1 परिचय
Ll0kV सोहम-स्टेशन 35kV latéraux, reliée बराबर संयुक्त राष्ट्र पोंट à ला चर प्रिंसिपल डोनी बराबर câble à âme अद्वितीय डालना YJLV 3S (1 × ३०० मिमी), le câble d'une longueur d' environ 75m de balles en métal mise à la terre, à l'autre extrémité, ला मैसे डु डिस्पिटिफ डी प्रोटेक्शन लर्सैस डेस ऑन्डेस, एंडोमैगेस बराबर संयुक्त राष्ट्र डिस्पिटिफ डी प्रोटेक्शन पेंडेंट ला फौदर क्वि ए फ्रैपे ले कोर्टेंट ट्रैवर्सेंट ले गबल टोंगलु अन कोर्टेंट électrique de choc aux लिग्न्स डी टेल सॉर्ट क्यू ला काउचे डी जूप एक्सट्रेयरीर डी'अन कैबले ट्रेस बाधित डी आइसोलेशन, डी टेंशन डी इंडक्शन एट गेन्स डी सेलेब्स électriques, एक ला ड्यूरी डी होड़ डु कैबल एस्ट एल'शोषण एन टूट सेक्यूरिट डे ला फिबिलिटे डु रेसेउ।
प्रिलिमिनेयर डेस दुर्घटनाओं का विश्लेषण करें सुरवेनस डैन्स लेस सोहम-स्टेशन 2
Lorsque les ondes rayonnées pénètrent dans le रेल haute तनाव डे 35kV du côté haute तनाव, il peut y avoir encore une pression résiduelle très élevée après ला décharge डायनामिक डेस arrêts-बैराज haute तनाव du côté haute de la ou bien il peut y avoir une घुसपैठ डे rayonnages directement frappés, ce qui provoque une surtension de choc très forte induite सुर ला गेन क्वि एंडोमेज ले प्रोटेक्टर डे ला गेन ।
3 choix du मोड डे fonctionnement एट डे बेटा सर्किट équivalent
डालो éviter que de tels दुर्घटनाओं ne se reproduisent, le choix d'un डिस्पोजिटिफ डी प्रोटेक्शन एप्रोप्रिए डालना लेस câbles doit tenir कॉम्पटे डु कैस ले प्लस कब्र।
ले मोड डी फॉन्सेक्शन डे ला लिग्ने एस्ट चोइसी कॉमे अनन डे चरण।
ला सुरेनेशन एस्ट एलर्स ला प्लस फोर्ट।
ला सेकेंड, ला लिग्ने डी 35kV, एक été calculée एन उपयोग यूनी सेयूल चरण, एटेंट डोने क्यू लेस संभावना डी ओंडे मोनो-चरण सोंट प्लस एलेवेस सुर यून सेले चरण क्यू सुर ड्यूक्स चरण।
- ले कंडेनसेटेर डी'एंट्रे डी चैक इक्विपमेंट डु कोटे बस डी 35kV, - ले कंडेनसेटेर डी एंट्रे डु कैबल, - ले कंडेनसेटेर डी पॉपुलेशन डु कोटे ट्रांसफॉर्मेटर,
4 सिमुलेशन à l'aide du logiciel एटीपी
ले प्रिसेंट दस्तावेज़ विशेषता डी'अन मोडेल डी सिमुलेशन डी'अन लिग्ने एरिएन डी कैबले हाउट टेंशन बेसे सुर अन मोडेल पैरामेट्रिक डी डिस्ट्रीब्यूशन। एफिन डी एसई रैप्रोचर डे ला सिचुएशन रेएल डे ला लिग्ने डैन्स ला प्रिटी, उपयोग पर ले लॉजिकिएल डी सिमुलेशन डेस ट्रांजिशन électromagnétiques एटीपी डालना ला सिमुलेशन, एन फैसेंट ऐपल ऑक्स सर्किट équivalents में उल्लेख के लिए नीस प्लस हौट एट एन फैसेंट अप्पल औ मोडेल डी सिमुलेशन।
एन supposant que l'आयाम est de 280kV et que la durée de la tête d'onde est de 1,33 S, एट qu'il y एक une घुसपैठ à partir d'une phase à 1000m de la section d'entrée, ला forme d'onde de surtension produite par le foudre à l'entrée du cœur du câble de cette phase.
