6.Выбор ОПН по условиям обеспечения взрывобезопасности.
При выборе ограничителей с токами срабатывания противовзрывного устройства до 40кА его значение должно быть на 15-20% больше значения тока трехфазного К.З. в месте установки ограничителя.
7.Выбор длины пути утечки ОПН.
Удельная длинна пути утечки для ограничителей выбирается не менее, чем на 20% выше, чем для остального оборудования подстанции.
Вывод: ОПН-Ф -110/77/10/550II*УХЛ1 удовлетворяет требованиям.
В нейтрали трансформатора в нормальном режиме напряжение частотой 50 Гц ближе к нулю. Однако при несимметричном К.З. в течение 0,15 - 0,2с напряжение может повышаться до фазного.
Из графика зависимости «напряжение-время» для t=0,2 с 
=1,45, где 
– некоторый коэффициент, зависящий от расчетного времени итехнологии изготовления варисторов ограничителей.
Длительное расчетное рабочее напряжение
Выбираем ОПНН-Ф-110/60/10/550II*УХЛ1.
Литература
1.Методические указания по применению ограничителей в электрических сетях 110-750 кВ РАО «ЕЭС России».
2.Рекомендации по выбору и применению ограничителей перенапряжений производства ЗАО «ЗЭТО» для защиты электрооборудования.
Воронежский государственный технический университет Московский государственный университет путей сообщения
91
УДК 621.316.98
А.А. Рыжов, Ю.А. Перцев, С.Г. Зеленская РАСЧЕТ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПО ПС 110/10 КВ КУРСКАЯ
Рассмотрен расчет молниезащиты подстанции 110 кВ свыбором зон защит для двойных стержневых молниеотводов
Согласно инструкции /1/ для защиты специальных объектов
надежность молниезащиты выбирается равной 0,99. |
|
|||||
1. |
Расчет |
радиусов зоны |
защиты |
стержневых |
||
молниеотводов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1 |
Расположение |
|
Кол- |
|
Высота |
Радиус |
Обозначение |
молниеотводов |
во |
|
молниеотводов |
защиты |
молниеотвод |
|
|
|
|
|
|
на |
а |
|
|
|
|
|
высоте |
на чертеже |
|
|
|
|
|
11,55 |
|
Максимальная высота защищаемого оборудования– hx=11,65м |
||||||
Молниеотвод на |
|
|
|
|
|
|
прожекторной |
|
2 |
|
27,05 |
10,09 |
М2, М4 |
матче |
|
|
|
|
|
|
Молниеотвод на |
|
|
|
|
|
|
отдельно |
|
2 |
|
27,3 |
10,29 |
М1, М3 |
стоящей стойки |
|
|
|
|
|
|
В таблице 1 приведены параметры молниеотводов и радиусы зон защиты, рассчитанные по формуле 1 и в соответствии с таблицей 3.4 инструкции СО153-34.21.1.11-2003.
(1)
где: 
– высота конуса,


– радиус конуса,

– радиус горизонтального сечения по высоте 
.
92
|
|
|
|
Таблица 2 |
Надежность |
Высота |
|
Высота |
Радиус конуса |
защиты |
молниеотводов h, м |
|
конуса |
,м |
0,99 |
От 0 до 30 |
|
0,8 h |
0,8 h |
2. |
Расчет зон защит |
двойными |
стержневыми |
|
молниеотводами
В таблице 4 приведены значения ширины горизонтального сечения и длины горизонтального сечения в центре между соответствующими парами молниеотводов. Расчет произвели по формулам 2, 3, 4 и в соответствии с таблицей 3.6 Инструкции [1].
Расчет ведем для попарно взятых молниеотводов, при условии, что расстояние между молниеотводами меньше 





. При двух попарно взятых молниеотводах разной высоты, за расчетный берем молниеотвод с меньшей высотой.
Размеры внутренних областей определяются параметрами 



и 
.
При расстоянии между молниеотводами 

граница зоны не имеет провеса (



). Для расстояний 









высота
определяется по выражению:
, |
(2) |
где: 
– максимальная высота зоны непосредственно у молниеотводов,


– максимальная высота зоны посередине между молниеотводами,

и 





– предельные расстояния.
|
|
|
Таблица 3 |
|
Надежность защиты |
Высота молниеотвода |
, м |
|
, м |
0,99 |
От 0 до 30 |
4,75 h |
|
2,25 h |
Длина горизонтального сечения 

на высоте 






93
(3)
Ширина горизонтального сечения в центре между молниеотводами 2 х 

на высоте 





|
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
|
Таблица 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Попарн |
Расстоян |
Продольные |
Максим |
Ширин |
|
Длина |
|||||
|
о |
ие между |
расстояния |
альная |
а |
|
горизон |
||||
взятые |
молниеот |
межды |
высота |
горизон |
|
таль |
|||||
молние |
водами |
молниеотвода |
зоны |
тальног |
|
ного |
|||||
отводы |
L, м |
|
ми |
посеред |
о |
|
сечения |
||||
|
|
|
|
|
|
|
ине |
сечения |
|
при |
|
|
|
|
м |
|
|
|
между |
при |
|
условии |
|
|
|
|
|
|
м |
молние |
услови |
|
≥ , |
||
|
|
|
|
|
|
|
отводам |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и , м |
|
|
м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м |
|
|
1 |
и 2 |
39,8 |
60,86 |
|
128,4 |
28,3 |
12,73 |
|
- |
||
2 |
и 3 |
75,8 |
60,86 |
|
128,4 |
16,8 |
6,6 |
|
- |
||
3 |
и 4 |
39,8 |
60,86 |
|
128,4 |
28,3 |
12,73 |
|
- |
||
4 |
и 1 |
75,8 |
60,86 |
|
128,4 |
16,8 |
6,6 |
|
- |
||
Заключение: Оборудование подстанции будет защищено с надежностью 









Литература 1. СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Воронежский государственный технический университет Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
94
УДК 621.316.98
А.И.Лень,Н.И.Королев
АВТОМАТИЗАЦИЯПРОЦЕССАУПРАВЛЕНИЯНАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМСЕВЕРНОГОМИКРОРАЙОНАГОРОДА
Рассматриваются способы автоматизации системы управления наружного освещения,контроляучетаэлектроэнергиииконтроляповрежденийналинии
Многообразная жизнь современных городов продолжается не толькоприсолнечномсвете,ноиввечернееиночноевремя.Наибольший пик движения пешеходов и автотранспортных средств для наших широт приходится на утреннее и вечернее время. Именно в это время искусственноеосвещениеприобретаетважнейшеезначение.
Помимо освещения улиц и дорог в архитектуру современного городавноситсовершенноновыйэлементсветоваяреклама.
Качество освещенности вечернего и ночного города напрямую зависитотсостояниясредствосвещенияикачествалинийэлектропередач. Помимо этого, в современных условиях особую важность приобретает экономическаясторона.
В настоящее время в качестве средств освещения используются светильники типа РКУ-150, РКУ-250 и РКУ-400 с лампами типа ДНаТ, которые пришли на смену морально устаревшим лампам ДРЛ. Использования натриевых ламп высокого давления позволяет экономить электроэнергию. Так, например, лампа ДНаТ-150 по своим световым характеристикамзаменяетлампуДРЛ-250.
Контроль включения и отключения уличного освещения происходит по каскадному принципу. Команду на включениегородского освещения выдает диспетчерский пульт и по специально выделенным линиям городской телефонной сети она поступает на силовые распределительные пункты, оборудованные телемеханическими устройствами. Они предназначены для приема и обработки сигнала с диспетчерского пульта, а также для сбора информации и ее передачи на пульт управления. С телемеханического устройства управляющий сигнал поступает на силовые коммутационные аппараты (контакторы), которые подают напряжение в сеть наружного освещения. Далее включение электрических сетей поступает по каскаду, то есть от включенных участков цепи, посредством специальных кабелей управления,
95