1. معرفی
Ll0kV sous-station 35kV latéraux، Reliee par unont pont à la variabel principal don céble to is un unique pour YJLV 3S (1 × 300 mm)، le câble d'une longueur d'en محیط 75m balles en métal mace to la terre، آستانه تحویل ، ماساژ دو معلولیت محافظت از لورس ورود به سیستم ، endommagés par un dispitif محافظت از آویز la foudre qui یک frappé le courant traversant le câble TongLu un courant الکتریک د choc aux lignes de telle sorte que la couche de jupe extérieure d'un cibble très مختل کننده انزوا ، تنش و اشتیاق و سودهای کیبل های الکتریکی ، à la durée de vie du cibble is l'exploitation and toute sécurité de la fiabilité du réseau.
تجزیه و تحلیل اولیه تصادفات survenus dans les sous-station 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 lign 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 انتخاب حالت دو مرحله ای و مدار پسر معادل
پور حوادث غیرمترقبه و تصادفات را انتخاب کنید ، اجازه دهید برای محافظت صحیح از نظر لیبل ها به قبر خود بپردازید به علاوه قبر.
Le mode de fonctionnement de la ligne est choisi comme une ondulation en faz.
La surtension est alors la plus forte.
La seconde ، la ligne de 35kV ، یک حساب کاربری مفید برای فاز seule ، یک donné que les les probabilités d'onde مونو فاز sont plus elevées sur une seule faz que sur deux فازها.
- le condensateur d'entrée de chaque équipement du côté bus de 35kV، - le condensateur d'entrée du cobble، - le condensator جمعیت du côté transformator ،
4 شبیه سازی به دو روش منطقی ATP
سند مجوز سند مدرن شبیه سازی d'une ligne aérienne de câble تنش شدید از توزیع و مدل اصلی پارامترهای توزیع. در rapprocher de la situ وضعیت واقعی de la ligne dans la pratique ، در استفاده از منطقی سازی شبیه سازی برای انتقال های الکترونیکی ATP pour la simulation ، enisant appel aux aux مدارات معادل ذکر شده به علاوه haut و enisant appel au modéle de شبیه سازی.
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 ya une incursion à partir d'une faz 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 phase.
L'amplitude de la tension au-dessus du cœur du cibble peut atteindre 13،5 kv lors de l'invasion des ondes de tonnerre et، en raison de la fréquence plus elevée du courant de tonnerre، une surtension très élevée se produira dans la gain extérieure du câble.
cette surtension peut provoquer la rupture de la gaine d'isolation extérieure، de sorte que la gaine doit être protégée en conséquence.
5 حالت تنش شدید و تنش شدید و تجزیه و تحلیل معادلات اقتصادی
1 مقدمه
یک طرف پست ll0kV 35 kv به نوع کابل تک هسته ای ولتاژ بالا ترانسفورماتور اصلی برای 3 ثانیه YJLV (1 L 300 میلی متر) متصل است ، طول کابل حدود 75 متر است ، از یک غلاف فلزی که در یک سر آن قرار گرفته است استفاده کنید و سر دیگر پایان دستگاه حفاظت از زمین ، هنگامی که تهاجم موج الکتریکی رعد و برق ، هنگام محافظت جریان صاعقه از طریق مسیر کابل ، باعث آسیب دستگاه محافظت می شود ، ناشی از خطوط میدان مغناطیسی جریان ضربان باعث خرابی عایق ولتاژ بالا غلاف خارجی کابل ، عمر مفید رابطه غلاف کابل و کابل برق ، بخش مهمی از عملکرد ایمن قابلیت اطمینان شبکه برق است.
2. تحلیل مقدماتی تصادف پست
هنگامی که امواج رعد و برق به باس جانبی ولتاژ بالا 35 کیلو ولت حمله می کنند ، برقگیر در سمت ولتاژ بالای خط انتقال ممکن است پس از تخلیه دینامیکی هنوز فشار باقی مانده زیادی داشته باشد ، یا ممکن است حمله به صاعقه مستقیم باشد ، که باعث بالا رفتن اضافه ولتاژ ضربه ای که در غلاف ایجاد می شود و لایه محافظ را از بین می برد.
