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 80 z 256

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
0 kmitočtu tčsně před výskytem přopětí. Ochranná hladina svodiěů určena zbytkovým napětím svodiče při jmenovitém výbojovém proudu. stanicích spočívají tato opatření především dodržení potřebného rozdílu mezi ochrannou hladinou svodiěů přepětí izolační hladinou zařízení. Koordinace izolace Koordináta izolace souhrnný název pro všechny opatření, ktorých so používá tornu, aby přepětím nepoškodilo zařízení soustavy, y přeskoky, jimž nel/. treb» rozlisovat systémový činitel přepěti, jímž definuje pomór amplitudy přepětí ampU* t urin jmenovitého napětí prístrojový činitel přepětí, jímž definujo poměr amplitudy phij»ni uinplitiiäfc napětí priirnyalovéh. Pro jmenovitá napětí vyšší jsou uvedeny dvě řady izolačních hladin, plná redukovaná. Plné zkušební napětí střídavé dvě řady zkušebního napětí.).. 83 . jsou uvedeny normalizované izolační hladiny pro zařízení ve stanicích.e hospodárným způsobem zabránit, omezily místa, kde nezpůsobí vůbec žádnou nebo nepatrnou škodu. Rada zpravidla volí pro zařízení převážně vnitřní izolací rázovým činit ('lem1) asi 1. 24.sledované bleskojistky, připojená mezi izolovaným spodkem bleskojistky a zemničem. Rovněž je třeba uvážit určitou vzdálenost mezi chráněným zařízením svodičem, jež další příčinou zvýšení napětí zařízení. První používá soustavách zhášecí tlu­ mivkou, izolovaným nulovým bodem nebo neúčinně uzemněných, druhé se používá soustavách účinně uzemněných; při nichž jsou svodiče blíz­ kosti chráněného zařízení. Yr dalším vývoji uvažují počínaje napětím 220 dvě redukované hladiny.65 (např. Izolační hladina střídavá odvozuje izolačních hladin rázových. Kazová izolační hladina pro zařízení odvozuje ochranné hladiny svodičů, oproti níž vyšší %, přičemž menšího rozdílu používá vvn, většího rozdílu vil. výkonové transformátory), řada pro zařízení J) Kázový řinitol (luMvdy einittl pf-Mprtí) pom amplitudy rázového napětí" k vrcholové hodnotí střidavóho /kuíVbníhn napětí, Mázový činitel násobený 1/2 udává pmnrr rájového napcti efektivní hodnnu* Mtrítla-véha zkušebního napčií. Xižší redukované izolační hladiny jsou určeny především pro nejdražší zařízení (transformátory), vyšší redukované izolační hladiny pro ostatní zařízení (vypínače, měřící transformátory, izolátory atd. stop těchto elektrodách usuzuji,' amplitudy trvání svedeného proudu [2J. V tab. Uvedený rozdíl hladin požaduje ohledem bezpečnost, neboť, zapalovací napětí a zpoždění svodiěů jistý rozptyl okolo střední hodnoty