Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Режимы работы нейтралей электроустановок ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Различают режимы работы нейтрали: 1) резонансно-заземленная; 2) изолированная (от 6 до 35 кВ); 3) глухозаземленная; 4) эффективнозаземленная. Выбор режима работы нейтрали зависит от величины тока кз одной фазы на землю. По величине этого тока ПУЭ разделяет все установки: 1) установки с большим током кз одной фазы на землю, более 500А. Это установки с напряжением более 110 кВ. 2) Установки с малым током кз одной фазы на землю, менее 500А. Это установки с напряжением то 6 до 35 кВ. 1) Рассмотрим установки с изолированной нейтралью Uа=Ub=Uc=Uф, Iга=Iгb=Iгс (*), Где Iсо – емкостной зарядный ток линии. Каждая фаза относительно земли находится под фазным напряжением. И если система симметрична, то (*). Кроме того каждая фаза с землей образует простейший конденсатор, т.е. обладает емкостью, которая равномерно распределяется вдоль всей длины провода. Под действием Uф через эту емкость потечет ток, который называется разрядным током линии. Iсо=Uф/Хс=2π fCUф. Iсо как видно из векторной диаграммы, по сравнению с током нагрузки имеет малое значение, а значит на нагрузку линии не влияет. В сумме Iсо=0 и вместе с тем он улучшает cosφ генератора. Рассмотрим режим замыкания фазы на землю: замыкается фаза С. При замыкании фазы С, в точке замыкания появляется напряжение нулевой последовательности, равное по величине и обратное по направлению напряжению замкнувшейся фазы (ЗUо). Это напряжение накладывается на каждую фазу, вследствие чего напряжение на поврежденных фазах увеличивается до линейного, а на поврежденной фазе падает до нуля, что подтверждается векторной диаграммой. Т.к. изменились напряжения по фазам, изменятся и емкостные токи в фазах, т.е. Iса=√ 3Iсоа, Iсb=√ 3Iсоb Iсс=0. Поэтому Σ Iсо=0 и через точку замыкания бежит ток Ic=Ica+Icb. Из векторной диаграммы видно, что ток Iс равен: Знак «-«указывает, что ток Iс течет к источнику. Рассмотрев фрагмент векторной диаграммы, определим: нормального емкостного тока в фазе и поэтому им пренебрегать нельзя. Установки с изолированной нейтралью работают при напряжении 6, 10-35 кВ, т.е. в сетях где производится питание потребителей. Т.к. примерно 75% всех повреждений составляют однофазные замыкания на землю, то: 1) ток через точку замыкания имеет малое значение; 2) линейный треугольник напряжения у потребителя не изменяется; 3) экономически не выгодно при каждом однофазном замыкании отключать потребитель. ПТЭ при однофазном замыкании на землю в такой сети оставляют установку с замкнувшейся фазой на 2 часа при условии: 1) изоляция должна быть рассчитана на линейное напряжение; 2) ток замыкания не должен превышать допустимого значения Iс=Iсдоп.
Iс определяется на стадии проектирования по формулам: Для определения времени замыкания и поврежденной фазы во всех цепях производится контроль изоляции. Для этого на каждую систему или секцию шин подключается ТН, имеющий 2 вторичные обмотки: 1) по схеме «звезда»-основная, к ней подключаются измерительные приборы; 2) по схеме «разомкнутый треугольник»-к ней подключаются устройства для обнаружения замыкания на землю. К обмотке разомкнутого треугольника подключается реле максимального напряжения. В нормальном режиме на выводах этой обмотки U=0, а при однофазном замыкании на землю на выводах обмотки появляется U, пропорциональное Uф. Реле срабатывает на сигнал – световой, в виде табло на щите управления, и звуковой, предупредительный сигнал, звонок. По показаниям вольтметра определяется поврежденная фаза. Чтобы определить на какой линии произошло замыкание на землю, на кабель, отходящий к потребителю (фидер) одевается ТТ нулевой последовательности (бублик), к которому подключается токовое реле. При однофазном замыкании реле срабатывает так же на сигнал, т.е. запускает сигнальное реле-блинкер. По сработавшему блинкеру определяют поврежденную линию. Работа установки в течение 2 часов с поврежденной фазой ограничивается: 1) в режиме замыкания одной фазы через магнитопровод ТН замыкается увеличенный поток (нарушается симметрия) и ТН выходит из строя (перегрев). 2) замыкания на землю как правило происходят через дугу и, чем дольше работает установка с поврежденной фазой, тем больше вероятность повреждения соседних фаз. Все три обмотки у ТН должны быть заземлены: вторичные для безопасности, а первичная обмотка заземляется для того, чтобы при однофазном замыкании на землю правильно распределился магнитный поток ТН, т.е. правильно показывали приборы.
