+8618657514717

35kV kaabli ümbrise ülepinge kaitse analüüs

Dec 03, 2020

1. Sissejuhatus

Ll0kV sousjaamad 35 kV latéraux, reliée par un pont à la variable principale donnée par câble à âme unikaalne pour 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 ripp la foudre qui a frappé le courant traversant le câble TongLu un courant electrique de choc aux lignes de telle sorte que la couch de jupe extérieure d'un câble très rikub isoleerimist, induktsiooni pinget ja kasumite elektrique, à la durée de vie du câble est l'exploitation en toute sécurité de la fiabilité du réseau.

Analüüsige préliminaire des õnnetuste survenus dans les sous-jaamad 2

Lorsque les ondes rayonnées pénètrent dans le rail haute voltage de 35kV du côté haute voltage, il peut y avoir encore une pression résiduelle très élevée après la décharge dynamique des arrêts-barrages haute voltage du côté haute voltage 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 protectioneur de la gaine.

3 valiku režiimi ja funktsiooni võrdväärsust

Vala aastiter que de tels õnnetused 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 phase.

La surtension est alors la plus forte.

La seconde, la ligne de 35kV, eté calculée en utilisant une seule phase, étant donné que les probabilités d'onde mono-faas sont plus élevées sur une seule phase que sur deux Phases.

- kondensaatorikeskuse de chaque équipement du côté bus de 35kV, - le kondensaator d'entrée du câble, - le kondensaator de côté transformateur,

4 simulatsioon à l'aide du logiciel ATP

Esialgne dokumendi tunnusjoon simuleerimine d'une ligne aérienne de câble haute voltage basé sur and modèle paramétrique de distribution. afin de se rapprocher de la situatsioon réelle de la ligne dans la pratique, on use le logiciel de simulation des transitions électromagnétiques ATP pour la simulation, en faisant appel aux circuit Circuits équivalents minimaals plus haut et en faisant appel au modèle de simulation.

Supposant que l'amplitude est de 280kV et que la durée de la tête d'onde est de 1,33 S, et qu'il ya 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.

L'amplitude de la voltage 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 produira dans la gaine extérieure du câble.

Cette surtension peut provotquer la rupture de la gaine d'isolation extérieure, de sorte que la gaine doit être protégée en conséquence.

5 mode de mise à la terre des câbles haute voltage and anal des des modèles équivalents

1 sissejuhatus

3-sekundilise YJLV (1 x 300 mm) jaoks on trafo kõrgepingelise ühetuumalise kaabli tüübiga ühendatud ll0kV 35 kv alajaama külg, kaabli pikkus on umbes 75 m, kasutage ühest otsast maandatud metallkatet maanduskaitseseadme lõpp, kui äikese elektrilainete sissetung, kaitseseade kahjustub, kui välkimpulssvool voolab läbi kaabli marsruudi, mis on põhjustatud impulssvoolu magnetvälja joontest, muudab kaabli väliskesta indutseeritud kõrgepinge isolatsiooni lagunemise, kaabli ja toitekaabli ümbrise suhe on elektrivõrgu töökindluse oluline osa.

2. Alajaama õnnetuse eelanalüüs

Kui välklained tungivad 35kV kõrgepinge külgbussi, võib ülekandeliini kõrgepingepoolsel välgupüüduril olla pärast dünaamilist tühjenemist endiselt kõrge jääkrõhk või see võib olla otsese välgu sissetung, mis põhjustab kõrge kestale tekitatud impulsside ülepinge ja hävitab kaitsekihi.

Töörežiimi valik ja selle samaväärne vooluring

Sellise õnnetuse kordumise vältimiseks tuleks kõige tõsisematel asjaoludel kaaluda sobiva kaablikatte kaitseseadme valimist.

Valige liini töörežiim ühefaasilise sissetuleva lainena.

Õhuliinist kaablini trafosse on ülepinge kõige tõsisem.

Teiseks on see 35 kV liin. Kuna ühefaasilise sissetuleva laine tõenäosus on suurem kui kahel faasil, kasutatakse arvutamiseks ainult ühte faasi sissetulevat lainet.

Kas kõigi seadmete sisselaske mahtuvus bussi poolel on 35 kV; on kaabli sisselaske mahtuvus; on populatsiooni mahtuvus trafo poolel; bussipoolsel välgupüüduril on Y5WZ 42/134, 35kV õhuliinil Z=5o0n laineimpedants ja lainekiirus on 150m / s.

Simulatsiooniks kasutati 4 ATP tarkvara

Käesolevas töös on kaasatud hajutatud parameetrite mudelil põhinev kõrgepinge kaabli õhuliini simulatsioonimudel. Liini tegelikule olukorrale lähemale jõudmiseks kattub ülalnimetatud ekvivalentne vooluring simulatsioonimudeliks, tuginedes simulatsiooniks elektromagnetilise siirde simulatsioonitarkvarale ATP.

