Выбор изоляции и координация ее с характеристиками защитных средств определяется внутренними перенапряжениями, которые подразделяются на резонансные и коммутационные.
Резонансные перенапряжения возникают при неблагоприятных сочетаниях как структуры и параметров схемы электропередачи и ее режима, так и структуры и параметров питающей системы. Резонансные перенапряжения могут существовать до тех пор, пока действие различного вида систем релейных защит и автоматики, регуляторов напряжения или вмешательство персонала не приведет к изменению схемы и режима.
В электропередачах, оборудованных выключателями на стороне высокого напряжения, перенапряжения на разомкнутом конце воздействуют как на линейную изоляцию, так и на изоляцию подстанционной аппаратуры (кроме силовых трансформаторов): на изоляцию силовых трансформаторов в этих электропередачах воздействуют перенапряжения, возникающие на питающем конце линии. В таких электропередачах возможны следующие виды резонансных перенапряжений:
- на основной частоте 50 Гц - вынужденное напряжение в симметричном
- в паузе успешного ОАПВ
;- при неполнофазных режимах;
- на четных, нечетных и дробных высших гармонических - резонанс на частотах
и ; k = 1; 2; 3.В электропередачах, где все или часть трансформаторов не имеют выключателей на стороне высокого напряжения, далее называемых "блочные электропередачи", на элементы линейной и подстанционной изоляции, включая изоляцию силовых трансформаторов, могут воздействовать перенапряжения, возникающие на разомкнутом конце. В блочных электропередачах, кроме перечисленных, возможно возникновение особого вида резонансных перенапряжений, далее именуемого "переходный феррорезонанс". В схеме рис. 1.1, а переходный феррорезонанс инициируется промежуточными трансформаторами проходных ПС
![]() ![]() ![]() подверженных переходному феррорезонансу
В схемах рис. 1.1, а и 1.1, б линия может быть секционирована выключателями на участки. Часть участков может быть двухцепными или иметь тупиковые отпайки. При этом обязательным условием для возникновения переходного феррорезонанса является одностороннее питание схемы. Такое условие может иметь место в послеаварийных или ремонтных режимах, а также при ТАПВ головного участка секционированной радиальной передачи, если этот участок одноцепный.
Защита от резонансных перенапряжений необходима, если их число, длительность и величина превосходят значения, указанные в табл. 1.2 - 1.4, в которых приведены допустимые повышения напряжения промышленной частоты в зависимости от числа и длительности их воздействия на оборудование 110 - 1150 кВ.
Таблица 1.2
промышленной частоты на оборудовании 110 - 330 кВ
Таблица 1.3
промышленной частоты на оборудовании 500 и 750 кВ
Защита внутренней изоляции оборудования 110 - 1150 кВ от коммутационных перенапряжений необходима, если их кратность превосходит 2,0.
Таблица 1.4
промышленной частоты на оборудовании 1150 кВ
В числителе дроби табл. 1.2 указаны значения для изоляции фаза - земля в долях амплитуды наибольшего рабочего фазного напряжения, в знаменателе - для изоляции фаза - фаза в долях амплитуды наибольшего рабочего линейного напряжения. Значения напряжения для изоляции фаза - фаза относятся к трехфазным силовым трансформаторам, электромагнитным трансформаторам напряжения, а также к аппаратам в трехполюсном исполнении при расположении трех полюсов в одном баке или на одном магнитопроводе. При этом значения допустимого повышения напряжения 1,6; 1,7 и 1,8 относятся только к внешней междуфазной изоляции аппаратов 110 кВ и 220 кВ.
Если повышение напряжения длительностью 20 мин имело место 2 раза с часовым интервалом, то в течение ближайших 24 часов повышение напряжения в третий раз допускается лишь в случае, если это требуется ввиду аварийной ситуации, но не ранее чем через 4 часа.
Указанные в табл. 1.2 - 1.4 относительные значения напряжения распространяются также на повышение напряжения, отличающегося от синусоиды частотой 50 Гц за счет наложения гармонических составляющих. Указанные в таблицах значения фазных и междуфазных напряжений представляют собой отношение максимума повышенного напряжения к амплитуде наибольшего рабочего фазного или междуфазного напряжения соответственно.
После любой коммутации, как плановой, так и аварийной, возникают коммутационные перенапряжения. Коммутационные перенапряжения образуются при резком изменении структуры и параметров сети из-за заряда и перезаряда ее емкостей в процессе перехода системы от одного состояния к другому.
Наиболее важные виды коммутационных перенапряжений возникают при:
- плановых включениях и отключениях ненагруженных линий, ненагруженных трансформаторов и автотрансформаторов и компенсационных реакторов;
- аварийных разрывах электропередачи в процессе ликвидации короткого замыкания или асинхронного хода;
- работе АВР;
- включении или отключении разъединителями участков холостых шин ОРУ, ЗРУ, КРУЭ.
Если коммутация осуществляется выключателями, то в зависимости от вида возникающих перенапряжений, систем релейной защиты и автоматики, а также схемы и параметров элементов передачи длительность воздействующих на изоляцию коммутационных перенапряжений может находиться в интервале от нескольких десятков миллисекунд до нескольких секунд. При коммутации разъединителями участков холостых шин ОРУ или ЗРУ фронт перенапряжений находится в интервале от 10 мкс до 500 мкс. При коммутации элегазовым разъединителем участков холостых шин элегазовых КРУ (КРУЭ) фронт возникающих высокочастотных коммутационных перенапряжений находится в интервале от 5 нс до 20 нс.
Большинство аварийных коммутаций обычно сопровождается целой серией разного вида коммутационных перенапряжений. Число и длительность каждого вида перенапряжений из этой серии определяется видом коммутации, параметрами коммутируемого участка сети и системой защит и автоматики. При наличии высокочастотных защит длительность режима к.з. составляет
, причем выключатели по обеим сторонам аварийного участка линии работают с разбросом около 0,02 - 0,06 с. Если авария отключается дистанционными защитами, то время от момента возникновения к.з. до отключения выключателя одного из концов аварийного участка линии составляет ; второй выключатель аварийного участка отключается со временем .При трехфазном быстродействующем АПВ (БАПВ) длительность бестоковой паузы составляет
. При обычном трехфазном АПВ (ТАПВ) длительность паузы обычно находится в пределах 0,6 - 1,5 с, причем с ростом номинального напряжения электропередачи пауза уменьшается. При однофазном АПВ (ОАПВ) длительность бестоковой паузы обычно колеблется в пределах .Режим после повторного включения продолжается от момента повторного включения линии с одной стороны до момента полного смыкания электропередачи. При успешном ТАПВ без улавливания синхронизма и ОАПВ этот режим имеет длительность 0,2 - 0,3 с. При использовании ТАПВ с улавливанием синхронизма этот режим в среднем длится несколько секунд. При неуспешном БАПВ или ТАПВ линия аварийно отключается без выдержки времени выключателем, производившим повторное включение. Этот этап длится
. При неуспешном ОАПВ аварийная линия отключается без выдержки времени с двух сторон, вслед за неуспешным ОАПВ следует цикл ТАПВ.При повторении в одной и той же системе коммутации одного и того же вида (например, плановое включение ненагруженной линии, аварийное отключение к.з. и т.п.) кратности возникающих при этом коммутационных и резонансных перенапряжений меняются в широких пределах. Статистика внутренних перенапряжений объясняется влиянием ряда факторов, количественные характеристики которых подвержены случайным изменениям.
Первая группа случайных факторов связана в основном с конструкцией, индивидуальными характеристиками, качеством и регулировкой выключателей и их управления, а в некоторых случаях также с метеорологическими ситуациями на линии. Эти факторы оказывают влияние на интенсивность переходных процессов после коммутации, так как приводят к случайным изменениям фазовых углов э.д.с. при включении отдельных фаз электропередачи и разновременности действия приводов отдельных фаз выключателей, а также к случайным колебаниям величины напряжения, которое остается на неповрежденных фазах к моменту автоматического повторного включения, т.е. по окончании бестоковой паузы
Вторая группа случайных факторов связана со схемой и режимом системы. Сюда относятся, например, коммутации и переключения в различных точках питающей системы, включения и отключения компенсационных реакторов и колебания э.д.с. как в результате ведения графика электропередачи, так и действия автоматических устройств регулирования возбуждения, плановых и аварийных ремонтов, случайности местоположения точки к.з. на линии и т.п.
В табл. 1.5 приведены усредненные значения пределов случайных изменений э.д.с. для электропередач, питающихся от шин станции, на генераторах которых имеется автоматическое регулирование возбуждения.
Таблица 1.5
и среднего значения э.д.с. (по данным проф. И.А. Груздева)
Примечания.
<*> Высокочастотная система возбуждения; бесщеточная система возбуждения; статическая полупроводниковая система возбуждения.
<**> Ионные и тиристорные системы самовозбуждения или независимого возбуждения; система возбуждения с параллельно включенными полупроводниковыми выпрямителями.
В течение года статистические распределения резонансных перенапряжений определяются в основном случайными факторами второй группы; распределения коммутационных перенапряжений - факторами как первой, так и второй групп.
1.5. Учет статистических распределений внутренних перенапряжений при защите изоляции сетей напряжением 110 - 1150 кВ
Учитывая статистический характер внутренних перенапряжений, при координации изоляции линий и подстанций и выборе комплекса защитных средств необходимо учитывать влияние всех возможных в данной электропередаче видов перенапряжений. При этом воздействующие перенапряжения должны характеризоваться как вероятностью, с которой кратность того или иного вида перенапряжений может быть превзойдена в одной коммутации данного вида, так и ожидаемым числом таких коммутаций в течение года.
Результаты расчетов статистических распределений как надежности и эффективности комплекса систем защиты, так и ожидаемой вероятности перекрытия (пробоя) изоляции носят приближенный характер, поэтому расчеты должны обеспечить либо незаниженные оценки этих величин на заданном уровне доверительной вероятности, либо оценки усеченного сверху предела их разброса.
Формулы и исходные данные, необходимые для усредненной оценки ожидаемого в течение года числа амплитуд коммутационных перенапряжений, воздействующих на изоляцию линий электропередачи, элементы изоляции подстанций, и расчета токовых нагрузок на резисторы ограничителей перенапряжений, приведены в Приложении 1.
Формулы и исходные данные, необходимые для незаниженной оценки надежности работы, т.е. ожидаемого на заданном уровне доверительной вероятности срока безаварийной службы ограничителей перенапряжений (ОПН), являющихся основным элементом любого комплекса защитных мер, приведены в Приложении 6.
Резонансные перенапряжения возникают только в односторонне питаемых электропередачах. Исключение составляет успешное ОАПВ, которое существует от момента окончания паузы успешного ОАПВ до момента замыкания второго из выключателей "больной" фазы, т.е. до включения передачи в транзит.