انتخاب حالت عملکرد و مدار معادل آن
برای جلوگیری از تکرار این نوع حوادث ، باید در جدی ترین شرایط انتخاب دستگاه محافظ غلاف کابل مناسب انجام شود.
حالت عملکرد خط را به عنوان موج ورودی یک فاز انتخاب کنید.
از خط هوایی به کابل به ترانسفورماتور ، ولتاژ اضافی جدی ترین است.
ثانیا ، آن 35kV خط است. از آنجا که احتمال وجود یک موج ورودی تک فاز بیشتر از دو فاز است ، فقط یک موج ورودی فاز برای محاسبه استفاده می شود.
ظرفیت ورودی هر تجهیزات در سمت اتوبوس 35 کیلوولت است. ظرفیت ورودی کابل است. ظرفیت جمعیت در سمت ترانسفورماتور است. برقگیر در سمت اتوبوس Y5WZ 42/134 است ، امپدانس موج خط انتقال هوایی 35kV Z=5o0n و سرعت موج 150m / s است.
از 4 نرم افزار ATP برای شبیه سازی استفاده شد
در این مقاله ، یک مدل شبیه سازی خط هوایی کابل فشار قوی بر اساس مدل پارامتر توزیع شده درگیر است. به منظور نزدیک شدن به وضعیت واقعی خط در واقعیت ، مدار معادل ذکر شده در بالا با تکیه بر نرم افزار شبیه سازی گذرا الکترومغناطیسی ATP برای شبیه سازی با یک مدل شبیه سازی همپوشانی دارد.
با فرض اینکه دامنه 280 کیلو ولت باشد ، زمان سر موج 1.33 ثانیه است و نفوذ از یک فاز خاص در 1000 متر قطعه خط ورودی رخ می دهد ، پس شکل موج ولتاژ اضافه ولتاژ حاصل از صاعقه در دهانه انسان هسته کابل این فاز است تولید شده
هنگامی که هسته کابل توسط امواج رعد و برق مورد حمله قرار گیرد ، دامنه ولتاژ آن می تواند به 135kV برسد. به دلیل سرعت فرکانس جریان صاعقه زیاد ، در غلاف خارجی کابل ولتاژ زیادی ایجاد می شود.
این اضافه ولتاژ ممکن است باعث از بین رفتن ژاکت عایق بیرونی شود ، بنابراین لازم است اقدامات محافظتی مربوط به ژاکت انجام شود.
تجزیه و تحلیل حالت زمین و مدل معادل کابل hV
هنگامی که کابل تک هسته AC ولتاژ بالا در حال کار از ولتاژ اضافی یا اتصال کوتاه نامتقارن رنج می برد ، غلاف فلزی یک ولتاژ القایی بسیار بالا را ایجاد می کند ، که باعث خرابی عایق غلاف می شود.
بنابراین ، باید روش خاص اتصال و اتصال به زمین در موقعیت خاصی از غلاف فلزی اتخاذ شود و در همان زمان محافظ لایه محافظ نصب شود تا از خراب شدن عایق غلاف کابل جلوگیری شود.
وقتی طول خط کابل کمتر از 500 متر باشد ، غلاف فلزی کابل معمولاً اتخاذ می شود. در موقعیت ترمینال ، یک انتهای آن مستقیماً زمین می گیرد ، در حالی که انتهای دیگر آن به طور غیر مستقیم توسط یک محافظ زمین می گیرد.
به این ترتیب هیچ حلقه ای بین غلاف و زمین وجود ندارد تا از پیری کابل ناشی از گردش خون جلوگیری کند.
طول کابل 75 متر است ، بنابراین دو نوع زمین وجود دارد.
