Файл: Техника высоких напряжений учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 348

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ются вдоль линии, доходят до подстанции и могут вызвать опасные перенапряжения и повреждения изоляции электрооборудования.

По приближенным подсчетам, в земную поверхность ударяет ежесе­ кундно около 100 молний. Удары молнии поражают людей, приносят ущерб народному хозяйству вследствие пожаров и повреждений соору­ жений.

Различают два основных типа гроз: тепловые и фронтальные. Тепловая гроза образуется при неравномерном нагреве воздуха

и поверхности земли в соответствии с условиями рельефа местности. Более теплые и влажные массы воздуха поднимаются вверх. Содер­ жащаяся в них влага конденсируется и за счет выделения скрытой теплоты парообразования поддерживает разность температур и плот­ ностей поднимающегося теплого воздуха и окружающего холодного. Возникает стремительный восходящий поток воздуха. Тепловые грозы чаще бывают летом во второй половине дня; они обычно кратковре­ менны и охватывают ограниченные районы.

Фронтальная гроза образуется при встречном движении и столк­ новении теплых и холодных масс воздуха. На фронте холодной вол­ ны воздуха происходит вытеснение теплого воздуха, который под­ нимается вверх, охлаждается и образует грозовые облака и вихревые движения. Фронтальные грозы также бывают в летние месяцы, но могут охватывать значительную территорию и иметь большую про­ должительность. Поэтому они представляют наибольшую опасность для электрических сетей. Часто встречаются смешанные фронтально­ тепловые грозы.

Для оценки надежности грозозащиты электрических сетей суще­ ственное значение имеет интенсивность грозовой деятельности. Лучше всего ее характеризует средняя продолжительность гроз (в часах в год) в течение «грозового сезона», который в большинстве местностей Советского Союза длится с апреля по октябрь (рис. 14.1). Кроме того, применяется более приближенная характеристика среднего числа грозовых дней в году, в течение которых около данной метеостанции была «близкая гроза», т. е. был слышен гром или видна молния. При этом не учитывается продолжительность гроз. В среднем можно счи­ тать продолжительность грозы 1~2 ч. Распределение гроз на земной поверхности весьма неравномерно. Наиболее частые грозы наблюда­ ются в экваториальных районах: на о. Яве насчитывается 220 грозовых дней в году, в Центральной Африке— 150. В странах умеренного по­ яса грозы бывают реже. Однако и здесь отмечаются отдельные, в част­

ности предгорные,

районы с интенсивной грозовой деятельностью

(см. рис. 14.1, стр.

352, 353).

 

б. Характеристики молнии

Грозовые явления нарушают нормальное электрическое состояние атмосферы, образуют местные объемные положительные и отрицатель­ ные заряды высокой концентрации, электрические поля с напряжен­ ностями у поверхности земли до +30 кв)м под облаком и — 1Ö00 в/м на удалении и с потенциалами грозовых центров в облаках порядка 100 Мв.

344


Время существования грозового облака можно схематически разде­ лить на три стадии: 1) к у ч е в а я — характеризуется восходящими потоками; 2) з р е л о с т и о б л а к а — когда имеются многочисленные восходящие и нисходящие потоки воздуха, вызывающие интенсивное разделение зарядов в нескольких центрах облака; 3) р а с с е и в а н и я— характеризуется преимущественно слабыми нисходящими потоками воздуха.

Для объяснения процесса разделения и накопления электрических зарядов в грозовом облаке предложен ряд теорий. Однако каждая из этих теорий соответствует одним, но противоречит, как правило, другим экспериментальным фактам. По-видимому, действительный процесс развивается под воздействием ряда противоречивых факторов, причем в зависимости от местных условий преобладающими оказыва­ ются те или другие из них.

Различают три основных типа грозовых разрядов: 1) л и н е й н а я м о л н и я — имеет вид яркой узкой полосы между облаком и землей, между облаками или между отдельными скоплениями объемных за­ рядов внутри облака; 2) ш а р о в а я м о л н и я — имеет вид ярко све­ тящегося подвижного выпуклого относительно устойчивого сгустка

плазмы, возникающего

и исчезающего по мало изученным в настоя­

щее время причинам;

3) т и х и е р а з р я д ы — корона, возникающая

на выступающих заземленных предметах вследствие высоких напря­ женностей поля во время грозы.

Линейная молния (в дальнейшем «молния») встречается наиболее часто и может вызвать опасные грозовые перенапряжения. Шаровая молния встречается весьма редко, а тихие разряды вообще опасности для изоляции сетей не представляют и поэтому в курсе ТВН они не рассматриваются.