Резонансные перенапряжения должны рассчитываться с учетом диапазона случайных годовых колебаний реактивного сопротивления питающей системы и нелинейности характеристик намагничивания силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и компенсирующих реакторов.
Все виды резонансных перенапряжений чувствительны к активным потерям, короне на проводах, нагрузкам и т.д. Так, например, величина вынужденной составляющей переходного процесса перенапряжений частоты 50 Гц слабо зависит от активных потерь, которые оказывают существенное влияние на условия возникновения перенапряжений при делении частоты в продольно и поперечно компенсированных электропередачах.
Необходимо рассмотреть следующие виды резонансных перенапряжений:
- вынужденное напряжение переходного процесса перенапряжений на частоте 50 Гц в симметричном и несимметричном (при ОАПВ и однополюсном к.з.) режимах;
- вынужденное напряжение на частоте 50 Гц в паузе успешного ОАПВ;
- перенапряжения на частоте 50 Гц в неполнофазных режимах;
- перенапряжения при делении частоты в продольно и поперечно компенсированных электропередачах;
- перенапряжения на четных частоты
ультрагармониках при явлениях переходного феррорезонанса;- феррорезонансные перенапряжения на частоте 50 Гц в электропередачах 220 - 500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения;
- параметрическое самовозбуждение генераторов, работающих на ненагруженную линию;
- автопараметрическое самовозбуждение ультрагармоник четной кратности.
Статистические характеристики распределения амплитуд резонансных перенапряжений всегда в той или иной мере приближенны. Это вынуждает искать либо незаниженные оценки вероятности того, что амплитуда резонансных перенапряжений не превзойдет их максимального за год значения, либо ориентироваться на ожидаемый на заданном уровне доверительной вероятности верхний предел разброса амплитуд.
В отличие от коммутационных и грозовых перенапряжений, защита от которых состоит в ограничении их амплитуды, защита от резонансных перенапряжений должна быть направлена на то, чтобы полностью исключить возможность возникновения резонансных явлений либо, если это оказывается экономически нецелесообразно, создать такие условия, при которых величина и длительность сопутствующих перенапряжений становятся безопасными для оборудования. Методы расчета резонансных перенапряжений и защита от них изложены в Приложении 2.
2.2. Параметры схем замещения и количественные оценки основных факторов, влияющих на резонансные перенапряжения
2.2.1. Характеристики намагничивания силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и стальных сердечников компенсационных реакторов
Кривую намагничивания шунта намагничивания Т- или Г-схемы замещения как силового трансформатора, так и стальных сердечников компенсационных реакторов следует аппроксимировать полиномом с положительными коэффициентами, содержащим только нечетные степени потокосцепления, согласно измерениям в действующих энергосистемах, для силовых трансформаторов (автотрансформаторов) это выражение имеет следующий вид:
. (2.1а)Здесь
. (2.1б)В относительных единицах все многообразие характеристик сводится к двум, которые условно можно назвать "типовыми": характеристика 1 (силовые трансформаторы)
и характеристика 2 (автотрансформаторы)
В качестве базисных единиц в формулах (2.2а) и (2.2б) приняты
, кВ; , 1/с и, если , а для характеристики 2 - .Отсюда следует для характеристики 1:
Расчетные величины схемы замещения трансформатора (автотрансформатора) находят следующим образом. По паспортным значениям
. Реактивности рассеяния находят по формулам:для трансформатора (автотрансформатора), номинальные напряжения и трехфазная мощность которого
Параметры
Характеристика намагничивания стальных сердечников компенсационных реакторов в относительных единицах (
, кВ; , А; , 1/с) хорошо аппроксимируется следующим двучленом третьей степени:Параметры компенсационных реакторов приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
2.2.2. Дополнительный учет коронного разряда при вычислении параметров схем замещения воздушной линии
На погонные электрические параметры линии, в особенности напряжением 500 - 1150 кВ, оказывает влияние коронный разряд на проводах. Обычно корона учитывается распределенными активной проводимостью
В последних формулах
. (2.4в)Определенные по параметрам прямой последовательности численные значения
Входящие в эмпирические формулы (2.4а) и (2.4б) величины зависят от конструкции ВЛ и начального напряжения общей короны при хорошей погоде uq. В табл. 2.2 указаны численные значения напряжения начала общей короны uq для некоторых наиболее распространенных ВЛ.
Таблица 2.2
Вынужденное напряжение переходного процесса перенапряжений - это напряжение рабочей частоты, которое устанавливается после затухания электромагнитных переходных процессов, вызванных какой-либо плановой или аварийной коммутацией, обычно через 0,03 - 0,06 с после коммутации. Величина вынужденного напряжения зависит как от схемы электропередачи (длина и конструкция фазы линии, мощность питающей системы, наличие, число и местоположение шунтирующих реакторов), так и от нелинейных характеристик контуров намагничивания силовых трансформаторов (автотрансформаторов) питающей системы и промежуточных подстанций. Учет этих нелинейностей обязателен. Нелинейные характеристики ограничителей перенапряжений и корона на проводах влияют слабо и их учет не требуется.
В симметричном режиме, который имеет место в результате плановых коммутаций включения линии, сброса нагрузки и аварийных - успешного ТАПВ, отключения внешнего короткого замыкания и разрыва передачи при асинхронном ходе, вынужденное напряжение
В несимметричном режиме, который имеет место в результате аварийных коммутаций разрыва передачи вследствие ликвидации несимметричного к.з., возникшего в результате неуспешного ТАПВ или вследствие ошибок оперативного персонала, вынужденное напряжение вычисляется через коэффициент несимметрии
. (2.5)Оно может изменяться от минимального за год значения
Цикл успешного ОАПВ состоит из трех последовательных коммутаций: однополюсное короткое замыкание одной из фаз, заканчивающееся двусторонним отключением аварийной фазы; автоматическое повторное включение аварийной фазы после бестоковой паузы длительностью
Вынужденное напряжение частоты 50 Гц
В течение паузы успешного ОАПВ на отключенной фазе (см. рис. 2.1, а) после погасания дуги тока подпитки к.з. на отключенной фазе восстанавливается напряжение
, так как из-за демпфирующего действия короны амплитуда ![]() на отключенной фазе в зависимости от длины линии, числа
компенсационных реакторов и конструкции фазы
Напряжение начала общей короны:
1 - без учета короны;
2 -
;3 -
;4 -
.Конструкция фазы:
а) Расчетная схема замещения;
б) ВЛ 500 кВ 3хАС-330;
;в) ВЛ 500 кВ 3хАСО-500;
;г) ВЛ 750 кВ 4хАСУ-400;
![]() Защита от перенапряжений в паузе успешного ОАПВ необходима, если на рассматриваемой электропередаче восстанавливающиеся напряжения
- отключение на время паузы ОАПВ хотя бы одного из компенсационных реакторов
, как это видно из кривых (рис. 2.1, в) и (рис. 2.1, г);- использование схемы четырехлучевого реактора, когда звезда компенсационных реакторов
.Неполнофазные режимы наблюдаются при отказе во включении или отключении одной или двух фаз коммутирующего выключателя. Однако опыт эксплуатации свидетельствует, что вероятность одновременного отказа двух фаз крайне мала и такой режим можно не учитывать.
Возникновение перенапряжений неполнофазного режима при двустороннем питании электропередачи принципиально невозможно.
Перенапряжения на частоте 50 Гц могут возникать только при условии, что одностороннее питание коммутируемой электропередачи осуществляется по блочной или полублочной схеме через трехобмоточный трансформатор (автотрансформатор), одна из обмоток которого замкнута в треугольник. Такие схемы могут иметь место как в показанных на рис. 1.2 блочных передачах, так и в электропередачах с выключателями на стороне высшего напряжения ВЛ в режимах планового включения или отключения ненагруженной линии (см., например, схему N 3 в табл. П2.4 Приложения 2).
Перенапряжения на частоте 50 Гц в неполнофазных режимах имеют резонансный характер. Их величина, хотя и ограничивается активными потерями (корона, потери в проводах и др.) и насыщением стальных сердечников трансформаторов (автотрансформаторов), но, как показывает опыт эксплуатации, в областях соотношений параметров элементов электропередачи, близких к точке резонанса, может достигать значения
.Методы расчета условий возникновения в неполнофазных режимах перенапряжений на частоте 50 Гц, оценка их величины и рекомендации по защите от этих перенапряжений изложены в Приложении 2.
Параметрическое самовозбуждение генераторов, работающих на разомкнутую на конце линию электропередачи, в эксплуатационных условиях недопустимо. Упрощенные оценки границ областей параметров, внутри которых возможно самовозбуждение, с достаточной для практики точностью выполняются с помощью построения, показанного на рис. 2.2. По обеим осям координат выбираются одинаковые масштабы.
![]() Рис. 2.2. Области параметрического самовозбуждения
генераторов, работающих на ненагруженную воздушную
линию электропередачи
Расчеты удобно вести в относительных единицах, приняв за базисную величину волновое сопротивление воздушной линии
; ,где
Из точки
проводится полуокружность, которая ограничивает первую область самовозбуждения. Из точки проводится полуокружность, которая ограничивает вторую область самовозбуждения. Из начала координат ко второй (левой) полуокружности проводится касательная, которая ограничивает третью область самовозбуждения.Для турбогенераторов, у которых
, не существует первой области самовозбуждения, для генераторов без демпферных обмоток не существует третьей области.Для того, чтобы исключить самовозбуждение генераторов, точка с координатами
Координаты
Для схемы рис. П2.1, а (см. Приложение 2):
Для схемы рис. П2.1, б (см. Приложение 2):
Величину
В формулах (2.8), (2.9), (2.10) можно принять
, где l - длина линии, км; 2.9. Перенапряжения на четных частоты
ультрагармониках при явлениях переходного феррорезонансаПереходный феррорезонанс возможен только в односторонне питаемых блочных или полублочных передачах, где ВЛ коммутируется вместе с невозбужденным или недовозбужденным при разрыве передачи вследствие отключения внешнего к.з. силовым трансформатором (см. рис. 1.2). Такие коммутации имеют место при плановом включении, ТАПВ, отключении внешнего к.з., а также при подключении к линии невозбужденного трансформатора.
