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 157 z 256

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Strmost přepěťové vlny vstupující stanice bere se asi 300 500 kV/u.transformátor postupuje přepěťová vlna svodiče transformátoru, kde se odráží zvětšuje svou amplitudu.J umístěným vzdálenosti Zpřed koncem vedení při konstantní strmosti vstupující přepěťové vlny a 21 U u pro 150—y- [kV, kYZ^s] (89a) U. Pro větší požadavky bezpečnost snižující so přípustné zvýšení přepětí nezvětšuje tedy ochranná vzdálenost svodiče úměrně vzrůstajícím jmenovitým napětím síto. Poměr přípustného zvýšení přepětí nad ochrannou hladinu zařízení větší 1. Při zanedbání vstupní kapacity trans­ formátoru velké vlnové impedance vinutí představuje transformátor pro přepěťovou vlnu otevřený konec vedení.Svodič přepětí poskytuje ochranu také tehdy, je-li umístěn transfor­ mátorem. Velikost přepětí transformátoru lze určit opět rovnico (89), při ěemž přepětí transformátoru není omezeno dvojnásobkem zapa­ lovací hodnoty svodiče přepětí, může však zvyšovat amplitudu postupující přepěťové vlny ^rovnice (89a) platí pak pro 150 .a stanic méně důležitých stanic vvn. u í/z pro 150 (89b) .25 1,3). Koordinace izolačních hladin udává maximální přípustné zvýšení přepětí na chráněném zařízení nad ochrannou hladinu tohoto poža- \ anp/ dávku lze při předpokládané strmosti přepěťové vlny určit ochrannou vzdálenost svodiče přepětí /m!)v 150(A' [m, kV, IeV /jas] (90) Ochranná vzdálenost svodiče přepětí zvětšuje při konstantní strmosti přopétí vzrůstajícím zapalovacím napětím svodice tím také jmeno­ vitým napětím sile. tomto případě postupuje přepětí přes chráněný transformátor ke svodiči, jehož zapálení vrací odražená vlna snižuje přepětí na transformátoru. Přípustný rozdíl mezi zapalovacím napětím .3 1,5) než zařízení vvn 1.svodice izolační hladinou chráněného zařízení zmenšuje při použití vyfukovací bleskojistky nebo ochranného jiskřiště strmou rázovou charakteristikou zapalovacího napětí, Při zapojení svodiče transformátor strmost přepětí svodiči, umístěném otevřeném konci vedení, vlivem odrazu dvojnásobná než 160 . Velikost přepětí konci vedení u se svodičem přepětí (zapalovací napětí IJ. stánic se zvětšenou odolností před přepětím lze uvažovat výskyt vyšších strmostí ěela přepěťové vlny, MV/jis