1 johdanto
Ll0kV sous-stations 35kV latéraux, reliée par un pont à la variable principale donnée par câble à âme ainutlaatuinen kaato YJLV 3S (1 × 300 mm), le câble d'une longueur d'environ 75m de balles en métal mise à la terre, à l'autre extrémité, la masse du dispositif de protection lorsque l'invasion des ondes, endommagés par un dispositif de protection riipus la foudre qui a frappé le courant traversant le câble TongLu un courant électrique de choc aux lignes de telle sorte que la couche de jupe extérieure d'un câble très disruptif d'isolation, de tension d'induction et gaines de câbles électriques, à la durée de vie du câble est l'exploitation en toute sécurité de la fiabilité du réseau.
Analyysi préliminaire des accidents survenus dans les sous-stations 2
Lorsque les ondes rayonnées pénètrent dans le rail haute tension de 35kV du côté haute tension, il peut y avoir encore une pression résiduelle très élevée après la décharge dynamique des arrêts-barrages haute tension du côté haute tension de la ligne de transmission, ou bien il peut y avoir une intrusion de rayonnages directement frappés, ce qui provoque une surtension de choc très forte induite sur la gaine qui endommage le protecteur de la gaine.
3 choix du mode de fonctionnement et de son piiri équivalent
Pour éviter que de tels onnettomuudet ne se reproduisent, le choix d'un dispositif de protection approprié pour les câbles doit tenir compte du cas le plus grave.
Le mode de fonctionnement de la ligne est choisi comme une ondulation en vaihe.
La surtension est alors la plus forte.
La seconde, la ligne de 35kV, été calculée en utilisant une seule phase, étant donné que les probabilités d'onde mono-phase sont plus élevées sur une seule phase que sur deux -vaiheet.
- le condensateur d'entrée de chaque équipement du côté bus de 35kV, - le condensateur d'entrée du câble, - le condensateur de population du côté transformateur,
4 simulaatio à l'aide du logiciel ATP
Le présent asiakirja traite d'un modèle de simulation d'une ligne aérienne de câble haute tension basé sur un modèle paramétrique de distribution. afin de se rapprocher de la situation réelle de la ligne dans la pratique, käytössä le logiciel de simulation des transitions électromagnétiques ATP pour la simulation, en faisant appel aux circuits équivalents mentionnés plus haut et en faisant a auppel modèle de simulation.
En supposant que l'amplitude est de 280kV et que la durée de la tête d'onde est de 1,33 S, et qu'il y a une incursion à partir d'une phase à 1000m de la section d'entrée, la forme d'onde de surtension produite par le foudre à l'entrée du cœur du câble de cette vaihe.
L'amplitude de la tension au-dessus du cœur du câble peut atteindre 13,5 kv lors de l'invasion des ondes de tonnerre et, en raison de la fréquence plus élevée du courant de tonnerre, une surtension très élevée se produira dans la gaine extérieure du câble.
Cette surtension peut provoquer la rupture de la gaine d'isolation extérieure, de sorte que la gaine doit être suojatti en conséquence.
5 mode de mise à la terre des câbles haute tension et analyse des modèles équivalents
1 johdanto
Ll0kV 35 kv sähköaseman puoli kytketty päämuuntaja korkeajännite yksiydinkaapeli tyyppi 3 s YJLV (1 x 300 mm), kaapeli on noin 75 m pitkä, käytä metallivaipa maadoitettu toisessa päässä, kun ukkosen sähköaalto hyökkäys, suojalaite vaurioittaa, kun salama impulssivirta virtaa kaapelin reitin läpi , joka johtuu impulssivirtaisista magneettikenttälinjoista, jotka tekevät kaapelin ulkovaipasta suuren jännitteen eristyksen rikkoutumisen, kaapeli- ja virtakaapelivaipasuhteen käyttöiän, on tärkeä osa sähköverkon luotettavuuden turvallista toimintaa.
2. Sähköaseman onnettomuuden alustava analyysi
Kun salama-aallot tunkeutuvat 35kV suurjännitteisen sivuväylän sisään, siirtolinjan suurjännitepuolella olevalla salamanpysäyttäjällä voi olla edelleen korkea jäännöspaine dynaamisen purkauksen jälkeen, tai se voi olla suoran salaman hyökkäys, joka aiheuttaa korkean impulssin ylijännitteen, joka aiheuttaa vaippaan ja tuhoaa suojakerroksen.
Käyttötilan valinta ja vastaava piiri
Jotta tällaiset onnettomuudet eivät toistuisi, olisi harkittava sopivien kaapelivaipujen suojalaitteen valintaa vakavissa olosuhteissa.
Valitse rivin toimintatila yhdeksi - vaiheen saapuvaksi aalloksi.
Ilmajohdosta kaapeliin ja muuntajaan ylijännite on vakavin.
Toiseksi, se on 35kV linja. Koska yksittäisen vaiheen saapuvan aallon todennäköisyys on suurempi kuin kahden vaiheen, laskennassa käytetään vain yhtä vaihetta saapuvaa aaltoa.
Onko jokaisen 35kV:n bussipuolella olevan kaluston sisääntulokondensaatio; on kaapelin sisääntulokondenssi; on muuntajan puolella olevan populaation kapasitratiivi; salamanpysäyttäjä bussin puolella on Y5WZ 42/134, aallon impedanssi 35kV yläpuolella siirtolinja Z =5o0n, ja aallon nopeus on 150m / s.
4 ATP-ohjelmistoa käytettiin simulointiin
Tässä paperissa on mukana hajautettuun parametrimalliin perustuva suurjännitekaapelin ilmajohdon simulointimalli. Jotta linja olisi todellisuudessa lähempänä todellista tilannetta, edellä mainittu vastaava piiri limittyy simulointimalliin turvautumalla sähkömagneettisen ohimenevän simulointiohjelmiston ATP:hen simuloinnissa.
