Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků — požadavky na základní odbornou způsobilost", „Příručkapm zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecné požadavky “a ,,Příručka pm zkoušky pmjelítantíi elektrických instalací'', s nimiž 'vytváří základ pm vzdělávání elektrotechniků, v tomto případě elektrotechniků zabývajícími se elektrickými zařízeními nad 1 000 V

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Václav Macháček

Strana 121 z 103

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
při provozním spínání (spínací přepětí), při zemních spojeních apod. S tím souvisí zvýšené namáhání izolace těchto fází. OCHRANA ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ NAD 000 PŘED PŘEPĚTÍM Obecně lze říci, přepětíje každé napětí mezi fází zemí nebo fázemi,jehož vrcholová hod­ nota přesahuje příslušnou vrcholovou hodnotu nejvyššího napětí pro dané zařízení. Příčinou provozních přepětí bývá též vypínání malých indukčních proudů, např. Jedná příkladně místa přechodu venkovního vedení vedení kabelového nebo vstupu transformátoru.IN-EL, spol. Jako technické normy stanovující opatření, která silových elektrických zařízení poskytu­ jí ochranu před účinky atmosférických provozních přepětí, lze uvést starší, ale platné normy ČSN 3060 Ochrana elektrických zařízenípřed přepětím roku 1984 ČSN 0810 Po­ užití ochran před přepětím silových zařízeních platnou 1987. Právě proto těchto místech umisťují odíra­ ný proti přepětí. Při trvalém zemním spojení jedné fáze klesá její fázové napětí proti zemi krajním případě až na nulu, zatímco napětí zbývajících fází proti zemi vzrůstá hodnotu sdruženého napětí. Jedná podnikové normy energetiky pro rozvod energetické energie PNE 0000-7 Navrhování umístávání svodíčů přepětí distribučních sítích kV 119 . Vlna přepětí jednom vodiči zároveň indukuje napětí sousedních vodičích vedení. Může být netlumené nebo slabě tlumené, jeho kmitočet může být některých přípa­ dech několikrát nižší nebo vyšší než kmitočet sítě. Přepěťová vlna obou případech úderů šíří místa úderu vedení obě strany, přičemž namáhá izolaci vedení vlivem impedance vedení postupně tlumí. Nebezpečí škodzpůsobených atmosférickým přepětím bývá zejména místech, kde mění vlnová impedance vedení. při vypínání odlehčených transformátorů nebo kompenzačních tlu­ mivek, ale při zapínání dlouhých vedení, zejména kabelových. Provozní přepětí jsou způsobována změnami provozního stavu soustavy, obvykle náhlou změnou stavu sítě např. Podle původu rozlišujeme přepětí provozní a atmosférická. Dále nutno zmínit soubor norem, jejichž vypracování iniciovaly energetické rozvod­ né společnosti. Dočasné (přechodné) přepětí přepětí zpravidla síťového kmitočtu poměrně dlouhého trvání. V sítích vysokého velmi vysokého napětí jsou poměrně časté poruchy způsobené zemním spojením nebo zkraty. Zkraty jsou další příčinou přepětí; vznika­ jí při vzniku při vypínání zkratu. Přepětí sítích však způsobují ne­ přímé údery blesku mimo vedení, při kterých blízkých vedeních indukují přepěťové vlny. Lohenická 111/607, Praha Vinoř 6. Příčinou zemních spojení bývají materiálové vady, stárnutí izolace, u venkovních vedení mohou být pády stromů vedení, ulomené větve, ptactvo další. Atmosférická přepětí vznikají působením bleskového výboje elektrická zařízení, buď přímým úderem blesku vodičů vedení, nebo úderem blesku stožáru vedení zpětným přeskokem vodiče při nedostatečném uzemnění stožáru. toho lze odvodit, rozeznáváme přepětí proti zemi, které vztahujeme nejvyššímu fázovému napětí soustavy, přepětí mezi fázemi, které vztahujeme nejvyššímu sdruženému napětí soustavy