एल 'आयाम डे ला टेंशन एयू-डेससस डु सीउर डु कैबले प्यूट एटटेन्डे 13,5 केवी लोर्स डी एल'आक्रमण डेस ओन्डेस डी टोनरे एट, एन रायसन डी ला फ्रेंस प्लस élevée du courant de tonnerre, une surtension très élevée एसई प्रोड्यूरा डैन्स ला गेन एक्सटेरियूर डु सेन
Cette surtension peut provoquer ला टूटना डे ला गेन डी 'आइसोलेशन एक्सटेरियूर, डी सॉर्ट क्यू ला गेन डोइट एट्रे प्रोटेगे एन कॉन्सेक्एन।
5 मोड डी मिस ए ला टेरे डेस câbles haute तनाव एट विश्लेषण डेस modèles équivalents
1 परिचय
एक ll0kV ३५ केवी सबस्टेशन की ओर एक 3 एस YJLV (1 x ३०० मिमी) के लिए मुख्य ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज एकल कोर केबल प्रकार से जुड़े, केबल के बारे में ७५ मीटर लंबा है, एक छोर पर एक धातु म्यान का उपयोग करें, और ग्राउंडिंग संरक्षण उपकरण के दूसरे छोर, जब गड़गड़ाहट बिजली तरंग आक्रमण, संरक्षण उपकरण नुकसान जब बिजली आवेग वर्तमान केबल मार्ग के माध्यम से बहती है , आवेग वर्तमान चुंबकीय क्षेत्र लाइनों के कारण केबल बाहरी म्यान प्रेरित उच्च वोल्टेज इन्सुलेशन टूटने, केबल और बिजली केबल म्यान रिश्ते की सेवा जीवन, पावर ग्रिड विश्वसनीयता के सुरक्षित संचालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।
2. सबस्टेशन दुर्घटना का प्रारंभिक विश्लेषण
जब बिजली की लहरें 35kV हाई-वोल्टेज साइड बस पर आक्रमण करती हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के उच्च वोल्टेज पक्ष पर बिजली की गिरफ्तारी अभी भी गतिशील निर्वहन के बाद एक उच्च अवशिष्ट दबाव हो सकता है, या यह प्रत्यक्ष बिजली का आक्रमण हो सकता है, जो म्यान पर प्रेरित एक उच्च आवेग ओवरवोल्टेज का कारण बनता है और सुरक्षात्मक परत को नष्ट कर देता है।
ऑपरेशन मोड चयन और इसके समकक्ष सर्किट
इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, उपयुक्त केबल म्यान संरक्षण उपकरण के विकल्प को सबसे गंभीर परिस्थितियों में माना जाना चाहिए।
एक चरण आने वाली लहर के रूप में लाइन के ऑपरेशन मोड का चयन करें।
ओवरहेड लाइन से लेकर केबल से लेकर ट्रांसफार्मर तक ओवरवोल्टेज सबसे गंभीर है।
दूसरा, यह 35केवी लाइन है। चूंकि एक चरण आने वाली लहर की संभावना दो चरणों की तुलना में अधिक है, इसलिए गणना के लिए केवल एक चरण आने वाली लहर का उपयोग किया जाता है।
35kV के बस की ओर प्रत्येक उपकरण की प्रवेश क्षमता है; केबल इनलेट कैपेसिटी है; ट्रांसफार्मर की ओर जनसंख्या क्षमता है; बस की ओर बिजली गिरफ्तार Y5WZ 42/134 है, 35kV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन Z = 5o0n की लहर बाधा है, और लहर की गति 150m/s है ।
4 एटीपी सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था
इस पेपर में, वितरित पैरामीटर मॉडल पर आधारित एक हाई वोल्टेज केबल ओवरहेड लाइन सिमुलेशन मॉडल शामिल है। वास्तविकता में लाइन की वास्तविक स्थिति के करीब होने के लिए, ऊपर उल्लिखित समकक्ष सर्किट सिमुलेशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षणिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एटीपी पर भरोसा करके एक सिमुलेशन मॉडल में छा जाता है।
यह मानते हुए कि आयाम 280kV है, तरंग सिर समय 1.33s है, और एक निश्चित चरण से घुसपैठ इनपुट लाइन सेगमेंट के 1000 मीटर पर होती है, फिर इस चरण के केबल कोर के मानव मुंह पर बिजली से उत्पन्न ओवरवोल्टेज तरंग उत्पन्न होती है।
जब केबल कोर बिजली की लहरों द्वारा हमला किया है, अपने वोल्टेज आयाम 135kV तक पहुंच सकते हैं । उच्च बिजली वर्तमान आवृत्ति दर के कारण, केबल के बाहरी म्यान में एक उच्च ओवरवोल्टेज उत्पन्न होगा।
इस ओवरवोल्टेज के कारण बाहरी इन्सुलेशन जैकेट टूट सकता है, इसलिए जैकेट के लिए इसी सुरक्षात्मक उपाय करना आवश्यक है।
ग्राउंडिंग मोड और एचवी केबल के समकक्ष मॉडल का विश्लेषण
जब ऑपरेशन में हाई वोल्टेज एसी सिंगल कोर केबल ओवरवोल्टेज या विषम शॉर्ट सर्किट से ग्रस्त होता है, तो धातु म्यान एक बहुत ही उच्च प्रेरण वोल्टेज का रूप देगा, जो म्यान इन्सुलेशन ब्रेकडाउन का कारण बनेगा।