Исследование физической природы и характеристик молнии осо­ бенно интенсивно стало проводиться начиная с 30-х годов с широким использованием для регистрации кратковременных процессов катод­ ных осциллографов, фотоэлектронных умножителей и камеры Бойса (фотоаппарат с быстрым взаимным перемещением пленки и фотоизобра­ жения). Эти исследования показали, что молния является пробоем гигантского воздушного промежутка между объемным зарядом облака и землей.

Исследования показали, что линейная молния в принципе анало­ гична пробою большого промежутка в резконеоднородном поле (см. §2.10) при напряжении, близком к минимальному разрядному.

Число прямых ударов молнии в наземные объекты можно оценить по данным опыта эксплуатации по формуле

где пч—число грозовых часов в году (см. рис. 14.1); п5 ?^0,1 — среднее удельное число ударов в течение одного грозового часа на площадь в I клг3; 5р— расчетная площадь сооружения, км2.

Неоднородность геологической структуры, рельеф пересеченной местности (особенно в горных условиях), водные пространства, про­ тяженные металлические устройства в земле и другие причины вызы-

345


вают избирательную поражаемость и отклонение местного значения от среднего ris в несколько раз.

Расчетная площадь сооружения с учетом ударов, отвлекаемых на сооружение, возвышающееся над окружающей местностью,

Ä ^Ф + 3ftcp (П + ЮАср) ІО-0,

(14.1)

, где 5ф— фактическая площадь сооружения, /ш2; /іср— средняя вы­

сота сооружения, м (/гср^ 30 м)\ П —внешний периметр сооружения, м (входящие углы спрямлены).

Параметры молнии приведены на рис. 14.2: кривая / м построена по нескольким тысячам измерений при ударах молнии в опоры и

тросы линий электропередачи; кривые / м, тв и тф— по

нескольким

F

сотням

измерений при ударах мол­

нии в опоры линий и в молние­

 

 

отводы;

кривая тм— по несколь­

 

ким десяткам

осциллограмм и бой-

 

сограмм

при

полевых

исследова­

 

ниях молнии.

 

 

 

Для

амплитуды и средней кру­

 

тизны

фронта

можно

воспользо­

 

ваться

также следующими приб­

лиженными эмпирическими зависи­ мостями:

 

 

 

 

lg ^

 

 

 

-Л.ьр/60,

 

 

 

 

 

или

Я ( / „ > / „ . р)

:

<

Г

°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14.2)

 

 

 

 

 

lg Р( І М>

/м . р) «

— /м.р/30, или

 

Рис. 14.2. Функции распределения па­

P{hs>

/м-р

е

0,08/м-р , (14.3)

 

раметров X

молнии F{x)=P{X^>x),

 

 

где

X —параметры:

ГДѲ / м. р>

Лі. р — расчетная ампли­

 

/ м, /

тв — соответственно амплитуда в ка,

 

крутизна фронта в каімксек, длина волны в

туда

(ка)

и крутизна

 

фронта

 

мксек по шкале / на оси асцисс;

Тф— длина

 

 

фронта

в мксек по шкале //;

т й1 — общая

(ка/мксек)

тока молнии.

 

 

 

длительность молнии в сек по шкале / / /

[на

В практических расчетах фронт

[рисунке тм (сплошная линия) означает

/ м]

 

 

молнии обычно принимается ко­

соугольным, а хвост в большинстве

случаев — незатухающим. Для

оценки надежности схем грозозащиты

в ряде случаев существенное

значение имеет корреляционная связь между расчетной

амплиту­

дой и крутизной фронта тока молнии. В настоящее

время

еще не­

достаточно данных по результатам их одновременных

измерений для

установления такой связи. В качестве первого приближения можно

считать,

что такая

связь

отсутствует

 

и при

этом вероятность мол­

нии с параметрами

/ м ^

/ м.

и /„ ^

/ м. р

определяется

как произ­

ведение

вероятностей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^м. р) та е

- 0 , 0 4 1 / ,

- 0,08/'

 

 

Р U w ^

-^м. р>

^

 

м- р

J м. р

(14.4)

 

 

 

где /

— в ка, / м.р — в ка/мксек.

 

 

 

 

 

 

346


Можно также принимать жесткую связь / м. р = тф/ м. р, причем обычно принимают тф = 2 мксек = const. При этом

Р UM^ ^м. р’> ^ /«. р) — Р UM^ ^м. р)-

§ 14.2. ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Заземление опор, молниеотводов, разрядников и других элементов является необходимым условием эффективной грозозащиты электри­ ческих сетей. Чем меньше сопротивление заземления, тем ниже ве­ личина грозовых перенапряжений, воздействующих на изоляцию.