Физическая природа этого вида перенапряжений следующая. В любой из перечисленных коммутаций в магнитной цепи трансформатора начинается переходной процесс установления нового режима. Исходное состояние магнитной цепи скачком измениться не может, поэтому в потокосцеплении, кроме основной гармоники
, должна появиться свободная затухающая апериодическая составляющая .Наличие в потокосцеплении апериодической составляющей приводит к появлению в токе намагничивания, кроме основной, как нечетных, так и четных составляющих, которые будут существовать, пока апериодическая составляющая не затухнет. Например, для кубичной характеристики намагничивания
![]() получим:
.Гармонические составляющие тока намагничивания вызывают на элементах цепи падения напряжения, что по своему действию эквивалентно введению в систему продольных э.д.с. соответствующей частоты, поэтому, если одна или несколько частот свободных колебаний электропередачи, коммутируемой в блоке с невозбужденным трансформатором, близка к частоте какой-либо гармонической в токе намагничивания, возникнут резонансные повышения напряжения соответствующей частоты. Эти перенапряжения будут существовать до тех пор, пока не завершится переходный процесс установления нового режима магнитной цепи или, что то же самое, пока не затухнет апериодическая составляющая потокосцепления. Перенапряжения, возникающие при явлениях переходного феррорезонанса, иллюстрируют осциллограммы, показанные на рис. 2.3, а и 2.3, б.
![]() Рис. 2.3, а. Перенапряжения на частоте 100 Гц
при переходном феррорезонансе. ВЛ Ногинск - Арзамас
![]() при переходном феррорезонансе на разомкнутом конце
электропередачи 220 кВ Свирская ГЭС - Ленинград
при отключении внешнего короткого замыкания
Величина и время существования перенапряжений при явлениях переходного феррорезонанса зависят от значения первой собственной частоты электропередачи
Методы оценки предельных возможных величин перенапряжений при явлениях переходного феррорезонанса и способы защиты от них изложены в Приложении 2.
2.10. Защита от феррорезонансных перенапряжений на частоте 50 Гц, возникающих в электропередачах 220 - 500 кВ после включения холостых шин с электромагнитными трансформаторами напряжения
Рассматриваются случаи, когда в результате плановых или аварийных коммутаций, например сборка схемы, предшествующая включению ВЛ, образуется схема, содержащая электромагнитный трансформатор напряжения (ЭМТН) с подключенной к нему ошиновкой, которая со всех сторон отделена от источников питания емкостями
--------------------------------
<*> В сетях 110 кВ разрывы выключателей емкостями не шунтируются. На электропередачах 750 - 1150 кВ устанавливаются емкостные трансформаторы напряжения.
В таких ситуациях в сетях 220 - 500 кВ образуется схема, представляющая собой колебательный контур, содержащий нелинейную индуктивность высоковольтной обмотки ЭМТН, емкости
В табл. 2.3 приведены численные значения этих емкостей.
Таблица 2.3
Усредненные численные значения емкостей
фаза - земля элементов распределительных устройств
В таких схемах в зависимости от параметров и начальных условий возможно существование двух принципиально различных периодических режимов. Колебательный процесс на частоте 50 Гц может возникать в линейном контуре, образованном емкостями
При определенных сочетаниях параметров и начальных условий в цепи могут возникать также феррорезонансные явления на рабочей частоте, отличающиеся периодическими насыщениями магнитопровода и связанными с ними перенапряжениями на трансформаторе напряжения и большими токами в высоковольтной обмотке. Результаты исследований суммированы зависимостями, представленными на рис. 2.4 заштрихованными областями: если расчетная точка с координатами
находится в заштрихованной зоне существования феррорезонанса, то перенапряжения на ЭМТН 220 - 500 кВ в этом режиме достигают , а ток высоковольтной обмотки имеет резко выраженную "пикообразную" форму с амплитудой в несколько ампер. Резкое увеличение тока обмотки по сравнению с номинальным (единицы или десятки миллиампер) приводит к термическому повреждению обмотки трансформатора напряжения, что неоднократно имело место в эксплуатационных условиях.![]() перенапряжений (заштрихованы):
между разомкнутыми контактами всех выключателей;
отключенной части распредустройства
Для защиты ЭМТН необходимо выбрать один из нижеследующих способов подавления феррорезонансных перенапряжений:
- исключение опасного режима работы путем изменения порядка переключений. Например, при аварийном отключении системы шин целесообразно оставлять на ней трансформатор или линию, отключая их со стороны других напряжений либо с другого конца. При плановых отключениях может оказаться целесообразным сначала отключить все выключатели системы шин, кроме одного, затем - их разъединители и после этого снять напряжение с системы шин последним выключателем. В некоторых случаях может оказаться целесообразным вообще отказаться от коммутаций каким-то аппаратом, например, одним из разъединителей, с тем, чтобы исключить опасную схему распределительного устройства;
- монтаж и подключение к шинам дополнительных емкостей, например, конденсаторов связи, при условии, что их емкость достаточна для выхода расчетной точки из заштрихованной зоны на рис. 2.4;
- отключение разъединителя трансформатора напряжения при аварийном отключении системы шин. Для этого необходим моторный привод разъединителя;
- если речь идет о вновь проектируемой подстанции, то могут быть рассмотрены возможности применения других выключателей с меньшими емкостями между контактами либо подключение электромагнитных трансформаторов напряжения в других точках распределительного устройства. Например, возможен отказ от шинных трансформаторов напряжения и подключение их к линиям.
Физическая природа автопараметрического самовозбуждения ультрагармоник четной кратности такова. Любая электропередача представляет собой многочастотный колебательный контур, в состав которого входит переменная и притом периодически меняющаяся с частотой
КОМПЛЕКТНЫМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОТ РЕЗОНАНСНЫХ,
ВЫСОКО- И НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ
И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Обобщение мирового опыта эксплуатации комплектных элегазовых распределительных устройств (КРУЭ), проведенное СИГРЭ, указывает на то, что аварийность КРУЭ 110 - 550 кВ быстро растет по мере увеличения их номинального напряжения, поэтому для достижения высокой эксплуатационной надежности КРУЭ 330 кВ и выше комплекс средств защиты усложняется.
Все элементы КРУЭ с кабельными и обычными вводами и оборудование ПС, куда относятся: подходы присоединений ВЛ, силовые трансформаторы или автотрансформаторы, измерительные трансформаторы, установленные на стороне ВЛ, компенсационные реакторы 500 и 750 кВ и ограничители перенапряжений и др., - подвергаются воздействию двух различных групп перенапряжений.
Первая группа - это резонансные, низкочастотные коммутационные и грозовые перенапряжения, которые имеют место в электрических сетях 110 - 750 кВ с эффективно заземленной нейтралью. Природа, характеристики и методы расчета этих видов перенапряжений рассмотрены в разделах первом и втором части 1-й, в 3-й части и Приложениях 1 - 3 и 6 настоящего "Руководства".
Вторая группа воздействующих перенапряжений - это высокочастотные с фронтом 5 - 20 нс коммутационные перенапряжения, возникающие при включении или отключении элегазовым разъединителем участков холостых шин КРУЭ. Типичная осциллограмма ВЧ коммутационных перенапряжений показана на рис. 3.1 <*>.
--------------------------------
<*> На электрических станциях и подстанциях при ВЧ коммутационных перенапряжениях возникают интенсивные электромагнитные импульсные поля, под воздействием которых в микропроцессорах и микроэлектронных устройствах могут наводиться помехи, опасные для работы систем технологического и оперативного диспетчерского управления. Величина помехи пропорциональна амплитуде тока
![]() При этих коммутациях, как включениях, так и отключениях, кратность перенапряжений может достигать 2,3 - 2,8 по отношению к амплитуде фазного максимального рабочего напряжения
на шинах в диапазоне от . При операции отключения таким условиям отвечает один из последних пробоев, а при включении - один из первых.Вследствие компактности КРУЭ (обычно коммутируемые участки шинопроводов имеют длину от единиц до нескольких десятков метров) процессы перезаряда емкостей шин характеризуются очень высокими частотами - до десятков мегагерц. Можно оценить основную частоту k-ой составляющей спектра процесса, определяемую длиной
Такими неоднородностями на участках являются разомкнутые концы шинопроводов, узлы переходов воздух - элегаз, вводы силовых трансформаторов, развилки шин (см., например, рис. 3.2).
![]() РЭ - коммутирующий элегазовый разъединитель
Составляющие частотного спектра проявляются тем сильнее, чем больше неоднородности на границах участков, т.е. чем больше модули коэффициентов отражения:
, где Наиболее вероятно это совпадение в тех фрагментах компоновок КРУЭ, в которых длины всех участков между узлами неоднородности окажутся кратными длине самого короткого из них. Другими словами, если отношения длин коммутируемых токопроводов
, где Обобщение большого числа расчетов показало, что максимальные кратности ВЧ-перенапряжений достигаются при выполнении соотношения
которое уместно называть "критерием правильных дробей". Этот критерий основывается на предположении, что для Т-образной расчетной схемы-компоновки КРУЭ, типичной для полуторной схемы, максимальные кратности перенапряжений достигаются при равенстве эквивалентных волновых длин коммутируемых разъединителем участков холостых шинопроводов (см. рис. 3.2). Правильность такого подхода для оценки длин токопроводов расчетной схемы, в которой неограниченные ВЧ-перенапряжения близки к максимальным, иллюстрируется примером показанного на рис. 3.2 Т-образного фрагмента полуторной схемы (см. также данные табл. 3.1).
Таблица 3.1
Критерий правильных дробей (3.2) позволяет оценить как форму, так и максимальные возможные кратности ВЧ-перенапряжений, так как в относительных единицах они практически неизменны. Это означает, что при равенстве соотношений длин однородных участков шинопроводов и указанных в табл. 3.2 входных емкостей встроенного оборудования (выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и напряжения и др.) формы кривых и амплитуды ВЧ-перенапряжений для КРУЭ разных классов номинального напряжения будут подобны.
Таблица 3.2
Усредненные значения входных
емкостей встроенного оборудования
Естественно, что мероприятия по их ограничению должны быть одинаковы, если уровни изоляции элементов КРУЭ приняты одинаковыми. Если левая и правая части критерия правильных дробей (3.2) отличаются друг от друга не более чем на +/- (5 - 7)%, то амплитуды ВЧ-перенапряжений будут в пределах
.3.2. Возможное снижение электрической прочности элегазовой изоляции КРУЭ в процессе его эксплуатации
При тщательно очищенных и полированных металлических поверхностях элементов КРУЭ электрическая прочность элегазовой изоляции при воздействии ВЧ-перенапряжений примерно в полтора раза превосходит прочность этой изоляции при воздействии грозового импульса. При шероховатости электродов порядка 0,1 - 0,3 мм электрическая прочность практически одинакова при воздействии ВЧ-перенапряжений и грозовых импульсов. При появлении на поверхности шинопровода металлических частиц длиной 2 - 6 мм и воздействии ВЧ-перенапряжений электрическая прочность оказывается почти вдвое ниже, чем при воздействии грозовых перенапряжений. Такие свободные металлические частицы, обычно именуемые термином "дефекты", могут появиться во время транспортировки и в процессе эксплуатации КРУЭ.