هنگامی که پایان زمین غلاف کابل ، با توجه به مدار معادل آن ، پوشش پایان زمین غلاف کابل برق نمی تواند تأثیر ولتاژ را نتیجه بگیرد:=2 ژان () هنگامی که غلاف کابل سر زمین را پایان می دهد ، زمین غلاف فلزی پایان نمی یابد مورد اضافه ولتاژ قرار گرفته اند: - 4 ، (2) توجه به این نکته مهم است که وقتی 35 کیلوولت فشار گیر میله بار اتوبوس یا خیر ، اقدام دیگری را انتخاب کنید ، باید بعد از فشار باقی مانده فشار دهنده برق اقدام شود.
6. محافظ از طریق محاسبه و تجزیه و تحلیل انتخاب می شود
محافظ اکسید روی به طور گسترده ای در خانه و خارج از کشور استفاده می شود ، مقاومت زیادی در شرایط کار طبیعی ، تضمین کار لایه غلاف کابل در حالت پایه یک نقطه ، هنگامی که تهاجم موج الکتریکی یا اضافه ولتاژ در هسته کابل برق ، نه لایه محافظ ولتاژ بالا در زمین ، محافظ مقاومت کمتری دارد ، نشت را آسان تر می کند کنگره National 39؛ دستگاه محافظ نباید آسیب ببیند.
فشار باقیمانده محافظ باید کمتر از سطح عایق شوک غلاف کابل باشد تا محافظ بتواند نقش محافظت از غلاف کابل را داشته باشد.
شایان ذکر است که در اتصال کوتاه فرکانس قدرت ، انتهای غیرمستقیم لایه محافظ فلزی نیز یک ولتاژ فرکانس قدرت بالاتر ظاهر می شود ، محافظ نیز تحت این ولتاژ فرکانس قدرت قرار می گیرد.
اضافه ولتاژ فرکانس برق برای مدت زمان بسیار کوتاهی وجود دارد ، معمولاً با توجه به خط مجهز به زمان عمل محافظ رله ، محافظ لایه محافظ در این دوره باید قادر به مقاومت در برابر ولتاژ فرکانس قدرت بدون آسیب رسیدن به لایه محافظ باشد.
(1) برخی پارامترهای مربوطه را می توان با بررسی نوع کابل و گذرگاه بدست آورد.
500n, =20Q, =15n.
از طریق معادله (1) می توان دریافت که اضافه ولتاژ ضربه ای غلاف فلزی کابل 10 کیلوولت است و جریان عبوری از دستگاه محافظ غلاف 0.52kA است.
معادله (2) با همان دلیل را می توان=9.3kV و=1.03kA بدست آورد.
(2) همانطور که کابل به صورت افقی گذاشته می شود ، ولتاژ غلاف فاز کناری== ، d ، / + متر + و ولتاژ غلاف فاز میانی برابر است :. با توجه به مدل کابل می توان فهمید.
= 1.25 × 10 / متر ،: 0.435 10 / متر در مورد اتصال کوتاه سه فاز ، جریان اتصال کوتاه که از هسته کابل عبور می کند 4.5ka (محاسبه شده) است ، بنابراین S2=42.185V.
از طریق محاسبه فوق ، می توانید محافظ Y5WC داخلی 5 / 13.5 را انتخاب کنید.
7 نتیجه گیری
هنگامی که امواج رعد و برق به خطوط انتقال هوایی حمله می کنند ، می توان با ایجاد یک مدل و استفاده از نرم افزار شبیه سازی گذرا ATP ، اضافه ولتاژ هسته کابل را شبیه سازی کرد.
با توجه به فرم اتصال غلاف کابل ، کابل معادل بیشتر از سیم هسته به غلاف است ، ولتاژ اضافی ناشی از غلاف محاسبه می شود و سپس محافظ مناسب در ترکیب با ولتاژ اضافی در طول اتصال کوتاه فرکانس قدرت انتخاب می شود ، بنابراین اطمینان حاصل شود که لایه عایق کابل خراب نشده است.
این روش نزدیک به واقعیت است و می تواند در کلاسهای ولتاژ دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. این اساس اصلی انتخاب منطقی محافظ لایه محافظ کابل است.