Величину импульсного сопротивления заземления можно оценить по приближенной формуле

R r

U i П

z

<xkRkmk4k

 

(14.5)

 

Чп

/і =

1

 

 

где П,-тах — максимальное значение импульсного напряжения

в месте

ввода тока по отношению к бесконечно удаленной земле;

/,-тах —

максимальное значение

импульсного

тока,

протекающего через за­

земление; mk—-число заземлителей

k-то

типа; щ —коэффициент

использования k-то заземлителя при импульсном токе; ak— импульс­ ный коэффициент заземлителя k-то типа; Rk—стационарное сопро­ тивление единичного заземлителя k-ro типа при токе 50 гц, вычис­ ляемое по следующим формулам:

1) вертикальный заземлитель (стальная труба, стержень)

H

 

D

'Al

2h + l '

II

d

4h + R ;

2) горизонтальный заземлитель (полоса)

n Рэ 1n 1,5/ .

Rn~ m ln Ybh'

3) железобетонный фундамент

(14.6)

(14.7)

n

Рз*б in 4/i

(14.8)

* Ф -2 Щ Г Ш T

 

где Рз— расчетное удельное

сопротивление

грунта при низких на­

пряженностях поля Е3\ I—длина трубы или полосы; h—глубина

верхнего конца трубы, полосы или нижнего

конца фундамента от

поверхности

земли; b— ширина полосы

или

фундамента; d —диа­

метр трубы,

стержня; х6— коэффициент,

учитывающий сопротивле­

ние бетона, покрывающего фундамент (обычно хбяз 1,7).

Грунт представляет собой сложный конгломерат проводящих и слабопроводящих частиц, увлажненных электролитом (вода с при­ месью солей). При малых напряжениях электрического поля удель­ ное сопротивление земли p3=const и имеет место линейная зависимость

Р з і зРз>

где /з— плотность тока в земле.

347


При увеличении импульсного тока возрастает напряженность Е3 вблизи заземлнтелей, и в зависимости от типа грунта при £ 3Ä ;2-5- -4-4 кв/см наблюдается заметное снижение удельного сопротивления ріСрзПри дальнейшем увеличении импульсного тока и соответству­ ющем дальнейшем увеличении Еэ (больше 6-4-10 кв/см) начинается за­ метное искрообразованне (и соответствующее дальнейшее снижение рг), которое переходит в дуговой разряд вблизи заземлнтелей. Этот процесс способствует снижению импульсного сопротивления заземлителя по сравнению с его стационарным сопротивлением RK при малых токах. С другой стороны, благодаря быстрому изменению им­ пульсного тока имеет место существенное индуктивное падение напря­ жения вдоль заземлнтеля, ограничивающее отвод тока с удаленных, частей заземлнтеля.

Эти два фактора (снижение Рг<р3 и индуктивное падение напряже­ ния вдоль заземлнтелей) приводят к тому, что импульсноесопротивлеление заземления может оказаться меньше стационарного R3 (при ко­ ротких заземлителях, большом импульсном токе и высоком р3) пли больше R3 (при протяженных заземлителях, малом импульсном токе и низком р3). Это учитывается импульсным коэффициентом заземлнте­ лей а,-. Для типовых заземлнтелей значения ah полученные экспе­

риментально,

приведены в табл. 14.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14.1'

Удельное

 

 

 

 

 

Значения щ при токах

 

 

 

 

 

молчим,

ка {длина фронта

сопротивление

 

 

Типы заземлнтелей

тока молнии

т j =■3-^-5 .чксек)

грунта

 

 

 

 

•10

р3, о.ч-.и

 

 

 

 

 

5

 

100

Единичный

/,

горизонтальный

заземлп-

 

 

тель длиной

 

 

1,05

 

0,80

 

1 0 ...........................................................

 

 

 

 

 

2 0 ...........................................................

 

вертикальный

 

1,20

0,95

 

Единичный

 

заземлитель

 

0,60

длиной / — 2 -н 3 м ....................................

 

0,90

 

500

Единичный

/,

горизонтальный

заземлп-

 

 

тель длиной

м,

 

0,80

0,45

 

1 0 ...........................................................

 

 

 

 

2 0 ...........................................................

 

вертикальный

 

0,90

 

0,60

 

Единичный

 

заземлитель

 

0,30

длиной l —2 - і - З м ...................................

 

0,70

 

1000

Единичный

/,

горизонтальный

заземли­

 

 

тель длиной

м,

 

0,60

 

0,35

 

1 0 ...........................................................

 

 

 

 

 

2 0 ...........................................................

 

 

 

0,80

 

0,50

 

6

0 ...........................................................

 

вертикальный

 

1,20

0,95

 

Единичный

 

заземлитель

 

 

длиной l — 2 - і - З м ...................................

 

0,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>