Выбранная для иллюстрации на рис. 3.2 полуторная схема компоновки КРУЭ имеет следующие конкретные особенности, видные из расчетной схемы, показанной на рис. П7.1 Приложения 7. В процессе оперативной коммутации сборки схемы элегазовым разъединителем Р9, когда разъединители Р6 и Р7 и внешний, за разделом "элегаз - воздух", выключатель разомкнуты, на элементах Т-образного фрагмента участков холостых шинопроводов (см. рис. 3.2) возможно наложение длительного, порядка 80 - 100 часов, квазипостоянного напряжения
Подстанции 110 - 750 кВ с КРУЭ подвергаются воздействию грозовых, низко- и высокочастотных коммутационных и резонансных перенапряжений и должны быть надежно защищены от них. Комплекс для защиты изоляции газонаполненных элементов КРУЭ и оборудования ПС может включать в свой состав следующие технические средства:
- нелинейные ограничители перенапряжений как обычного исполнения (ОПН), так и в элегазе (ОПНЭ) для ограничения амплитуд низкочастотных коммутационных перенапряжений, возникающих при коммутациях ненагруженных воздушных линий и силовых трансформаторов (автотрансформаторов), и грозовых перенапряжений, набегающих с ВЛ. Защитные и надежностные характеристики ограничителей типа ОПН и ОПНЭ приведены в Приложении 4;
- предвключаемые резисторы в элегазовых выключателях, снижающие амплитуду низкочастотных коммутационных перенапряжений при плановых включениях линий, а при аварийном отключении ВЛ из-за неуспешного АПВ или ОАПВ снижающие амплитуду и скорость напряжения, восстанавливающегося на контактах коммутирующего элегазового выключателя;
- встроенные в элегазовые разъединители предвключаемые резисторы двустороннего действия, уменьшающие амплитуду и растягивающие фронт высокочастотных коммутационных перенапряжений, возникающих при коммутациях участков холостых шинопроводов КРУЭ в процессе сборки (или разборки) схемы ПС;
- снижение сопротивления заземления опор и повышение эффективности тросовой защиты ВЛ на подходах к ПС, что ограничивает амплитуду и число волн грозовых перенапряжений, набегающих с воздушной линии на подстанцию.
Для каждой ПС с КРУЭ возможно применение нескольких вариантов комплекса защитных средств, в той или иной мере отличающихся как по составу, так и по параметрам входящего в состав защитного комплекса технических средств. Окончательный выбор варианта должен основываться на сопоставлении технико-экономических показателей и прогнозируемого уровня эксплуатационной надежности.
Защита от резонансных перенапряжений должна быть направлена на то, чтобы либо полностью исключить в соответствующих расчетных режимах (см. в Разделе 2 "Резонансные перенапряжения", пункт 2.1 "Исходные положения") возможность повышения частоты 50 Гц сверх наибольшего рабочего
либо, если это оказывается экономически нецелесообразным, создать такие условия, при которых резонансные перенапряжения безопасны для КРУЭ и оборудования ПС. В табл. 1.2, 1.3 указаны допустимые повышения напряжения 50 Гц для оборудования 110 - 750 кВ. Ограничение резонансных перенапряжений осуществляется вне КРУЭ на входящих и выходящих из КРУЭ присоединениях. Методы расчета величины и времени воздействия, а также выбор состава комплекса защитных мер, обеспечивающего ограничение уровня и длительности воздействия резонансных перенапряжений, изложены в Приложении 2.
Если все элементы КРУЭ и встроенного оборудования выдержали послемонтажные испытания по нормативам МЭК (см. Приложение 9), а внешний по отношению к КРУЭ комплекс защитных мер и аппаратов ограничивает воздействия:
- на изоляцию вводов "воздух - элегаз", воздушных присоединений, силовых и измерительных трансформаторов 110, 220, 330, 500 и 750 кВ соответственно до 73, 146, 257, 303 и 560 кВ;
- на ограничители типа ОПН в соответствии с табл. П4.1 - П4.4 Приложения 4, то система защиты от резонансных перенапряжений является достаточной.
Защита от низкочастотных коммутационных перенапряжений, воздействующих на изоляцию оборудования ПС, в состав которой входят подходы присоединений ВЛ, вводы "воздух - элегаз", измерительные трансформаторы тока и напряжения, установленные на стороне ВЛ, компенсационные реакторы 500 кВ и 750 кВ, элегазовые выключатели, разъединители, шинопроводы, элегазовые измерительные трансформаторы тока и напряжения, осуществляется ограничителями перенапряжений типа ОПН и ОПНЭ. Защитные характеристики ограничителей типа ОПН и элегазовых типа ОПНЭ должны быть одинаковы (см. Приложение 4).
Если общее число ограничителей ОПН и ОПНЭ, установленных как в самом КРУЭ, так и на всех входящих и выходящих из КРУЭ присоединениях,
, то амплитуда воздействующих на оборудование ПС и газонаполненные элементы КРУЭ низкочастотных коммутационных перенапряжений определяется неравенством:Выбор системы защиты от низкочастотных коммутационных перенапряжений состоит в следующем. Если рассчитанное по формуле (3.3)
то число ограничителей типа ОПН увеличивается до
, при котором выполняется условие . (3.4)По указанным в Приложении 9 нормативам МЭК выполняются послемонтажные испытания газонаполненных элементов КРУЭ и встроенного оборудования. Если все газонаполненные элементы КРУЭ и встроенного оборудования эти испытания выдержали, то система защиты от низкочастотных коммутационных перенапряжений является достаточной.
Следует обеспечить грозозащиту как КРУЭ и подходов входящих и выходящих присоединений ВЛ, так и питающих КРУЭ блочных трансформаторов (автотрансформаторов).
Расчеты, целью которых является формирование комплекса мер грозозащиты оборудования КРУЭ и ПС, а также подходов воздушных присоединений, выполняются по методам и программам, изложенным в 3 части настоящего "Руководства". Этот комплекс мер включает средства, направленные на снижение числа набегающих волн за счет повышения грозоупорности ВЛ на подходе к ПС (снижение сопротивления заземления опор, повышение эффективности тросовой защиты) и ограничение амплитуд грозовых воздействий за счет использования ограничителей типа ОПН, элегазовых ограничителей типа ОПНЭ и др. средств. Этот комплекс должен ограничить амплитуды атмосферных перенапряжений, воздействующих на внутреннюю изоляцию компенсирующих реакторов и блочных трансформаторов (автотрансформаторов) до уровня, определяемого нормативами МЭК (см. Приложение 9), но не более чем до
, т.е. до величины, когда надежность работы внутренней изоляции определяется не грозовыми перенапряжениями, а длительным воздействием рабочего напряжения частоты 50 Гц.Для того, чтобы амплитуды волн грозовых перенапряжений не превзошли этой величины, защита должна быть выполнена следующим образом. Вблизи, на расстоянии 15 - 20 метров от питающего КРУЭ блочного трансформатора (или АТ) устанавливаются два ограничителя типа ОПН: один - между блочным трансформатором и КРУЭ на входящем в последнее воздушном присоединении, второй - на ВЛ между блочным трансформатором и генераторными шинами. Эффективность такой системы грозозащиты внутренней изоляции блочных трансформаторов (АТ) иллюстрируется примером расчета, изложенным в Приложении 7.
Газонаполненный шинопровод КРУЭ при испытаниях на месте монтажа должен выдержать воздействие грозового импульса, нормируемого МЭК (см. Приложение 9).
Для обеспечения высокой эксплуатационной надежности КРУЭ 330 - 750 кВ необходима эффективная защита от воздействия высокочастотных коммутационных перенапряжений.
Использование для защиты от высокочастотных коммутационных перенапряжений ограничителей типа ОПНЭ и тем более типа ОПН малоэффективно по следующим причинам. Во-первых, при частотах порядка 5 - 15 МГц ограничитель электрически удален от места появления максимальных перенапряжений. Во-вторых, вольт-амперная характеристика ограничителя при наносекундных воздействиях оказывается заметно выше, чем диктуемый нормативами МЭК уровень защиты от грозовых перенапряжений, поэтому наиболее эффективным средством обеспечения эксплуатационной надежности КРУЭ при ВЧ-коммутационных перенапряжениях является оснащение элегазового разъединителя встроенным предвключаемым резистором двустороннего, на включение и отключение, действия <*>.
--------------------------------
<*> Использование элегазового разъединителя с предвключаемым резистором решает также задачу уменьшения импульсных помех, величина которых прямо пропорциональна амплитуде ВЧ-перенапряжений, где
Высокая эксплуатационная надежность работы КРУЭ 330 - 750 кВ обеспечивается, когда амплитуды ВЧ коммутационных перенапряжений ограничиваются до уровня менее
. Для этого величина активного сопротивления предвключаемого резистора должна быть . (3.5)Предвключаемый резистор должен быть термостойким, т.е. поглощать без повреждения энергию, выделяющуюся в нем во время коммутации и не должен нарушать общего температурного режима элегазового разъединителя.