Установки с резонансно заземленной нейтралью
В нормальном режиме установка работает аналогично установке с изолированной нейтралью, т.к. U на катушке =0. Катушка индуктивности подключается в нейтраль в установках 6, 10-35 кВ если Iс> Iсдоп. При замыкании фазы С на землю катушка оказывается под Uф, и через точку замыкания протекает 2 тока Iс и IL, которые взаимно компенсируют друг друга, но не до нуля, а до величины срабатывания токового реле. Поэтому установка с такой нейтралью при замыкании на землю работает так же как и предыдущая. Мощность компенсирующего устройства определяется по формуле Qc=n∙ Ic∙ Uф. где n-коэффициент расширения сети (1-1, 25), Iс- расчетный ток замыкания на землю.
Схема подключения компенсирующей установки На 35 кВ компенсирующее устройство подключается к обмотке трансформатора, т.к. она подключается по схеме Y. По ПТЭ компенсирующие катушки на 35 кВ устанавливаются на узловой подстанции, если HE имеет 3 и более отходящих линии. На подстанциях 6-10 кВ катушку можно подключить либо к ТСН, либо к дополнительному силовому трансформатору, работающему на ХХ. Предпочтительно принимать силовой трансформатор со схемой Y/Δ. Если катушка подключается к ТСН и ее мощность соизмерима с мощностью ТСН, то действительный ток компенсации будет меньше номинального тока компенсации из-за взаимного влияния: Подключив катушку к нагруженному трансформатору при однофазном замыкании появится дополнительная нагрузка, которая приводит к нагреву. Тогда допустимая мощность катушки, которую можно подключить к нагруженному трансформатору: При подключении к трансформатору, работающему на ХХ: Qкат.доп ≤ Sнт, Qкат.доп ≤ Кпер∙ Sнт.
Установки с эффективнозаземленной и глухозаземленной нейтралью. В сетях 110 кВ и выше выполнять изолированную или компенсированную нейтраль экономически не выгодно (нет конкретного потребителя, стоимость изоляции при протяженных линиях такого напряжения достаточно высока). Поэтому эти установки должны работать с глухозаземленной нейтралью. Но при большом количестве заземленных трансформаторов (нейтралей) в сети ток однофазного замыкания может превышать ток трехфазного КЗ, по которому выбирается все оборудование станций и подстанций. Поэтому часто возникает необходимость уменьшения однофазных токов замыкания на землю путем частичного разземления нейтралей. Для этого в цепи нейтралей 110 кВ и 220 кВ устанавливают коммутационные аппараты: отделитель, разделитель, короткозамыкатель. Согласно ПУЭ наглухо должны заземляться нейтрали автотрансформаторов, независимо от U, а также трансформаторы 330 кВ и выше. Т.о. установки 110 кВ и 220 кВ работают с эффективнозаземленной нейтралью, а 330 кВ и выше с глухозаземленной.
Схема заземления нейтралей Защита от однофазных замыканий на землю у трансформаторов с глухозаземленной нейтралью включается в нейтраль трансформаторов к трансформаторам тока. У тр-ров с эффективнозаземленной нейтралью кроме коммутационных аппаратов устанавливается ОПН или разрядники. Они необходимы для того, чтобы при разземленной нейтрали через них создавался контур при ОКЗ для срабатывания защиты, установленной в нейтрали трансформатора. Эти ОПН должны выбираться на ступень ниже, чем напряжение в сети. Кроме этого ОПН в нейтрали защищают нейтраль от перенапряжений. Для питания защиты по напряжению на шинах устанавливается ТН. От разомкнутого треугольника запитывается защита от ОКЗ, которая входит в комплект дистанционной защиты линии (реле мощности). С глухозаземленной нейтралью работают установки до 1000 В. Глухозаземленная нейтраль в установках до 1000 В применяется: 1) для безопасности (зануления) установки; 2) для создания 2 систем напряжения одного источника (220 и 380 В).
|