■связи. Однако величины токов нулевой последовательности непосредственно зависят от длин циклов транспозиции только для основной частоты, влияние которой на линии связи не существенно. Практически длины циклов транс позиции должны выбираться в соответствии с конкретными условиями и не зависимо от мешающих влияний на линии связи.
Каждая транспозиционная опора линии электропередачи является ее сла бым местом, усложняет выполнение профилактических испытаний и ремонт ных работ, а также снижает надежность работы линии в целом и вызывает усложнение конструкции опор и увеличение количества гирлянд изоляторов и общего веса опор. Поэтому увеличение длин циклов транспозиции линий электропередачи является целесообразным, так как приводит к сокращению числа транспозиционных опор, а следовательно, и к снижению стоимости сооружения и эксплуатации линий, к упрощению их эксплуатации и к повы шению надежности работы электропередач.
Вместе с тем при распределенном характере параметров длинных линий сверхвысокого напряжения, имеющих значительные емкостные токи, увели чение длин циклов транспозиции может привести к заметному увеличению несимметрии токов и напряжений во всей электрической системе, так как раз личие одноименных параметров фаз и междуфазных параметров (индуктив ностей, взаимных индуктивностей, частичных емкостей) при значительных ем-
.костных токах для каждого шага транспозиции может оказаться существен ным. Несимметрия же токов и напряжений в электрической системе может привести к усложнениям в работе релейной защиты, к нарушениям нормаль ной работы электрических машин и ламп накаливания и т. д.
Указанные соображения требуют, чтобы при выборе длин циклов транс позиции линий электропередачи сверхвысокого напряжения были учтены все конкретные условия сооружения и эксплуатации линии и, в частности, были выполнены соответствующие расчеты, которые дали бы возможность выяснить допустимость несимметрии в токах и напряжениях, которые вызываются удли нением циклов транспозиции. Более целесообразным может оказаться при менение специальных мер по устранению несимметрии, чем уменьшение длин циклов транспозиции линий.
Для длинной линии электропередачи, являющейся цепью с распределен ными параметрами, пофазное различие параметров (сопротивлений и прово димостей) на одном шаге транспозиции не компенсируется полностью на всем цикле транспозиции, поскольку на каждом из шагов транспозиции линия на ходится в различных условиях: токи и напряжения неодинаковы вдоль ли нии как по величине, так и по фазе даже в пределах каждого шага транслозиции. Результирующие параметры для линии на участке одного цикла транспозиции получаются пофазно различными. Следовательно, даже при строго симметричных системах токов и напряжений у одного конца полного цикла транспозиции у другого его конца системы токов и напряжений ока зываются уже несимметричными.
При одном и том же пространственном расположении фаз линии электри ческое состояние того или иного участка линии зависит от его положения по длине линии. Чем больше длина линии и выше ее номинальное напряжение (т. е. чем больше погонный зарядный ток), тем значительнее получается раз ница в величине и фазе напряжений и токов вдоль линии, а следовательно, больше и получаемая «остаточная» несимметрия токов и напряжений в элект рической системе при одной и той же длине циклов транспозиции.
Несимметрия токов и напряжений, вызванная пофазным различием пара метров в длинной линии, является постоянно действующей и лишь несколько изменяется в зависимости от режима работы линии. Поэтому при оценке допустимости несимметрии в данном случае приходится предъявлять значи тельно более строгие требования, чем при рассмотрении кратковременных режимов, связанных, например, с неполнофазными отключениями в той же линии электропередачи. Для выявления фактического режима работы элект рической системы, содержащей длинные линии с удлиненными циклами транс позиции, получаемую остаточную несимметрию приходится определять путем специального расчета.