Atmosférická přepětí v rozvodu elektrické energie

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha se zabývá problematikou vzniku a působení atmosférických přepětí v elektrických sítích a ochranami před nežádoucími účinky těchto přepětí. Je určena pracovníkům v rozvodu elektrické energie, projektantům energetických zařízení, konstruk­térům přístrojů pro rozvod vn a vvn a posluchačům odborných elektrotechnických skol. Lektoři: Ing. Miloš Doležal CSc., Ing. František Němeček CSc. Redigoval: Ing. Ferdinand Wohlmuth Redakce elektrotechnické literatury — hlavní redaktor Ing. Dr. František Kašpar (c) Ing. Jaroslav Jirků CSc., Ing. František Popolanský CSc. 1966

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Jirků, František Popolanský

Strana 155 z 256

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
lom uveden obrázku 113. Body se sníženou izolační hladinou, popřípadě svodiče přepětí začátku výbě­ hového úseku vytvoří však zapálení přeskoku postupující vlny krátkou kusou vlnu. Pnfcátořní kuncĽiió rozlomení přepiti v trojfázovom transformátoru při jednopólovém r/izn 158 . Postupujedi přepěťová- vlna všech třech fázích, zvyšuje izolo­ vaném nzln vlivem odrazů přepěli teoreticky dvaapů)násobek vstu­ pujícího napětí. Křiv konečného rozložení napětí vinutí trojfázového transformátoru izolovaným uzlctu směřuje uniovému napětí dvojnásobným sklonem, při čemž 11a konců vinutí postiženě fáze (bod lze očekávat jednu třetinu celkového napětí. ohledem na tlumení tvar vstupu­ jícího přepětí lze praxi očekávat zvýšení přepětí v uzlu 160 200 vstu ­ pujícího napětí. Sítě jsou provozovány většinou bez zemnícího jejich izolační hladina mezi fázemi jerelativitěvelmi nízká, takže při úderu do jednoho vodiče vzniká přeskok dalších vodičích. Protože vlnový odpor vodiču (400 mnohonásobně menší než vlnová impedance vinul i, jsou vinutí druhých dvou fází téměř přímo uzemnená. jejíž doba trvání mnohem kratší než doba základní periody vlastních kmitů celého vinutí, takže přepětí uzlu transformátoru ani odrazu nedosáhne takové hodnoty, aby mohlo ohrozit izolaci. Izolace uzlu vinuti takovém případě namáhána zvýše­ ným přepětím. Také pravděpodob­ nost výskytu přepěťové vlny všoeh vodičích venkovního vedení chráněného zemnicím lanem při dostatečně vysoké izolační hladině vodení velmi malá. Volmi časté případy zatížení uzlu transformátoru lze však očekávat 11a straně nebo transformátoru vn/nn. Ne­ bezpečnější jsou dlouhé přepěťové vlny. postupující všech třech vodičích a nedosahující zapalovacího napětí vyfukovaťí bleskojistky nebo jiskřiště, Obr, 113. Přiklad konečného rozložení napětí trojfázovým transformátoru izo­ lovaným ir/.přepěťové vlny jedné ľázi uzol transformátoru vlastně nzomnšn přes vinutí druhých fází pros vlnový odpor pripojených vodiču. Přepěťová vlna postupuje všech vodičích venkovního vedení transformátoru. Velké transformátory vvn mívají uzel uzemněný, takže ohrožení izolace uzlu v důsledku přepětí při po­ stupu přepěťových vln po všech třech fázích lze vy­ loučit