Манилов, А. М.
    Способ обеспечения чувствительности защит и улучшения условия ограничения перенапряжения при однофазном замыкании на землю в электрических сетях 6-10 кВ с комбинированным заземлением нейтрали [Текст] / Манилов А. М., Барна А. А., Мельник Д. А. // Электричество. - 2013. - № 9. - С. 7-11 : 4 рис. - Библиогр.: с. 11 (11 назв. ) . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.27
Рубрики: Энергетика
   Электрические системы в целом

Кл.слова (ненормированные):
высокоомное сопротивление -- заземляющие резисторы -- замыкания на землю -- нейтрали -- ограничение перенапряжений -- однофазные замыкания -- токовые защиты -- чувствительность защиты -- электрические сети
Аннотация: Рассмотрен способ заземления нейтрали с использованием двух последовательно соединенных резисторов, которые создают благоприятные условия для ограничения перенапряжений при однофазных замыканиях на землю. При этом обеспечивается чувствительность ненаправленной токовой защиты нулевой последовательности благодаря низкоомному заземлению нейтрали и возможность ее действия на сигнал в связи с последующим переводом сети в режим с высокоомным сопротивлением нейтрали.


Доп.точки доступа:
Барна, А. А.; Мельник, Д. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Колечицкий, Е. С. (доктор технических наук; профессор).
    Оценка энергии, выделенной в нелинейных ограничителях перенапряжений при воздействии атмосферных перенапряжений [Текст] / Колечицкий Е. С. // Электричество. - 2014. - № 12. - С. 57-59 : 1 рис., 1 табл. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.27
Рубрики: Энергетика
   Электрические системы в целом

Кл.слова (ненормированные):
EMTP-ATP -- атмосферные перенапряжения -- волны перенапряжений -- выделение энергии -- импульсы тока -- импульсы тока -- линии электропередачи -- нелинейные ограничители перенапряжений -- ограничение перенапряжений -- ограничители перенапряжений -- подстанции -- энергия -- энергия падающего импульса
Аннотация: Предложен новый способ оценки энергии, выделенной в ограничителях перенапряжений (ОПН), при воздействии волн перенапряжений, набегающих на подстанцию (ПС) с воздушных линий. Способ основан на оценке энергии падающего импульса. Так как энергия, которую несет импульс тока, конечна, то и выделенная в ОПН энергия также конечна и не может быть больше энергии импульса тока. Выводится формула для определения полной энергии, которую несет импульс тока. В справедливости формулы можно убедиться, если рассмотреть задачу о падении волны на нагрузку, сопротивление которой равно волновому сопротивлению линии. Для этой же цели можно также использовать программу EMTP-ATP. Определив полную энергию падающей волны, можно найти верхний предел энергии, которую необходимо затратить, чтобы ограничить перенапряжения. В число ограничений в этой задаче входят: ограничение амплитуды падающей волны напряжения до уровня электрической прочности изоляции линии; параметры ОПН, задаваемые нормативными документами, и требуемый уровень ограничения перенапряжений по ГОСТ 1516. 3—96. Из результатов расчетов следует, что для классов напряжения 220 – 750 кВ полная энергия, выделенная в ОПН, составляет примерно 84 % энергии падающей волны. Этот вывод позволяет утверждать, что в задачах по защите от грозовых перенапряжений ОПН полностью выполняют свои функции без перегрузок. Показано, что ОПН, установленные на воздушных линиях для снижения числа грозовых отключений, не перегружаются в случаях, когда они установлены на промежуточных опорах. Приведены рекомендации для учета отходящих от ПС линий, которые можно использовать для оптимизации числа ОПН на ПС.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)