Координация изоляции электрооборудования: Учебное пособие к практическим занятиям, страница 3

Другими словами, для случая, показанного на рис. 7.2, дефектные ИК, у которых Uпр меньше уровня перенапряжений U0, должны быть отбракованы из-за малой кратковременной прочности (их доля из общего числа равна Р1), а те, у которых Uпр > U0, - из-за низкой длительной прочности (доля таких из общего числа равна 1 – Р1).

92

12. Дайте понятие точке возмущения и узловой точке в электрической цепи ЛЭП и распредустройств при перенапряжениях.

13. Назначение устройств колец, экранов и слоистых обмоток внутри силовых трансформаторов.

14. Схемы замещения обмотки трансформатора в зависимости от формы падающей волны перенапряжения.

15. Принцип составления электрических схем грозозащиты электро-оборудования ЛЭП и распределительных устройств.

16. Законы распределения случайных чисел и их критерии.

ЗАДАНИЕ 1. КОРОНА НА ПРОВОДЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ЗАДАЧА. Найти напряженность  электрического поля при короне на линии электропередачи ( ЛЭП ) по данным табл. 1.2.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА. 1. По формулам табл. 1.1 найти эквивалентный радиус расщепления проводов.

Таблица 1.1

Значение коэффициентов b и k и эквивалентного радиуса rэ для  фазы

Чис. провод. фазе, n

2

3

4

Коэффициент b

2

2Ö3

3Ö2

Коэффициент k

1 + 2 (rо/a)

1 + 2Ö3(rо/a)

1 + 3Ö2(rо/a)

Эквивалентный радиус, rэ

 

            Примечание: ro - радиус провода; a - шаг расщепления фазы       

2. Для заданой системы проводов вычислить потенциальные коэффициенты a. Причем akk называют собственными поте-

5

входят в одном и том же сочетании, а именно:

. Поэтому выражения (7.8), (7.9) и (7.10) можно записать в следующем виде:

na = a n Tи (1 - j(Tи,h);   nотб = a n Tи j(Ти,h); 

Откуда j(Ти,h) = , где  na и nотб есть функция от Ти.

Таким образом, по результатам наблюдений за поведением ИК при разных значениях Ти (скажем, в разных энергосистемах) можно выявить функцию j(Ти, h). Тогда условие для выбора экономически оптимального значения времени примет вид

 - это уравнение может быть решено численно.

7.3. ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Изоляция высоковольтного электрооборудования характеризуется кратковременной и длительной электрической прочностью. Первая определяется пробивным напряжением при плавном подъеме его, а последняя при ступенчатом с выдержкой времени на ступени в течение 1 минуты: электрическая прочность тогда должна снижаться за счет старения изоляции, как при длительных рабочих напряжениях.

В условиях эксплуатации при профилактических испытаниях

91

нциальными коэффициентами k -го провода. Потенциальный коэффи-циент aik ( i  k ) определяет составляющую потенциала k - го прово-да, создаваемую  зарядом i - го провода, aik взаимные потенциальные коэффициенты проводов  i и k. Коэффициенты a вычисляют

akk = 0,018·Ln(2 hk / rk),М/пФ ;  aik = 0,018·Ln(Dik / dik), М/пФ, (1.1)

где размеры  обозначены по рис .1.1, а hср = hk - 2f/3, здесь f - стрела подвеса провода.

                              k      2rk                     3. Вычислить емкостные

                               dik                                     коэффициенты b

a22·a33 - a232

                          hk    Dik                hср      b11 =                              ; 

D

a21·a31 - a12·a33

                                                            b12 = b21 =                             ;

Рис.1.1.Система проводов                                         D

и их зеркальных изображений

       a11·a33 - a132                                      a31·a21 - a23·a11

   b22 =                               ;            b23 = b32 =                                 ;       

D                                                           D

   a11·a22 - a122                              a12·a23 - a21·a22