Eeldades, et amplituud on 280 kV, lainepea aeg on 1,33 s ja teatud faasi sissetung toimub sisendliini segmendi 1000 m kaugusel, siis on selle faasi kaabli südamiku inimese suu välgu poolt tekitatud ülepinge lainekuju loodud.

Kui kaabli südamikku tungivad välgulained, võib selle pinge amplituud ulatuda 135 kV-ni. Piksevoolu kõrge sageduse tõttu tekib kaabli väliskestas suur ülepinge.

See ülepinge võib põhjustada välimise soojustuskatte lagunemise, seetõttu on vaja võtta jope jaoks vastavad kaitsemeetmed.

HV-kaabli maandusrežiimi ja samaväärse mudeli analüüs

Kui töötav kõrgepinge vahelduvvoolu ühetuumaline kaabel kannatab ülepinge või asümmeetrilise lühise all, moodustab metallist kest väga kõrge induktsioonpinge, mis põhjustab ümbrise isolatsiooni lagunemise.

Seetõttu tuleks metallist ümbrise teatud asendis rakendada spetsiaalset ühendus- ja maandamismeetodit ning samaaegselt paigaldada kaitsekihi kaitse, et vältida kaabli ümbrise isolatsiooni purunemist.

Kui kaabelliini pikkus on alla 500 m, võetakse tavaliselt kaabli metallist ümbris. Klemmiasendis on üks ots otseselt maandatud, teine ​​ots aga kaudselt maandatud kaitsja poolt.

Sel viisil ei ole ümbrise ja maapinna vahel silmust, mis takistaks kaabli vananemist ringlusest.

Kaabli pikkus on 75 m, seega on kahte tüüpi maandust.

Kui kaabli ümbrise maandamise ots, vastavalt samaväärsele vooluringile, võib järeldada, et elektrikaabli ümbrise maandamise ots katab mitte ülepinge mõju:=2 zhan (), kui kaabli ümbrise maanduspea ots, metallkesta maandus ei lõpe on ülepinge tabanud järgmistel põhjustel: - 4, (2) on oluline märkida, et kui 35 kv bussiriba piiraja aktiveerub või mitte, valige mõni muu, tuleks toimida pärast liigpingepiiriku jääksurvet.

6. Kaitse valitakse arvutuste ja analüüside abil

Kodus ja välismaal laialdaselt kasutatav tsinkoksiidikaitse, mis tavalistes töötingimustes on palju vastupanu, tagab kaabli ümbriskihi töötamise ühe punkti maanduses, kui äikese elektrilainete sissetung või ülepinge elektrikaabli südamikus, mitte maapinnal paiknev kõrgepinge varjestuskiht, kaitsel on väiksem takistus, hõlbustab lekkevoolu National People' kongress, kaitseseadet ei tohiks kahjustada.

Kaitse jääksurve peaks olema väiksem kui kaabli ümbrise põrutusisolatsiooni tase, nii et kaitsja saaks mängida kaabli ümbrise kaitset.

Väärib märkimist, et toitesageduse lühises ilmub metallist varjestuskihi maandamata otsa ka suurema võimsuse sageduspinge, ka kaitsel on see toitesageduse pinge.

Toitesageduse ülepinge eksisteerib väga lühikest aega, tavaliselt vastavalt releekaitsega varustatud liinile, et arvestada, peaks kaitsekihi kaitsja sel ajavahemikul taluma toitesageduse pinget kaitsekihti kahjustamata.

(1) Mõningaid asjakohaseid parameetreid saab kaabli ja siini tüübi kontrollimisega.

500n, =20Q, =15n.

Võrrandi (1) kaudu saab teada, et kaabli metallist ümbrise impulss-ülepinge on 10 kV ja ümbrise kaitseseadet läbiv vool on 0,52ka.

Sama põhjusega võrrandi (2) võib saada=9,3 kV ja=1,03 kA.

(2) Kuna kaabel on horisontaalselt paigaldatud, on külgmise faasikesta pinge==, d, / + m + ja keskmise faasi ümbrise pinge :. Selle saab teada kaabli mudeli järgi.

= 1,25 × 10 / m,: 0,435 × 10 / m. Kolmefaasilise lühise korral on kaabli südamikku läbiv lühisvool 4,5ka (arvutatud), seega S2=42,185V.

Ülaltoodud arvutuse abil saate valida kodumaise kaitsja Y5WC 5 / 13.5.

7 järeldus

Kui välklained tungivad õhuliinidesse, saab kaabli südamiku ülepinget simuleerida mudeli loomise ja ATP siirdesimulatsiooni tarkvara abil.

Vastavalt kaabli ümbrise maandusvormile on kaabel südamiku traadist kestani veelgi ekvivalentsem, arvutatakse ümbrise indutseeritud ülepinge ja seejärel valitakse sobiv kaitse koos ülipingega elektrisageduse lühise ajal , et tagada kaabli isolatsioonikihi purunemine.

See meetod on tegelikkusele lähedane ja seda saab kasutada teistes pingeklassides. See on peamine alus kaablikaitsekihi kaitsja mõistlikuks valimiseks.


Küsi pakkumist