इसलिए, धातु म्यान की कुछ स्थिति में विशेष कनेक्शन और ग्राउंडिंग विधि अपनाई जानी चाहिए, और केबल म्यान के इन्सुलेशन को टूटने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक परत रक्षक को एक ही समय में स्थापित किया जाना चाहिए।
जब केबल लाइन की लंबाई 500 मीटर से कम होती है, तो आमतौर पर केबल की धातु म्यान को अपनाया जाता है। टर्मिनल की स्थिति में, एक छोर सीधे जमीन है, जबकि दूसरा छोर अप्रत्यक्ष रूप से एक रक्षक द्वारा आधारित है ।
इस तरह म्यान और जमीन के बीच कोई लूप नहीं है, जिससे केबल को सर्कुलेशन की वजह से बढ़ने से रोका जा सके।
केबल की लंबाई 75 मीटर है, इसलिए ग्राउंडिंग के दो प्रकार हैं।
जब केबल म्यान ग्राउंडिंग के अंत, समकक्ष सर्किट के अनुसार, बिजली के केबल म्यान ग्राउंडिंग अंत कवर ओवरवोल्टेज का प्रभाव नहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है: = 2 zhan () जब केबल म्यान ग्राउंडिंग सिर अंत, धातु म्यान ग्राउंडिंग अंत के लिए ओवरवॉल्वेज से मारा गया है: -4, (2) यह ध्यान दें कि जब 35 केवी बस बार गिरफ्तारी कार्रवाई या नहीं , एक अलग चुनें, सर्ज गिरफ्तारी के अवशिष्ट दबाव के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए।
6. रक्षक गणना और विश्लेषण के माध्यम से चुना जाता है
जस्ता ऑक्साइड रक्षक व्यापक रूप से घर और विदेश में इस्तेमाल किया, वर्तमान सामांय काम करने की स्थिति में प्रतिरोध का एक बहुत, एक बिंदु ग्राउंडिंग राज्य के तहत केबल म्यान परत काम की गारंटी, जब थंडर इलेक्ट्रिक वेव आक्रमण या बिजली के केबल कोर में ओवरवोल्टेज, नहीं जमीन पर उच्च वोल्टेज की परिरक्षण परत, रक्षक वर्तमान छोटे प्रतिरोध, आसान रिसाव वर्तमान राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस बनाने पर, प्रोटेक्शन डिवाइस को नुकसान नहीं होना चाहिए।
रक्षक का अवशिष्ट दबाव केबल म्यान के शॉक इन्सुलेशन स्तर से कम होना चाहिए ताकि रक्षक केबल म्यान की रक्षा की भूमिका निभा सके।
यह उल्लेखनीय है कि पावर फ्रीक्वेंसी के शॉर्ट सर्किट में मेटल शील्डिंग लेयर का अनग्राउंड एंड भी हाई पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज दिखाई देगा, प्रोटेक्टर भी इस पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के अधीन होगा ।
पावर फ्रीक्वेंसी ओवरवोल्टेज बहुत कम समय के लिए मौजूद है, आमतौर पर रिले रक्षक कार्रवाई समय से लैस लाइन के अनुसार विचार करने के लिए, समय की इस अवधि में सुरक्षात्मक परत रक्षक सुरक्षात्मक परत को नुकसान के बिना बिजली आवृत्ति वोल्टेज का सामना करने में सक्षम होना चाहिए।
(1) केबल और बस के प्रकार की जांच करके कुछ प्रासंगिक मापदंडों को प्राप्त किया जा सकता है।
500n, = 20Q, = 15n.
समीकरण (1) के माध्यम से, यह प्राप्त किया जा सकता है कि केबल धातु म्यान का आवेग ओवरवोल्टेज 10kV है, और म्यान संरक्षण उपकरण के माध्यम से बहने वाली धारा 0.52 6 है।
समीकरण (2) एक ही कारण के साथ = 9.3kV और = 1.03kA के रूप में प्राप्त किया जा सकता है ।
(2) जैसे ही केबल क्षैतिज रूप से बिछाई जाती है, साइड फेज म्यान का वोल्टेज ==, d, /+ m +, और मध्य चरण म्यान का वोल्टेज है:। केबल मॉडल के हिसाब से इसका पता चला जा सकता है।
=1.25×10 /m,: 0.435×10 / तीन चरण के शॉर्ट सर्किट के मामले में, केबल कोर के माध्यम से बहने वाला शॉर्ट सर्किट करंट 4.5का (गणना) है, इसलिए S2 = 42.185V।
उपरोक्त गणना के माध्यम से, आप घरेलू Y5WC एक 5/13.5 रक्षक चुन सकते हैं ।
7 निष्कर्ष
जब बिजली की तरंगें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों पर आक्रमण करते हैं, तो केबल कोर पर ओवरवोल्टेज को एक मॉडल स्थापित करके और एटीपी क्षणिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अनुकरण किया जा सकता है।
केबल म्यान के ग्राउंडिंग रूप के अनुसार, केबल कोर तार से म्यान के बराबर है, म्यान पर प्रेरित ओवरवोल्टेज की गणना की जाती है, और फिर उचित रक्षक को विद्युत आवृत्ति शॉर्ट सर्किट के दौरान ओवरवोल्टेज के संयोजन में चुना जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केबल इन्सुलेशन परत टूट न जाए।
यह विधि वास्तविकता के करीब है और अन्य वोल्टेज कक्षाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह केबल संरक्षण परत रक्षक यथोचित चयन के लिए मुख्य आधार है ।