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ОТ КОММУТАЦИОННЫХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Использование в электропередаче одной или нескольких установок продольной емкостной компенсации (УПК) приводит к перенапряжениям, возникающим на поврежденных фазах в переходном режиме после разрыва электропередачи, вызванного отключением аварийного участка. Приводящий к перенапряжениям аварийный процесс распадается на два этапа: режим короткого замыкания, в ходе которого падение напряжения от аварийного тока приводит к перенапряжениям на конденсаторах УПК, и переходный режим после разрыва электропередачи, вызванного отключением ее аварийного участка. В ходе этого переходного процесса возникают как коммутационные, так и резонансные при делении частоты перенапряжения относительно земли, которые локализуются на участке между УПК и выключателем, отключившим аварию (на схеме рис. 4.1, а это точка присоединения реактора
![]() компенсированной электропередачи (а) и эпюра распределения
напряжения вдоль линии в первый момент после погасания дуги
в выключателе, отключающем аварийный участок
или аварийную фазу (б):
источника питания (станция, система);
L и C - индуктивность и емкость ВЛ на 1 км;
4.2. Особенности коммутационных и резонансных при делении частоты перенапряжений в продольно и поперечно компенсированных электропередачах
Особенности коммутационных и резонансных перенапряжений в продольно и поперечно компенсированных передачах таковы. Если ВЛ оборудована УПК, то цепь статоров генераторов электрических станций представляет колебательный контур. Вследствие этого изменяется характер свободных составляющих тока короткого замыкания. Апериодическая составляющая заменяется медленно затухающими свободными колебаниями. К моменту отключения к.з. на батарее УПК будет повышенное напряжение
. Деление частоты опасно как перенапряжениями, которые при этом возникают, так и значительными механическими воздействиями на реактор в виде динамических усилий и вибраций вследствие появления сверхтоков и низкочастотных потоков с большой амплитудой. Режим субгармонического резонанса иллюстрирует рис. 4.2, на котором показаны осциллограммы сверхтоков и низкочастотных перенапряжений, воздействующих в режиме деления частоты на УПК и компенсационный реактор а)
![]() б)
![]() Рис. 4.2. Схема электропередачи 500 кВ
Волжская ГЭС - Москва (а) и осциллограммы напряжений
и токов при делении частоты (б):
; C = 61 мкФ; ![]() Вероятность возникновения режима деления частоты тем больше, чем меньше напряжение
4.3. Защита продольно и поперечно компенсированных электропередач от коммутационных и резонансных перенапряжений
Система защиты продольно и поперечно компенсированных электропередач должна решить две взаимосвязанные задачи. Необходимо исключить возможность существования режима деления частоты (режима субгармонического резонанса) и обеспечить такой же срок службы ОПН, как и в передачах без УПК. Обе эти задачи могут быть решены двумя путями. Первый - это установка показанного на рис. 4.3 разрядника с уставкой
![]() и поперечно компенсированной электропередачи:
Здесь
где
и - индуктивные сопротивления участков Второй способ защиты продольно и поперечно компенсированных электропередач состоит в отказе от использования защитного разрядника и размещении компенсационных реакторов
![]() Рис. 4.4. Размещение реакторов, при котором на продольно
и поперечно компенсированной электропередаче невозможен
субгармоничный резонанс. ОПН-2 и ОПН-3 дополнительные
комплекты ограничителей, необходимые для защиты шин УПК
Их условия работы утяжелены, так как из-за отсутствия разрядника
Расчет статистического распределения амплитуд этих перенапряжений выполняется следующим образом. Рассчитываются минимальное
, (4.2)Вынужденное напряжение в месте установки ограничителя ОПН-3 дается следующей формулой:
причем входящая в (4.3а) частота
Подставляя в формулы (4.3а) и (4.3б) минимальное
(4.4)рассчитывают границы предела случайных годовых изменений амплитуд неограниченных коммутационных перенапряжений в точке установки ограничителя ОПН-3.
Статистическое распределение кратностей неограниченных коммутационных перенапряжений дается выражением
. (4.5)Методика оценки надежности, т.е. ожидаемого с доверительной вероятностью
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ИЗОЛЯЦИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ТОКОВЫХ
НАГРУЗОК НА РЕЗИСТОРЫ ОПН ЗА ГОД
Накопленная в течение многих лет в различных странах статистика свидетельствует, что в общем числе к.з. доля однофазных увеличивается с ростом номинального напряжения электропередачи. При этом доля неуспешных ОАПВ после грозового поражения и перекрытия вследствие загрязнений гирлянд в среднем составляет 0,25 и 0,35 для ВЛ 110 - 330 кВ и 550 - 1150 кВ соответственно. Из общего числа ТАПВ для всех классов напряжения в среднем 40% бывают неуспешны.
Усредненные значения ожидаемого числа
Таблица П1.1
В табл. П1.2 указана доля
Таблица П1.2
Доля
В зависимости от логики действия защитных устройств и систем автоматики каждое к.з. вызывает ту или иную серию различных аварийных коммутаций.
Наиболее распространены следующие четыре варианта организации релейной защиты и противоаварийной автоматики:
- на электропередаче нет ни ОАПВ, ни ТАПВ. Любое к.з. вызывает двустороннее отключение аварийного участка всеми тремя фазами, которое распадается на две аварийные коммутации. Первая - это трехфазный разрыв передачи (далее именуется "первичное отключение к.з."), после чего с интервалом, определяемым каскадностью действия линейных выключателей поврежденного участка, происходит вторая аварийная коммутация - отключение ненагруженной линии с короткозамкнутой фазой. В обеих коммутациях перенапряжения воздействуют на изоляцию двух фаз изоляции электропередачи и двух из трех резисторов каждого комплекта ОПН;
- на электропередаче установлена система ОАПВ. Если на линии произошло многофазное к.з., то действия защит аналогичны предыдущему случаю (отсутствие на передаче ОАПВ и ТАПВ), но воздействия на изоляцию и ограничители либо вообще отсутствуют, либо перенапряжения воздействуют на изоляцию и резисторы ОПН только одной из трех фаз. Если произошло однополюсное к.з., то двусторонне отключается одна поврежденная фаза, при этом перенапряжения не возникают. После бестоковой паузы фаза включается с одной стороны. При успешности ОАПВ перенапряжения воздействуют на изоляцию и ограничители одной из трех фаз. При неуспешности ОАПВ следуют две аварийные коммутации: трехфазный разрыв передачи (далее именуется "вторичное отключение к.з.") и отключение ненагруженной линии с одной короткозамкнутой фазой. Воздействия на изоляцию аналогичны предыдущему случаю (отсутствие ОАПВ и ТАПВ);
- на электропередаче установлена система ТАПВ. Вначале происходят две аварийные коммутации - первичное отключение к.з. и отключение ненагруженной линии с одной или двумя короткозамкнутыми фазами. В этих коммутациях воздействия на изоляцию аналогичны тем, что возникают в случае отсутствия ОАПВ и ТАПВ. Затем после бестоковой паузы аварийный участок подключается с одной стороны. Если ТАПВ было успешным, то перенапряжения воздействуют на изоляцию и резисторы ОПН всех трех фаз. Если ТАПВ неуспешно, то возникают еще две аварийные коммутации: неуспешное ТАПВ и затем отключение линии с одной короткозамкнутой фазой. В обеих коммутациях перенапряжения при однополюсном к.з. воздействуют на изоляцию фаза - земля двух или трех фаз или при двухполюсном к.з. на землю - только одной из трех фаз;
- на электропередаче имеется как система ОАПВ, так и система ТАПВ. Если произошло многофазное к.з., то воздействия аналогичны таковым на передаче, где есть только ТАПВ. Если произошло однофазное к.з., то работает система ОАПВ и сначала двусторонне отключается только одна короткозамкнутая фаза и воздействия на изоляцию и ограничители не возникают. Если после бестоковой паузы ОАПВ успешно, то воздействия аналогичны тем, что имеют место на передаче, оборудованной только системой ОАПВ. Если ОАПВ неуспешно, то вступает в действие ТАПВ, при этом воздействия аналогичны тем, что имеют место на передаче, оборудованной только системой ТАПВ.
В табл. П1.3 приведены составленные с учетом изложенного формулы для оценки числа внутренних перенапряжений.
Таблица П1.3
Усредненное число ожидаемых
воздействий за год
2)
РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ РЕЗОНАНСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ НИХ
Расчетная схема для определения вынужденного напряжения в симметричном и несимметричном при однополюсном к.з. режимах одностороннего питания в электропередачах 110, 220 и 330 кВ при всех коммутациях, кроме успешного ОАПВ, показана на рис. П2.1, а. На рис. П2.1, б показана расчетная схема для определения симметричного и несимметричного вынужденного напряжения в тех же коммутациях для электропередач 500, 750 и 1150 кВ.
![]() ![]() напряжения во всех коммутациях, кроме успешного ОАПВ.
Для схемы на рис. П2.1, а вынужденное в симметричном режиме напряжение
Для схемы рис. П2.1, б вынужденное напряжение вычисляется так:
где
причем все величины, входящие в формулы (П2.1), (П2.2а) и (П2.2б), определяются по параметрам прямой последовательности. Индекс "е" внизу букв
По формулам (П2.1) или (П2.2а) и (П2.2б) при заданных длине и конструкции фазы ВЛ, минимальном
и , конкретной передачи определяются минимальные Если
, то учитывать насыщение не нужно, положив в формулах (П2.1) или (П2.2а) и . Учет насыщения необходим, если Учет насыщения производится следующим образом. Вычисляются два значения вспомогательного безразмерного параметра
для схемы на рис. П2.1, а
для схемы на рис. П2.1, б
Входящие в формулы (П2.3а), (П2.3б) и (П2.3в)
По кривым рис. П2.2 (силовые трансформаторы, характеристика N 1) или рис. П2.3 (автотрансформаторы, характеристика N 2) определяют нижнее
и верхнее значения пределов интервала случайных годовых колебаний насыщенного значения вынужденного напряжения на питающем конце. Затем по формулам (П2.4) определяют минимальное ![]() напряжения
намагничивания N 1
![]() напряжения
намагничивания N 2
Математическое ожидание
Необходимые для расчетов по формулам (П2.1), (П2.2а) и (П2.2б) численные значения
Таблица П2.1
Таблица П2.2
Примечание. Для
По формуле
определяется оценка вероятности того, что в симметричном режиме вынужденное напряжение
В несимметричном режиме однополюсного к.з. максимальная и минимальная величины ненасыщенного значения вынужденного напряжения частоты 50 Гц
где
где
для схемы на рис. П2.1, б:
Индекс "k" (k = 1; 2; 0) при v указывает на то, что входящие в формулы (П2.10) и (П2.11) величины
Численные значения всех величин, входящих в формулы (П2.10) и (П2.11), приведены в табл. П2.1 и табл. П6.2 Приложения 6.
, (П2.12)Математическое ожидание
Численные значения
есть семейство кривых с параметрами На рис. П2.4, а показана расчетная схема для определения вынужденного напряжения
![]() ![]() вынужденного напряжения в коммутации успешного ОАПВ.
Расчет
где
Для электропередач 220 и 330 кВ (см. расчетную схему на рис. П2.4, а) вспомогательные параметры
В последней формуле индексы (1) и (0) вверху квадратной скобки указывают на то, что соответствующая величина рассчитывается по параметрам прямой или нулевой последовательности электропередачи.
Угол
Усредненные численные значения отношения
Таблица П2.3
Усредненные значения
Для электропередач 500, 750 и 1150 кВ (см. расчетную схему рис. П2.4, б) вспомогательные параметры
,где
;причем индекс (1) или (0) вверху квадратной скобки указывает, что эта величина рассчитывается соответственно по параметрам прямой или нулевой последовательности;
Для каждой конкретной электропередачи известны величины
Для линий электропередачи 220 и 330 кВ по формулам (П2.17), (П2.18) и (П2.16) рассчитывают минимальное
В формулах (П2.23) и (П2.24) все величины рассчитываются по параметрам прямой последовательности электропередачи,
Для линий электропередачи 500 - 1150 кВ минимальное
Затем по формулам (П2.15), (П2.23), (П2.24) рассчитываются минимальное за год значение вынужденного напряжения при успешном ОАПВ
Математическое ожидание
а распределение:
, (П2.27)где
(П2.28)определяет оценку вероятности того, что в несимметричном режиме успешного ОАПВ вынужденное напряжение частоты 50 Гц
2.4.1. Исходные положения
Перенапряжения, возникающие в неполнофазных режимах, имеют резонансный характер. Они могут существовать только в односторонне питаемых блочных или полублочных электропередачах, питаемых от трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов), третичная обмотка которых замкнута в треугольник. Перенапряжения в неполнофазных режимах возможны при условии, что отрицателен безразмерный параметр
формулы для расчета которого приведены в табл. П2.4.