Olettaen, että amplitudi on 280 kV, aallonpään aika on 1,33s, ja tunkeutuminen tietystä vaiheesta tapahtuu 1000 metrin päässä syöttölinjan segmentistä, sitten syntyy salaman synnytä ylijänniteaaltomuoto tämän vaiheen kaapelin ytimen ihmisen suussa.
Kun salama-aallot tunkeutuvat kaapeliytimeen, sen jännite amplitudi voi nousta 135 kV: iin. Suuren salamavirran taajuuden vuoksi kaapelin ulkovaippaan syntyy suuri ylijännite.
Tämä ylijännite voi aiheuttaa ulkoeristysvaippaan hajoamisen, joten takin osalta on ryhdyttävä vastaaviin suojatoimenpiteisiin.
Maadoitustilan ja vastaavan hV-kaapelimallin analyysi
Kun käytössä oleva suurjännitteinen ac-yksiydinkaapeli kärsii ylijännitteestä tai ervometrisestä oikosulusta, metallivaippa muodostaa erittäin korkean induktiojännitteen, joka aiheuttaa vaippaeristeen rikkoutumisen.
Sen vuoksi metallivaipassa on käytettävä erityistä liitäntä- ja maadoitusmenetelmää tietyssä asennossa, ja samalla on asennettava suojakerrossuoja, jotta kaapelivaivan eristys ei hajoa.
Kun kaapelilinjan pituus on alle 500 m, käytetään yleensä kaapelin metallivaivaa. Pääteasemassa toinen pää on suoraan maadoitettu, kun taas toinen pää on epäsuorasti maadoitettu suojain.
Tällä tavoin vaa'n ja maan välillä ei ole silmukkaa, joka estäisi kaapelin vanhenemisen verenkierron vuoksi.
Kaapelin pituus on 75m, joten maadoitustyyppejä on kahdenlaisia.
Kun kaapelivaippa maadoitus päättyy vastaavan piirin mukaan, sähkökaapelin vaippapään suojus, ei ylijännityksen isku, voidaan päätellä: = 2 zhan () kun kaapelin vaippa maadoituspää, metallinen vaippamaadoitus ei pääty, on osunut ylijännitykseen: - 4, (2) on tärkeää huomata, että kun 35 kv:n linja-autotanko on , valitse toinen, on ryhdyttävä toimiin ylijännitepidityksen jäännöspaineen jälkeen.
6. Suojain valitaan laskemalla ja analysoimalla
Sinkkioksidisuoja, jota käytetään laajalti kotimaassa ja ulkomailla, nykyinen paljon vastusta normaaleissa työolosuhteissa, takaa kaapelivaippakerroksen työskentelyn yhden pisteen maadoitustilassa, kun ukkosen sähköaalto tunkeutuu tai ylijännite sähkökaapelin ytimessä, ei korkean jännitteen suojakerros maassa, suojain esittää pienemmän vastuksen, helpottaa vuotovirtaa Kansallinen kansankongressi , suojalaite ei saa vaurioitua.
Suojaimen jäännöspaineen on oltava pienempi kuin kaapelivaipassa oleva iskuneristystaso, jotta suojain voi suojata kaapelivaipaa.
On syytä huomata, että tehotaajuuden oikosulussa metallisuojakerroksen pohjaton pää näyttää myös korkeammalta tehotaajuusjännitteellä, suojaan kohdistuu myös tämä tehotaajuusjännite.
Tehotaajuuden ylijännite on olemassa hyvin lyhyen aikaa, yleensä relesuojan toiminta-ajan mukaan, suojakerroksen suojaimen pitäisi tänä aikana kestää tehotaajuusjännite vahingoittamatta suojakerrosta.
(1) Joitakin asiaankuuluvia parametreja voidaan saada tarkistamalla kaapelin ja väylän tyyppi.
500n, =20Q, =15n.
Yhtälön (1) avulla voidaan saada, että kaapelimetallivaippa on impulssien ylijännite 10kV ja virran virtaus suojalaitteen läpi on 0,52ka.
Kaava (2) samalla syyllä voidaan saada kuin =9.3kV ja =1.03kA.
(2) Kun kaapeli asetetaan vaakasuoraan, sivuvaihevaivan jännite on = =, d, / + m+, ja keskivaihevaivan jännite on:. Se voidaan selvittää kaapelimallin mukaan.
=1.25×10 /m, : 0.435×10 /m. Kolmivaiheisen oikosulun tapauksessa kaapelin ytimen läpi virtaava oikosulkuvirta on 4,5 k (laskettu), joten S2 = 42,185V.
Yllä olevan laskelman avulla voit valita kotimaisen Y5WC 5/13.5 -suojan.
7 päätelmä
Kun salama-aallot tunkeutuvat lähetysjohtoihin, kaapelin ytimen ylijännitettä voidaan simuloida luomalla malli ja käyttämällä ATP-ohimenevää simulointiohjelmistoa.
Kaapelin vaijerin maadoitusmuodon mukaan kaapeli vastaa edelleen ydinlankaa vaippaan, vaipassa oleva indusoitu ylijännite lasketaan ja sitten sopiva suojain valitaan yhdessä ylijännityksen kanssa virtataajuuden oikosulun aikana, jotta varmistetaan, että kaapelin eristyskerros ei hajoa.
Tämä menetelmä on lähellä todellisuutta ja sitä voidaan käyttää muissa jänniteluokissa. Se on tärkein perusta kaapelisuojakerroksen suojan kohtuudella valitsemiseksi.