1*. WYŁĄCZNIKI WYSOKIEGO NAPIĘCIA 290
Sprawdzenie wartości wspó tezy unika biegunowego kb jest konieczne jedynie dla wyłączników o > 123 kV, gdyż dla praktycznie wszystkich pozostałych przypadków zachodzi kb * 1,5.
Przy wyznaczania napięć powrotnych, elementy układu elektroenergetycznego zastępuje się czwórnikami o parametrach określonych w tabl. 16.3. Uwzględnia się te elementy, których stan energetyczny ulega zmianie w wyniku procesu wyłączenia, a więc wszystkie elementy związane z torem prądowym, przez który przepływa prąd wyłączałny (rezystancje, indukcyjności i pojemności), a także pojemności elementów, których stan napięciowy ulega zmianie w wyniku procesu wyłączania.
Wszystkie C2wórniki zastępujące elementy układu łączy się zgodnie z konfiguracją układu tworząc schematy dla składowej zgodnej i zerowej.
W przypadku zwarcia 3-fazowego uwzględnia się schemat dla składowej zgodnej, a w przypadku innych rodzajów zwarć buduje się schemat stanowiący odpowiednie połączenie schematów dla składowej zgodnej i przeciwnej (bliższe informacje znaleźć można m.in, w pracach [16.1], [16.4]).
Wszystkie parametry (L, C, R, G) występujące w schematach sprowadza się do jednego poziomu napięcia zgodnie z ogólną zależnością
Z' = zs2 |
(16.29) |
L' = L91, R' = R91 |
(16.30) |
C' = C---, G' = G — S1 ’ 92 |
(16.31) |
przy czym 9 — przekładnia transformatora.
Schemat zastępczy złożony z odpowiednio połączonych czwórników sprowadza się do postaci schematu jednoczęstotłiwościowego lub dwuczęstotliwościowego (rys. 16.6, tabl. 16.4).
Inne obwody dwuczęstolłiwościowe nie opisane w tabl. 16.3, sprowadza się do schematów typu RS (rys. 16.6). Dwuczęstotliwościowe fragmenty obwodu można wtedy zastępować jednoczęstotliwościowymi przyjmując indukcyjność równą sumarycznej indukcyjności podłużnej zastępowanego fragmentu i obliczając pojemność zastępczą z puisacji określonej początkową stromością i amplitudą przebiegu dwuczęstotliwościowego. Obwody dwuczęstotliwościowe z tłumieniem sprowadza się do postaci obwodu RS z tłumieniem (rys. 16.6d).
Przekształcenie obwodu dwuczęstotliwościowego w jednoczęstotliwościowy (rys. 16.4) można oprzeć na zależnościach
L = LX+Lt (16.32)
C
____1_
(ai col + a2 oj2)2 L
(16.33)
lub skorzystać z reguł Johansena upraszczania obwodów (rys. 16.5) nie wymagających obliczania charakterystycznych paramelrów obwodu (at, a2, ca,, o2).
Równania przebiegów czasowych napięć powrotnych w obwodach zastępczych różnych typów podano w tabl. 16.5. Dla podstawowego, najczęściej występującego, obwodu jednoczęstotłiwościowego wystarcza wyznaczenie puisacji e>o (oraz ewentualnie tłumienia ó)\ wykorzystanie przebiegów pokazanych na rys. 16.8 dla wyznaczenia współczynnika szczytu i stromości przebiegu.
Tablica 16.3. Schematy zastępcze elementów systemu
elektroenergetycznego dla wyznaczenia parametrów napięć powrotnych wg I16«]
Element |
Schemat zastępczy, wzory |
i dane dla składowej | |
zgodnej |
i zerowej | ||
i |
2 |
i 3 |
Generatory
Transformato-* ry o układzie połączeń
Dławiki
YeyE
YĘd
D
d
r~r—3
-T— Cf
31400 S„
a = 0.6-0.8
x“ - %; U. - kV; S, - MV A
Ci = 0.406C,; Cg = £ -S“- F
# = 0,025* 10_ 5 —0,035" 10-6 F/A dla tur- j Mniejsze wartości odnoszą bogeneratorów 1 się do generatorów o mniej-
e = 0,05 — 0,10, 10-* F/A dla hydrogene- szej mocy
ratorow
u U
Ll = a —■* ? - H 31400 Sn
a = 0t7 —0,9
Hz - %* 5,-MY-A; UB - kV
Ci = E 3- F
ca = {0,01—0,02)'10“6 F/A -■ dla uzwojenia dolnego napięcia
£fJ = (0,004-0f0l)‘ 10-e F/A — dla uzwojenia górnego napięcia
Mniejsze wartości odnoszą się do transformatorów o mniejszej mocy
L„ i Ca przyjąć wg danych wytwórcy
io = Lt
Cc = Cj
°T T_
1?'