Таблица П2.4
и соответствующие им формулы для расчета параметра m
![]() Примечания. Цифры (1) или (0) вверху буквы указывают на то, что ее величина рассчитывается соответственно по параметрам прямой или нулевой последовательности; цифры "1" или "2" внизу буквы - для
или .При двустороннем питании, отсутствии или разомкнутом треугольнике третичной обмотки перенапряжения неполнофазных режимов невозможны, так как в любом из этих случаев m > 0.
Входящие в состав формулы (П2.29) реактивности рассеяния
Кратность перенапряжений относительно земли на недоотключенной (или недовключенной) фазе без учета потерь на корону с достаточной точностью можно оценить по формуле:
Учет влияния короны выполняется следующим образом. По кривым рис. П2.5 и данным табл. 2.2 Раздела 2 определяется коэффициент
![]() при неполнофазном резонансе в зависимости от напряжения
начала общей короны
1 - 0 >= m >= -0,5;
;2 - 0 >= m >= -0,5;
;3 - m < -0,5;
;4 - m < 0,5;
![]() 2.4.2. Пример расчета
В качестве примера найдем величины перенапряжений при неполнофазном режиме в схеме N 1 при следующих исходных данных (см. табл. П2.4):
ВЛ 330 кВ длиной l = 250 км с параметрами
, , , радиан, , начальное напряжение общей короны .Питающая система с эквивалентным реактивным сопротивлением
.Автотрансформатор АТ 330/110/10,5 мощностью
и паспортными значениями , , .А. По формулам (2.2г) Раздела 2 определяем реактивности рассеяния
, , .Б. По формулам (2.2д) Раздела 2 рассчитываем параметры эквивалентной трехлучевой схемы замещения:
; ; . ; ; ; .Г. По формуле (П2.29) определяем величину безразмерного параметра
![]() и по формуле (П2.30) находим кратность перенапряжений относительно земли на недовключенной фазе без учета влияния короны
.По кривой 2 на рис. П2.5 находим величину коэффициента
и равен . По формуле П2.31 находим кратность перенапряжений при неполнофазном режиме .2.4.3. Защита от перенапряжений при неполнофазном резонансе
Защита от перенапряжений при неполнофазном резонансе необходима, если их кратность и длительность воздействия превышают величины, указанные в табл. 1.2 - 1.4 Раздела 1. Так, полученная в примере кратность перенапряжений в режиме неполнофазного резонанса k = 2,01 допустима, если длительность их воздействия, как видно из табл. 1.2 Раздела 1, не превысит 1 с. Наиболее рациональным является отказ от схем, в которых возможно образование односторонне питаемых блочных электропередач. Если такое решение невозможно, например в ремонтных режимах или в электропередачах 500 - 1150 кВ с компенсационными реакторами, вынесенными непосредственно на участки ВЛ, т.е. за линейный выключатель, то эффективны следующие релейные защиты или их комбинация:
- защита от повышения напряжения;
- защита от переключения фаз, которая дает команду на отключение двух включенных фаз, когда неполнофазность вызвана отказом при включении выключателем третьей фазы и наоборот дает команду на включение двух отключенных фаз, если неполнофазность вызвана отказом при отключении выключателем третьей фазы.
Полностью снимает проблему перенапряжений при неполнофазном резонансе замыкание электропередачи в транзит выключателем противоположного конца.
2.5. Методы оценки предельной величины перенапряжений при явлениях переходного феррорезонанса и способы защиты от них
Схемы, в которых возможен переходный феррорезонанс, качественно делятся на две группы: слабо демпфированные с наибольшими перенапряжениями и демпфированные с малыми перенапряжениями. Степень демпфирования определяется структурой питающего источника, наличием нагрузки на трансформаторах промежуточных ПС и в меньшей степени активным сопротивлением проводов. По структуре источника питания к демпфированным схемам относится схема на рис. П2.6, а (схема типа "сборные шины"), к слабо демпфированным - источники питания с выделенным ПТ (схема на рис. П2.6, б) или в виде блока генератор - трансформатор (схема на рис. П2.6, в). В слабо демпфированных схемах длительность перенапряжений переходного феррорезонанса составляет 1,0 - 1,5 с; в демпфированных - уменьшается до 0,2 - 0,3 с. В схемах с проходными или отпаечными ПС на коммутируемой линии нагрузка на их понижающих трансформаторах дает заметный демпфирующий эффект даже при значениях, соответствующих минимуму суточного графика нагрузки.
![]() Рис. П.2.6. Принципиальные схемы источника питания:
1 - коммутирующий выключатель, 2 - коммутируемая ВЛ
Как исходное значение, так и время затухания апериодической составляющей потока
.![]() Рис. П2.7. Перенапряжения при переходном феррорезонансе.
Верхние огибающие ноля экспериментальных данных, полученных
в сетях 110 - 500 кВ (239 реализаций) и на моделях
(более 600 реализаций): 1 - слабо демпфированные схемы;
2 - демпфированные схемы
Сопоставление уровней максимальных перенапряжений при переходном феррорезонансе с допустимыми воздействиями показывает, что защита необходима в слабо демпфированных схемах для электропередач 110 - 500 кВ, если определяемая по номограмме Приложения 3 наименьшая из частот собственных колебаний электропередачи
, и в передачах 750 кВ, если их собственная частота . В передачах 1150 кВ переходный феррорезонанс опасен для слабо демпфированных схем при собственной частоте и в демпфированных, если собственная частота .Наименьшая из частот собственных колебаний коммутируемой блочной (полублочной) электропередачи определяется по расчетной схеме вида "источник э.д.с. - предвключенная реактивность - линия с распределенными параметрами". При этом понижающие трансформаторы промежуточных ПС на величину
Можно рекомендовать любой из следующих способов защиты перенапряжений при явлениях переходного феррорезонанса:
- эксплуатационными инструкциями запретить как коммутации линии в блоке с невозбужденным трансформатором (автотрансформатором), так и подключение к линии невозбужденного трансформатора или АТ. При необходимости подобных коммутаций трансформатор (или АТ) должен быть предварительно возбужден со стороны обмоток НН или СН, если в этих сетях есть генерирующие источники, либо нагружен местной нагрузкой;
- на стороне низшего напряжения трансформатора или АТ, коммутируемого в блоке с воздушной линией, устанавливается реактор, сигнал на кратковременное подключение которого подается одновременно (или с небольшим упреждением) с командой на включение или отключение выключателей блочной электропередачи. При АПВ подключение реактора осуществляется от действия устройств АПВ. Сигнал на отключение реактора подается от появления тока в обмотке реактора с выдержкой времени t >= X/60R, где X и R - соответственно активное и реактивное сопротивление низковольтного реактора. Эффективность этого способа защиты иллюстрируется осциллограммами, показанными на рис. П2.8.
![]() Рис. П2.8. Опытная проверка эффективности защиты
от перенапряжений при переходном резонансе
с помощью низковольтного реактора:
а - схема опыта; б - реактор отключен;
в - реактор подключен
Области, внутри которых возможно автопараметрическое самовозбуждение ультрагармоник 100 и 200 Гц, показаны соответственно на рис. П2.9 и П2.10. Границы областей зависят от трех параметров: насыщенного значения вынужденного напряжения
и затухания . При этом ![]() гармоники 100 Гц в электропередачах 500 - 1150 кВ:
1 -
; 3 - ; ![]() ![]() гармоники 200 Гц в электропередачах 500 - 1150 кВ:
1 -
; 3 - ; ![]() Зависимости параметров
и реактивного сопротивления источника питания ![]() (реактивности питающего источника к волновому
сопротивлению ВЛ) и длины линии:
1 - l = 500 км;
2 - l = 600 км;
3 - l = 700 км
Чем больше эквивалентное затухание
; для ультрагармоники частоты 200 Гц .В реальных условиях электропередач 110 - 330 кВ вероятность автопараметрического самовозбуждения ультрагармоник четной кратности настолько мала, что с этим явлением практически можно не считаться.
Для электропередач 500 - 1150 кВ расчет возможности автопараметрического самовозбуждения ультрагармоники частоты 100 Гц выполняется следующим образом.
По формулам П2.2а и П2.2б определяется ненасыщенное значение вынужденного напряжения
По кривым рис. П2.11 для известных характеристик данной конкретной электропередачи находим численные значения параметров
Самовозбуждение ультрагармоники частоты 100 Гц возможно только в том случае, если для полученной в результате расчета величины параметра
Для электропередач 500 - 1150 кВ расчет возможности автопараметрического самовозбуждения ультрагармоники частоты 200 Гц выполняется так же и по тем же формулам, что и для ультрагармоники 100 Гц, но минимальное
При этом неравенства (П2.31) должны проверяться применительно к границам областей, показанных на рис. П2.10.
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ КОММУТИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
![]() Рис. П3.1. 1 - для
;2 - для
; 3 - для ;4 - для
. собственная частота в долях промышленной частоты;
табл. П2.2 и рис. П2.1 Приложения 2); l - длина линии, км;
на промышленной частоте, Ом;
сопротивление линии, Ом, равное
(НПО "ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА" (ТАБЛ. П4.1.1 - П4.1.4),
"АВВ - УЭТМ" (ТАБЛ. П4.2.1 - П4.2.5), "ФЕНИКС-88"
(ТАБЛ. П4.3.1 - П4.3.3), "ТАВРИДА-ЭЛЕКТРИК" (ТАБЛ. П4.1)
В этом Приложении приведены основные электрические характеристики ОПН, серийно выпускаемых в России. Характеристики соответствуют техническим требованиям на защитные аппараты, утвержденным РАО "ЕЭС России". Более подробную информацию об ОПН необходимо запрашивать у фирм-поставщиков.
Данные о выпуске и надежности ОПН 110 - 750 кВ производства НПО "Электрокерамика" с 1976 по 1998 гг. (в числителе - общее количество повреждений, в знаменателе - количество повреждений за вычетом случаев нарушения условий эксплуатации и соответствия техническим условиям) приведены в табл. П4.1.1. НПО "Электрокерамика" серийно выпускает также ОПН 0,4 - 35 кВ.
Примечание. Аналогичные обобщенные данные по ОПН производства "АВВ - УЭТМ", "Феникс-88", "Таврида-Электрик" пока отсутствуют, но могут быть запрошены у соответствующих фирм.
Таблица П4.1.2
Электрические характеристики ОПН 110 - 1150 кВ
3) Прочерк означает, что параметр не нормируется.
Таблица П4.1.3
Электрические характеристики грязестойких ОПН 110 и 220 кВ
Таблица П4.1.4
Электрические характеристики
ОПН для защиты нейтрали трансформаторов
"АВВ - УЭТМ" производит также ОПН 6 - 35 кВ.
Таблица П4.2.1
Модификации ОПН серии Exlim
для разных уровней загрязнения атмосферы
Таблица П4.2.2
Электрические характеристики ОПН 110 кВ
Таблица П4.2.3
Электрические характеристики ОПН 220 кВ
Таблица П4.2.4
Электрические характеристики ОПН 330 кВ
Таблица П4.2.5
Электрические характеристики ОПН 500 кВ и 750 кВ
--------------------------------
<*> Должно быть не менее чем на 20% выше остающегося напряжения при токе коммутационного перенапряжения 1200 А.
<**> Должно быть не менее чем на 20% выше остающегося напряжения при токе коммутационного перенапряжения 1800 А.
4.3. Электрические характеристики ОПН 110 - 500 кВ, выпускаемых фирмой "ФЕНИКС-88" в полимерных покрышках
"Феникс-88" производит также ОПН 6 - 35 кВ.
Таблица П4.3.1
Электрические характеристики ОПН 110 - 220 кВ
Таблица П4.3.2
Электрические характеристики ОПН для защиты
разземленных нейтралей трансформаторов 110 - 220 кВ
Таблица П4.3.3
Электрические характеристики ОПН 500 кВ
4.4. Электрические характеристики ограничителей серии ОПН-У 110 - 220 кВ, выпускаемых фирмой "ТАВРИДА-ЭЛЕКТРИК" в полимерных покрышках
"Таврида-Электрик" производит также ОПН 6 - 35 кВ.
Таблица П4.4.1
Пропускная способность ограничителей ОПН-У обеспечивает без повреждений воздействие 20 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой 450 А.
![]() в долях
Длины пути утечки по ГОСТ 16357 и ГОСТ 9920 - в соответствии с указанной заказчиком степенью загрязнения: для II степени загрязнения - 2,25 см/кВ, для III степени загрязнения - 2,5 см/кВ, для IV - 3,1 см/кВ.
Конструкция ограничителя обеспечивает его взрывобезопасность при протекании тока внутреннего замыкания с действующим значением: 40000 А +/- 10% не менее 0,2 с и 800 А +/- 10% не менее 2 с. Категория взрывобезопасности А по ГОСТ 16357-83.
НАИМЕНЬШИЕ ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ В СВЕТУ
ОТ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЧАСТЕЙ ДО РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ОРУ 110 - 750 кВ И ЗРУ 110 - 330 кВ, ЗАЩИЩЕННЫХ
ОПН С ЗАЩИТНЫМ УРОВНЕМ ФАЗА - ЗЕМЛЯ 1,8
Применение ОПН вместо разрядников позволяет сократить воздушные изоляционные промежутки и размеры ОРУ и подстанций. Наименьшие допустимые расстояния в свету для ОРУ (ПС) приведены в табл. П5.1.
Таблица П5.1
до различных элементов ОРУ (ПС) 110 - 750 кВ, защищенных
ограничителями перенапряжений с защитным уровнем
фаза - земля 1,8
Пояснения к табл. П5.1:
Для элементов изоляции, находящихся под распределенным потенциалом, изоляционные расстояния следует принимать с учетом фактических значений потенциалов в разных точках изоляции. При отсутствии данных о распределении потенциала следует условно принимать линейный закон падения потенциала вдоль изоляции от полного номинального фазного напряжения со стороны токопроводящих частей до нуля со стороны заземленных частей.
Расстояния от токопроводящих частей или элементов изоляции со стороны токопроводящих частей, находящихся под напряжением, до габаритов трансформаторов, транспортируемых по железнодорожным путям, допускается принять менее размера Б, но не менее размера
Расстояния
Наименьшие допустимые расстояния в свету для ЗРУ приведены в табл. П5.2.
Таблица П5.2
Наименьшие расстояния в свету от токопроводящих частей
до различных элементов ЗРУ 110 - 330 кВ, защищенных
ограничителями перенапряжений типа ОПН с защитным
уровнем фаза - земля 1,8
РАСЧЕТА ОЖИДАЕМОГО СРОКА СЛУЖБЫ ОПН 110 - 1150 кВ
Методика расчета ожидаемого срока службы ОПН состоит в проверке надежности его работы при ограничении коммутационных перенапряжений в условиях конкретной электропередачи. Надежность защищающего электропередачу ОПН является достаточной, если ожидаемый с доверительной вероятностью
Таблица П6.1
условиями на ограничители срок службы
Методика расчета состоит из следующих этапов:
- расчет статистического распределения амплитуд неограниченных перенапряжений в точке установки ограничителя;
- расчет статистического распределения ресурса, расходуемого резистором ограничителя в течение одного года;
- определение ожидаемого срока службы ограничителя.
Токовые нагрузки на ограничители, установленные на разомкнутом конце, как правило, превосходят токовые нагрузки на ограничители питающего конца (рис. П2.1), поэтому оценка надежности, т.е. ожидаемого на заданном уровне доверительной вероятности срока безаварийной службы ОПН, должна производиться для ограничителей, установленных как на питающем, так и на разомкнутом конце передачи отдельно. В ряде случаев такой подход может оказаться оправданным экономически.
В симметричном режиме амплитуда неограниченных перенапряжений k есть произведение ударного коэффициента перенапряжений
В несимметричных режимах успешного ОАПВ и при однополюсном к.з. амплитуды неограниченных перенапряжений вычисляются по формулам:
В формулах (П6.1) и (П6.2) ударный коэффициент характеризует вид коммутации и интенсивность переходного процесса, а вынужденная составляющая - схему и режим электропередачи.
В симметричном режиме математическое ожидание
. (П6.1а)В несимметричных режимах успешного ОАПВ и однофазного к.з. в качестве
; (П6.2а) , (П6.2б)где
Если наименьшая из частот собственных колебаний коммутируемой электропередачи
, (П6.3а)то ударный коэффициент перенапряжений, возникающих на ее разомкнутом конце
Ударный коэффициент перенапряжений, возникающих на питающем конце передачи
; . . (П6.3б)Для схемы рис. П2.1, а
.Для схемы рис. П2.1, б:
Частоту
![]() кружки, треугольники - опытные точки
соответственно
белые и черные значки - соответственно
ВЛ без заряда и предварительно заряженные
Вольт-амперная характеристика ограничителя при коммутационных перенапряжениях имеет следующий вид:
.Численные значения параметра A в относительных единицах, т.е.
Таблица П6.2
Статистические распределения амплитуд неограниченных перенапряжений, ударные коэффициенты которых не зависят от времени (это все виды коммутаций, кроме успешного и неуспешного ТАПВ), рассчитывают следующим образом. В табл. П6.3 эти виды коммутаций помечены индексами S = 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 9. Численные значения математического ожидания
Таблица П6.3
--------------------------------
<*> Числитель - передачи, оборудованные автоматикой прекращения асинхронного хода (АПАХ) с уставкой
![]() Рис. П6.2. Зависимость математического ожидания
и среднеквадратичного отклонения ударных коэффициентов
при разрыве электропередачи из-за асинхронного хода
от установки АПАХ
В этих коммутациях статистические распределения амплитуд неограниченных перенапряжений определяются по следующим формулам:
для S = 1; 2; 3
для S = 9 с устройством АПАХ
определяется по формуле (П6.4) при значении ; при отсутствии АПАХ - при значении .В формуле (П6.4)
и определяют по кривой рис. П6.5, а значения Статистические распределения амплитуд неограниченных перенапряжений, ударные коэффициенты которых зависят от времени (это успешное и неуспешное ТАПВ, в табл. П6.3 они помечены индексами S = 7 и S = 8), определяют следующим образом.
Таблица П6.4
на резистор одной фазы ОПН за год
Примечание. Для S = 3; 5; 6; 7; 8 и 9 указаны удельные значения на 100 км линии длиной l, км.
Коммутация успешного ТАПВ (S = 7). Для известной величины бестоковой паузы
где
![]() коэффициентов при успешном ТАВП от длительности
бестоковой паузы
Если в электропередачах 110 - 500 кВ ЭМТН вынесены за линейный выключатель, т.е. установлены непосредственно на коммутируемом участке ВЛ, причем на участке ВЛ 500 кВ нет компенсационных реакторов, то независимо от длительности бестоковой паузы
, .Коммутация неуспешного ТАПВ (S = 8). Для известной величины бестоковой паузы
![]() коэффициентов при неуспешном ТАПВ от длительности
бестоковой паузы
По кривой рис. П6.5 определяют две функции статистического распределения амплитуд неограниченных перенапряжений в коммутации неуспешного ТАПВ:
. (П6.5б)![]() неограниченных перенапряжений (
по формуле (П6.7а) и по формулам Приложения 2
Распределение амплитуд неограниченных перенапряжений при неуспешном ТАПВ дается следующим выражением:
Распределение амплитуд неограниченных перенапряжений при успешном ОАПВ (в табл. П6.3 эта коммутация помечена индексом S = 3) определяется следующим образом. Для известной величины бестоковой паузы
(П6.7б)определяют математическое ожидание и дисперсию вынужденного напряжения при успешном ОАПВ.
По кривой рис. П6.5 определяют функцию распределения амплитуд неограниченных перенапряжений в коммутации успешного ОАПВ:
. (П6.8)6.3. Расчет статистического распределения ресурса, расходуемого резистором ОПН в течение одного года
Ресурс, расходуемый резистором ограничителя в течение одного года, равен
, (П6.9)где
Математическое ожидание ресурса, расходуемого в одной коммутации S-го типа, определяется с помощью графического построения, показанного на рис. П6.6, где в третьем квадранте откладывается функция
, вычисляемая по формуле:где
. (П6.11)![]() распределения
и математического ожидания ресурса, расходуемого в одной коммутации S-го типа,
при заданной доверительной вероятности
Величина коэффициента
Таблица П6.5
Усредненные численные значения коэффициента
Во втором квадранте на рис. П6.6 откладывается функция статистического распределения амплитуд неограниченных перенапряжений
В результате дальнейшего построения, ход которого на рис. П6.6 показан пунктиром со стрелками, в первом квадранте рис. П6.6 строится зависимость
- функция статистического распределения ресурса пропускной способности, расходуемого резистором ОПН в одной коммутации S-го типа. Расчет повторяется для всех S, т.е. для электропередач 110 и 220 кВ пять раз (S = 1 или 2; 4; 6; 7 и 8); для электропередач 330, 500 и 750 кВ семь раз (S = 1; 3; 5; 6; 7; 8 и 9) (см. табл. П6.3).На том же рис. П6.6 показан способ графического определения математического ожидания
проводится показанная на рис. П6.6 прямая, параллельная оси абсцисс. Затем путем нескольких проб уравниваются площади, помеченные на рис. П6.6 знаками "+" и "-". Точка пересечения показанной на рис. П6.6 вертикальной прямой, уравнивающей площади, с осью абсцисс есть искомое значение математического ожидания.Математическое ожидание срока службы ОПН определяется по формуле:
где
Срок службы ОПН, определенный доверительной вероятностью
Значения располагаемого ресурса задаются техническими условиями на ОПН. Численные значения
Таблица П6.6
Исходный (располагаемый) ресурс пропускной способности ОПН
Для оценки надежности работы ограничителей 110 - 1150 кВ, т.е. ожидаемого на заданном уровне доверительной вероятности срока безаварийной службы ОПН, защищающих от коммутационных перенапряжений конкретную электропередачу, в НИИПТ разработана программа расчета (РЕМА-1).
КРУЭ БЛОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ)
Для того, чтобы проследить влияние различных элементов комплекса защитных средств, было выбрано наиболее неблагоприятное с точки зрения перенапряжений оперативное состояние электрической схемы КРУЭ 500 кВ, показанное на рис. П7.1, когда грозовая волна распространялась по линии ВЛ-2, а все другие присоединения, кроме БЛОКА-1, отключены. Такая ситуация может отвечать, например, пусковому этапу. Соответствующая расчетная схема будет иметь вид, показанный на рис. П7.2. Результаты расчетов, которые выполнялись по программе РВПМ и методам, изложенным в Части 3, суммированы в табл. П7.1.
Таблица П7.1
на блочные трансформаторы КРУЭ 500 кВ
![]() Полуторная схема 3/2
![]() электрической схеме
Из табл. П7.1 видно, что при воздействии набегающих с ВЛ волн грозовых перенапряжений наилучшие условия работы внутренней изоляции питающего КРУЭ блочного трансформатора обеспечиваются схемой N 5 табл. П7.1. В этой схеме защита осуществляется двумя ограничителями типа ОПН, установленными с двух сторон блочного трансформатора. При этом амплитуда воздействующих на трансформатор атмосферных перенапряжений
.ПРИМЕР П8.1. Расчет вынужденного напряжения переходного процесса перенапряжений частоты 50 Гц
В качестве примера рассмотрим электропередачу 750 кВ, расчетная схема для определения симметричного и несимметричного вынужденного напряжения при всех коммутациях, кроме успешного ОАПВ, показана на рис. П2.1б, при коммутации успешного ОАПВ - на рис. П2.4б.
8.1.1. Исходные данные:
ВЛ
длиной l = 400 км. Опоры с разрезанными тросами. Количество реакторов: на питающем конце - 1; на приемном конце - 1. Питающая схема с эквивалентным реактивным сопротивлением X для минимального и максимального режима по прямой и нулевой последовательности: ; ;...; ; ;....Приемная схема с эквивалентным реактивным сопротивлением X по прямой и нулевой последовательности:
; .Реактивное сопротивление реакторов на питающем и приемном концах в схеме без нулевого реактора одинаково
.Значения модулей векторов э.д.с. E зависят от вида коммутации. Примем для всех коммутаций
, а Для удобства расчетов и наглядности составим рабочую таблицу видов коммутаций для ВЛ 750, используя нумерацию видов из табл. П6.4.
Таблица П8.1
Таблица значений вынужденного напряжения
на разомкнутом конце электропередачи в зависимости
от
8.1.2. Расчет вынужденного напряжения переходного процесса в симметричном режиме
Для ВЛ 750 вынужденное напряжение вычисляется по формулам П2.2а на разомкнутом
.Для
: ; .Для
, определяя аналогично, получаем: .По формулам П2.2а определим максимальное и минимальное ненасыщенные значения вынужденного напряжения на разомкнутом и питающем концах для различных видов коммутаций и
; .Поскольку
, то учитывать насыщение не нужно, тогда и .Математическое ожидание
.Поскольку
.Получим:
.Поскольку
, то необходим учет насыщения, который проводится с использованием формул П2.3в и кривых рис. П2.2, П2.3. Расчеты проведены при . ; .По кривым рис. П2.3 при
и определяем верхний предел насыщенного значения . По формуле П2.4 находим максимальное значение вынужденного напряжения на разомкнутом конце: .При
и определяем математическое ожидание вынужденного напряжения при коммутации успешного ТАПВ: .8.1.2.3. Коммутация разрыва передачи при асинхронном ходе
Проводя вычисления, аналогичные приведенным выше, получаем
, определяем насыщенное значение ; ; .Математическое ожидание вынужденного напряжения
;дисперсия:
.8.1.3. Расчет вынужденного напряжения переходного процесса в несимметричном режиме
Определим коэффициент несимметрии
и минимальной реактивностях питающей системы.Примем входные сопротивления, рассчитанные по параметрам прямой и обратной последовательности, равными
, тогда в соответствии с формулой (П2.9) . Формула (П2.8) примет следующий вид: .По формулам (П2.11) и (П2.13) определим вспомогательные параметры:
при
![]() ;при однополюсном к.з. в конце линии
, , ;при к.з. в начале линии
; ;при
, , ;при к.з. на конце линии
; ; ;при к.з. в начале линии
; ; .Полученные четыре значения коэффициента несимметрии
, для расчета максимального значения .
Поскольку для коммутации с несимметричным режимом питания (разрыв передачи после неуспешного ОАПВ, трехфазный разрыв передачи вследствие ликвидации несимметричного к.з. и неуспешное ТАПВ) принято одинаковое значение E = 1,15, то величина
; .При E = 1,15:
; .
Поскольку
, то необходим учет насыщения (см. п. 1.2).Для определения математического ожидания
и , тогда ; .8.1.4. Расчет вынужденного напряжения частоты 50 Гц в несимметричном режиме при успешном ОАПВ
Аналогично проведенным выше расчетам вычисляют максимальное
по параметрам прямой последовательности электропередачи
; ; ; ; ; ; ;по параметрам нулевой последовательности электропередачи
; ; ; ; ; ; ;m = (54 x (1 + 0,198) x 0,437)/
/(100 x (1 + 0,437) x 0,198) = 0,994;
q = 1 - (1/1 + 2 x 0,994) x ((1/1 + 0,437) -
- (0,994/1 + 0,198)) = 1,045.
По формуле П2.24 определяем максимальное значение угла
, вычислив предварительно значение аргумента функции arcsin: ; .Проведя аналогичные расчеты для
; ; .Подставив полученные значения в формулу П2.25, получаем
, .Математическое ожидание вынужденного напряжения при успешном ОАПВ равно (см. формулу П2.26)
; дисперсия (см. формулу П2.5б) .8.2. Расчет ожидаемого срока службы ОПН 750 кВ
8.2.1. Расчет статистического распределения амплитуд неограниченных перенапряжений в точке установки ограничителя
Произведем расчет для ограничителя, установленного на разомкнутом конце электропередачи. Используя значения математического ожидания вынужденного напряжения
Для коммутаций, ударные коэффициенты которых не зависят от времени (S = 1; 3; 5; 6; 9) распределения амплитуд неограниченных перенапряжений
Для этой коммутации имеем:
Подставляя эти значения в формулу П6.4а, получаем:
.Значения аргумента, обозначим его Y, определяют по кривой рис. П6.5 при заданном значении функции P(Y). Например, для P(Y) = 0,5 получим Y = 0, тогда k = 0,209 x Y + 1,835. Таким образом определяются значения k в диапазоне изменения P(Y) от 0 до 1 и строится зависимость
![]() для коммутации планового включения
Для коммутации N 7 (успешное ТАПВ) значения ударных коэффициентов
получим ; (см. предыдущий пример). В остальном процедура построения Для коммутации N 8 (неуспешное ТАПВ) методика построения зависимости
по кривым рис. П6.4 определяют параметры двух функций ; ; ; .
Подставляя полученные значения параметров в формулы П6.5 и задавая значения k, например, в диапазоне 1,4 - 2, по кривой рис. П6.5 определяем две вспомогательные функции
Для примера определим значение P(k) при k = 1,8. Найдем:
; ;P(1,8) = 0,55 x 0,26 + 0,85 x 0,86 = 0,87.
Аналогичным образом строится зависимость P(k) в диапазоне от 0 до 1.
8.2.2. Расчет статистического распределения ресурса, расходуемого резистором ОПН в течение одного года
Зависимость между амплитудой неограниченных перенапряжений k и величиной расходуемого ресурса
.Решение этого уравнения для нахождения
![]() Используя полученные зависимости
статистического распределения ресурса пропускной способности, расходуемого резистором ОПН в рассматриваемых коммутациях. Для коммутации S = 1 процесс построения и полученная зависимость приведены на рис. П8.3. На этом же рисунке показан способ графического определения математического ожидания расходуемого ресурса ![]() включения. Зависимость строится на основании кривых
соответствует k = 2, этому значению k на кривой рис. П8.2
соответствует T = 0,002. Следовательно, на рис. П8.3 искомая
точка будет иметь координаты P = 0,8, T = 0,02
Величина
.Для остальных коммутаций определенные аналогичным образом значения
Суммируя данные предпоследнего столбца табл. П8.2, определим в соответствии со знаменателем формулы П6.12 математическое ожидание ресурса
. Срок службы ОПН-750, оцененный с доверительной вероятностью , определяется по формуле П6.13. Величины расходуемого ресурса, отвечающие вероятности P = 0,98, определенные по кривым , аналогичным рис. П8.3, приведены в последнем столбце табл. П8.2. Умножив на , , т.е. срок службы, оцененный с доверительной вероятностью 0,98, составит не менее 32 лет.Все приведенные выше оценки сделаны для ОПН, установленного на разомкнутом конце электропередачи. Если провести аналогичные расчеты для ограничителя, установленного на питающем конце, то срок службы, оцененный с доверительной вероятностью 0,98, составит не менее 98 лет. В данном случае разумно использовать на питающем конце электропередачи ограничитель ОПНО-750. Для ОПНО-750 величина располагаемого ресурса (по данным завода-изготовителя) равна:
Тогда срок службы ОПНО-750, оцененный с доверительной вероятностью 0,98, составит не менее 49 лет.ЭЛЕГАЗОВЫХ КРУ И ВСТРАИВАЕМОГО В НИХ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Рекомендуемые МЭК испытательные напряжения приведены в табл. П9.1.
Таблица П9.1
Рекомендуемые МЭК испытательные напряжения
элегазовых КРУ и встраиваемого в них оборудования
--------------------------------
2. Защитные характеристики элегазовых ограничителей типа ОПНЭ и серийных типа ОПН-УХЛ1 или типа ОПН-У1 должны быть идентичны. Эти характеристики приведены в табл. П4.1 Приложения 4.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/6/rd_59131.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||