По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621

Ограничение аварийных токов

Дуспулов С. Г. канд. техн. наук, доцент, кафедра АЭЭС, Самарскиий государственный технический университет, г. Самара
Маков Д. С. канд. техн. наук, доцент, кафедра АЭЭС, Самарскиий государственный технический университет, г. Самара
Кротков Е.А. канд. техн. наук, доцент, кафедра АЭЭС, Самарскиий государственный технический университет, г. Самара

Возрастающее потребление электроэнергии в мегаполисах сопровождается увеличением мощности распределенной генерации. Неизбежным следствием такого развития является рост токов короткого замыкания. Показано, что применение токоограничивающего реактора в цепи генераторов распределенной генерации обеспечивает снижение токов короткого замыкания.

Литература:

1. Ивакин В.Н., Ковалев В.Д. Применение токоограничивающих устройств в высоковольтных электрических сетях // Электро. – 2009. – №2. – С. 7-13.

2. Дуань Лиюн. Разработка и исследование квазирезонансных токоограничивающих устройств для линий электропередач: дисс. канд. техн. наук: Санкт-Петербург, 2009. – 165 с.

3. Особенности отключения токов коротких замыканий генераторов малой мощности // Релейшик. – 2014. – №4. – С. 8-13.

4. Гольдштейн В.Г. Современные проблемы электроснабжения мегаполисов: моногр. - М.: Энергоатомиздат, 2015. – 300 с.

5. Сенько В.В. Электромеханические переходные процессы. Динамическая устойчивость: учеб. пособие. Тольятти: ТГУ, 2008. — 44 с.

6. Шуцкий В.И. Защитное шунтирование однофазных повреждений электроустановок: учеб. пособие. М.: Энергоатомиздат, 1986. — 152 с.

7. Илюшин П.В. Разработка и развитие принципов противоаварийного управления распределительными сетями мегаполиса: дисс. ... канд. техн. наук: - Москва, 2011. 173 с.

Рост токов короткого замыкания (КЗ) сопровождается увеличением электродинамических и тепловых воздействий на электрооборудование [1].

Максимальный уровень токов КЗ является критическим параметром, ограничивающим развитие электрических систем мегаполисов. Величина максимального тока КЗ – это технико-экономический параметр, определяющий целесообразность ограничения тока КЗ или замену электрооборудования, способного выдержать увеличенные значения токов КЗ [2].

Ограничение токов КЗ достигается:

• раздельной работой трансформаторов и питающих линий, применением трансформаторов с расщепленной обмоткой;

• включением в сеть токоограничивающих реакторов.

Однако все эти решения приводят к увеличению потерь мощности и напряжения в электрической системе, т.к. ограничение тока КЗ достигается за счет увеличения индуктивного сопротивления сети.

Появление новых технологий и материалов в производстве магнитопроводов дают возможность создать токоограничивающий реактор, обладающий следующими свойствами: ограничение ударного и установившегося токов КЗ до заданного уровня; автоматическое срабатывание и восстановление после устранения тока КЗ; оказание минимального влияния на нормальный режим работы электрической сети, прежде всего на уровень напряжений [3].

Токоограничивающий реактор (рис.1) работает следующим образом. При незамкнутой обмотке wК магнитные потоки Ф1 и Ф2 катушек w1 и w2 представляют собой потоки рассеивания, замыкающиеся через воздушный промежуток окна магнитопровода. В этом режиме сопротивление последовательно соединенных обмоток минимально, так как определяется только индуктивностью рассеивания обмоток. При возрастании тока увеличивается падение напряжения на обмотках w1 и w2, в результате чего возрастает напряжение первичной обмотки реактора, что приводит к отпиранию тиристоров VD1 и VD2, закорачивающих обмотку wК. При этом магнитный поток Ф2 уменьшается, что приводит к уменьшению сопротивления обмотки w2, а следовательно, к дальнейшему снижению падения напряжения на ней.

Для Цитирования:
Дуспулов С. Г., Маков Д. С., Кротков Е.А., Ограничение аварийных токов. Электроцех. 2018;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: