует) емкостной ток через место повреждения. При компенсации емкостных токов ВЛ и КЛ могут некое время работать с замыканием фазы на землю.

подстроечные дугогасящие реакторы с плавным конфигурацией тока компенсации без отключения реактора от сети;

Электронный научный журнал Современные проблемы науки и образования ISSN 2070-7428 Перечень ВАК ИФ РИНЦ 0, 682

Дополнительное напряжение несимметрии не остаётся постоянным по модулю, потому что в процессе использования сети суммарная ёмкость фаз может изменяться в достаточно широких границах. Фаза же этого напряжения постоянна, потому что оно равно напряжению одной из фаз, умноженному на вещественное число [2].

Для ввода в контур тестового сигнала употребляется сигнальная обмотка дугогасящего реактора. Снятие сигнала переходного порядка для определения характеристик контура осуществляется с обмотки 3U0 (разомкнутый треугольник) измерительного трансформатора напряжения или с сигнальной обмотки реактора.

компенсация_емкостного_тока_замыкания_на_землю

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *