Кривая - опасная волна - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Кривая - опасная волна

Cтраница 1


Кривая опасных волн дает зависимость между двумя параметрами молнии с выбранной формой кривой ( например, / м и / м для косоугольного фронта), при которых еще не перекрывается линейная изоляция. Это дает возможность оценить влияние двух параметров схемы ( например, сопротивления заземления и индуктивности опоры) на грозоупорность линии.  [1]

Надежность защиты подстанции от грозовых перенапряжений тем выше, чем выше располагается и круче идет кривая опасных волн. С увеличением At / кривая опасных воли располагается выше. Кроме того, при одинаковых At / кривая опасных волн располагается тем выше и идет тем круче, чем больше линий отходит от подстанции, так как при этом часть тока грозовой волны ответвляется в отходящие линии, ток через РВ уменьшается, напряжение t / a снижается, и перенапряжения, равные допустимому, возникают при больших амплитудах проходящих на подстанцию волн.  [2]

Количество разрядников и удаление / р защищаемого аппарата от ближайшего к нему разрядника также существенно влияют на кривую опасных волн. Чем ближе расположены разрядники к защищенному электрооборудованию, тем выше и круче идет кривая опасных волн и тем более благоприятны условия грозозащиты. Этот эффект имеет место и с увеличением количества разрядников на подстанции.  [3]

4 Кривая опасных волн в координатах. амплитуда, длина фронта грозовых волн, приходящих на подстанцию с. [4]

Чтобы перенапряжение в точке / достигло в этом случае опасной величины, грозовая волна, приходящая с линии, должна иметь амплитуду, большую U. Кривая опасных волн повышается.  [5]

За счет этого кривая опасных волн смещается вверх и вправо и вероятность перекрытия уменьшается. Это обстоятельство можно приближенно учесть, если принять, что в опоры попадает лишь часть всех прямых ударов молнии в линию.  [6]

Кривая рис. 26 характерна для условий грозозащиты трансформатора. В этом случае кривая опасных волн имеет горб в области большой крутизны фронта грозовых волн, приходящих с линий. Ниже дается объяснение этой формы кривой.  [7]

8 Кривая опасных волн в координатах. амплитуда, длина фронта грозовых волн, приходящих на подстанцию с. [8]

Если в линейных ячейках подстанции подключены конденсаторы связи, описанное явление может и не иметь места. Возникновение горба показывает, что форма кривой опасных волн меняется в зависимости от схемы подстанции.  [9]

10 Изменение кривой опасных волн в зависимости от расстояния / Р между разрядником и трансформатором. [10]

На рис. 31 приведена принципиальная картина изменения кривых опасных волн при изменении расстояния / р от разрядника до силового трансформатора. При увеличении / р вначале медленно, затем быстро уменьшается наклон кривой опасных волн.  [11]

12 Допустимые расстояния 1р в м по ошиновке подстанций. [12]

Если при этом значения максимальной длины опасной зоны / п получаются не очень большими, то имеется принципиальная возможность осуществить грозозащиту таких подстанций без применения вентильных разрядников. Практическое решение об отказе от применения вентильных разрядников на многофидерных подстанциях с кривой опасных волн, аналогичной кривой 4 рис. 33, при отсутствии защитных тросов по всей длине отходящих линий должно учитывать сопоставление суммарных затрат в варианте без разрядников на сооружение более длительного подхода с затратами на установку разрядников, но более короткий подход.  [13]

Количество разрядников и удаление / р защищаемого аппарата от ближайшего к нему разрядника также существенно влияют на кривую опасных волн. Чем ближе расположены разрядники к защищенному электрооборудованию, тем выше и круче идет кривая опасных волн и тем более благоприятны условия грозозащиты. Этот эффект имеет место и с увеличением количества разрядников на подстанции.  [14]

15 Типовые схемы грозозащиты подстанций высокого напряжения. [15]



Страницы:      1    2