Подать статью
Стать рецензентом
Ю. М. Бородянский
Ю. М. Бородянский
студент, ассистент профессора
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет)
студент, ассистент профессора
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет)

Публикации

Горная электромеханика
  • Дата отправки
    2002-07-22
  • Дата принятия
    2002-08-01
  • Дата публикации
    2003-02-01

Электромагнитная совместимость оборудования линий электропередач с покрытыми изоляцией проводами

Читать аннотацию

Представлена методика выбора ограничителей перенапряжения (ОПН) с учетом осо­бенностей линий электропередач. Данная методика позволяет достичь необходимого уров­ня электромагнитной совместимости элементов оборудования воздушных линий с изолиро­ванными проводами. Выбор ОПН производится по нескольким параметрам, в том числе ко­ординируется по грозовым и коммутационным перенапряжениям. В трехфазных сетях осо­бое внимание должно быть уделено кратковременным перенапряжениям. Правильность вы­бора ОПН по этому критерию обусловлена достоверностью оценки резонансных перена­пряжений или вероятностью появления дуговых перенапряжений. Данная методика позво­ляет достичь необходимого уровня электромагнитной совместимости элементов оборудо­вания линий электропередач.

Как цитировать: Бородянский Ю.М. Электромагнитная совместимость оборудования линий электропередач с покрытыми изоляцией проводами // Записки Горного института. 2003. Т. № 2 155. С. 94-97.
Горная электромеханика
  • Дата отправки
    2001-06-19
  • Дата принятия
    2001-07-20
  • Дата публикации
    2002-01-01

Выбор уставок цифровых устройств защиты воздушных линий с изолированными проводами

Читать аннотацию

Анализ научно-технических достижений в области передачи и распределения электрической энергии среднего напряжения показал, что одним из основных способов повышения надежности и экономичности воздушных линий 6(10) кВ является замена в них неизолированных проводов на за­щищенные и установка соответствующих устройств защиты от перенапряжений и перегрузок по току. При этом уменьшаются вероятность возникновения многофазных КЗ и однофазных замыканий на землю. Однако под действием термических и грозовых воздействий изоляция может разрушаться, а провода оплавляться, что потребует значительных затрат на восстановление электроснабжения. По­этому при применении защищенных проводов необходимо повышение чувствительности, быстродей­ствия и надежности средств релейной защиты и сетевой автоматики распределительных сетей, что достигается использованием цифровых реле. Токовая отсечка, построенная на электромеханических реле, может использоваться при опре­деленных условиях в качестве дополнительной защиты совместно с максимальной токовой защитой (МТЗ). Отсечка действует без выдержки времени (f P . 3 = 0) и предохраняет только часть зоны, защи­щаемой МТЗ, вместе с тем она быстро отключает самые большие и опасные для изолированных про­водов токи КЗ (вблизи питающей электроподстанции). Наиболее перспективными с точки зрения защиты воздушных линий с защищенными проводами от двух- и трехфазных КЗ являются цифровые (микропроцессорные) реле защиты электроустановок. Цифровые реле обладают широкими функциональными возможностями при малой массе и габари­тах, имеют высокую точность и производят непрерывную диагностику и самодиагностику,

Как цитировать: Бородянский Ю.М. Выбор уставок цифровых устройств защиты воздушных линий с изолированными проводами // Записки Горного института. 2002. Т. № 1 150. С. 85-88.