فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:42
فهرست مطالب:
اشاره:
1- مقدمه
2- ویژگیهای برقگیرهای خطوط انتقال
جدول (1) مشخصات برقگیرهای میله ای، انفجاری و مقاومت غیرخطی
2-1- ساختمان و اصول کاربرقگیر خط
2-1-1- محفظه یا قسمت نگهدارنده
2-1-2- مقاومتهای غیرخطی:
2-1-3- فاصله هوایی سری:
شکل (1) منحنی جریان صاعقه و خطای سیم زمین.
2-1-4- فشار شکن:
شکل (2) فشار شکن در یک نمونه از محفظه های پلیمری
3- هماهنگی عایقی
ULm: حداکثر شبکه
شکل (3) منحنیهای شکست الکتریکی موج ضربه کلیدزنی برحسب طول فاصله هوایی سری.
4- عملکرد و نحوه به کارگیری برقیگیرهای خطوط انتقال در شبکه
شکل (4) بخشی از خط انتقال که در این قسمت مقاومت پای برج بالا است.
5- مدلسازی عملکرد برقگیر در خط انتقال
شکل (5) خط انتقال مدلسازی شده
جدول (2) خلاصه نتایج شبیه سازی
شکل (6) منحنیهای حاصل از شبیه سازی نرم افزار EMTP برای حالتهای دوم و سوم جدول (2)
شکل (6) منحنیهای حاصل از شبیه سازی نرم افزار EMTP برای حالتهای چهارم و پنجم جدول (2)
6- نتیجه
بررسی علل بروز عیب در برقگیرهای شبکه برق آذربایجان و روشهای مناسب پیشگیری
7- بررسی عوامل موثر بر آسیب دیدگی برقگیر
7-1- تاثیر نفوذ رطوبت در کاهش عمر برقگیر
7-2- تاثیر آلودگی محیط
7-3- تاثیر سیستم اتصال زمین برقگیر بر تجهیزات جانبی
7-4- تاثیر اضافه ولتاژهای موقت
7-5- تاثیر استفاده نامناسب از برقگیر
7-6- تاثیر عدم انطباق شرایط بهره برداری و مشخصه برقگیر
8- بررسی علل سوختن برقگیرهای شبکه برق آذربایجان
1-8- آمار حوادث برقگیرهای شبکه برق آذربایجان
2-8- بررسی علل حوادث و ارائه روشهای مناسب پیشگیری
جدول (1) آمار حوادث برقگیرهای شبکه برق آذربایجان
1-2-8 پستهای 20/132 کیلوولت روشنایی و ستارخان
2-2-8 پستهای 20/132 کیلوولت سلماس، ائل گلی، نقده، مهاباد، خوی و صوفیان
3-2-8 پست 20/132/230 کیلوولت شفا
5-2-8 پست 20/132 کیلوولت خوی
9- نتیجه
Abstract:
اشاره:
در این مقاله استفاده از برقگیر آویزی به عنوان عامل حفاظتی در مقابل اصابت صاعقه انتقال و بالا بردن ضریب اطمینان شبکه تشریح شده است. در این راستا ساختمان داخلی و نحوه به کارگیری برقگیر آویزی در خطوط انتقال فشار قوی و تفاوتهای آن بر برقگیرهای متداول بیان شده است. در انتها، مدلی از شبکه با استفاده از نرم افزار ATP شبیه سازی و مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است.
ABSTRACT:
In order to increase the reliability of transmission lines against lightning strikes, application of arresters is the useful way. Lightning surges cause flashover on insulator string, especially in towers with high ground resistance. So a short circuit between line and tower will be app eared. If there is a arrester beside the insulator string, surge current will pass through the arrester to arrester to ground and there is not any flashover. Also in this paper the basic concepts and construction of transmission line arrester. Will be described. At the end of poper. Performance and application of arresters in line will be proved by results of simulating a line with EMTP.
1- مقدمه
استفاده از برقگیر در خطوط انتقال به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خطاهای ناشی از اصابت صاعقه و همچنین حذف مطمئن اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه، صورت می گیرد. اضافه ولتاژهای ایجاد شده در شبکه تاثیر مخربی بر تجهیزات و تاسیسات الکتریکی بر جای می گذارند، اما حدود آسیب با توجه به مقاومت عایقی وسیله الکتریکی متفاوت می باشد. اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه که به صورت استاندارد 50/2/1 میکروثانیه بیان می شوند به دلیل پشتیبانی موج تیز و دامنه بالایی ک دارای اثرات تخریبی شدیدی در شبکه بر جای می گذارند.
از جمله این آثار، می توان به سوختن تجهیزات فشار قوی و ایجاد خطای اتصال کوتاه در پستهای فشار قوی و یا شکست الکتریکی سطحی در طول زنجیر مقره و ایجاد خطای اتصال کوتاه در آن اشاره کرد. تمامی این موارد منجر به ایجاد خطا و قطع شبکه می گردد. برای پیشگیری از این نوع خطاها در پستهای فشار قوی روشهای متعددی وجود دارد که عملیترین و اقتصادیترین آنها استفاده از سیم محافظ و برقگیر است. از طرف دیگر در خطوط انتقال فشار قوی نیز روشهای متعددی برای جلوگیری از شکست الکتریکی زنجیر مقره در اثر اصابت ساعقه وجود دارد که به طور خلاصه میتوان از سیم محافظ و کاهش مقاومت پای برج و افزایش سطح عایقی نام برد.
افزایش سطح عایقی در برجها، اگر چه از بروز شکست الکتریکی سطحی در زنجیر مقره جلوگیری می کند لیکن منجر به بزرگ شدن بازوها و ارتفاع برج و افزایش هزینه می گردد. از طرف دیگر، در مناطق سنگی و صخره ای که مقاومت زمین بالا است، مقاوت پای برج، بزرگ خواهد بود. در این صورتحتی اگر خط انتقال، توسط سیم زمین محافظت گردد، به دلیل بالا بودن مقاومت پای برج، در زمان اصابت صاعقه به برج، پتانسیل برج آنچنان بالا می رود که اختلاف آن با ولتاژ خط، از سطح عایقی مقره فراتر می رود و بنابراین شکست الکتریکی سطحی در زنجیر مقره روی داده و در صورت تداوم قوس الکتریکی، خط انتقال توسط کلیدهای قدرت قطع میگردد. بدین لحاظ در صورتی که بتوان با بکارگیری الکترودهای زمین در عمق زیاد و یا روشهای دیگر، مقاومت پای برج را کاهش داد، پدیده اخیر و یا قوس برگشتی روی نخواهد داد. ولی در مواردی مانند سخت بودن یا سنگی بودن زمین در کوههای مرتفع، این امکان وجود ندارد و تاثیر روشهای ذکر شده در عمل کم می باشد.
بنابراین استفاده از برقگیر برای کاهش خطاهای ناشی از شکست الکتریکی سطحی زنجیر مقره در اینگونه موارد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بکارگیری برقگیر در خطوط انتقال در چنین شرایطی درصد خطاهای ناشی از اصابت صاعقه به خط انتقال را به طور چشمگیری کاهش می دهد این امر به مفهوم افزایش قابلیت اطمینان که حذف مطمئن اضافه ولتاژهای حاصل از صاعقه و شدن خسارتهای مالی ناشی از قطع شبکه و تخریب تجهیزات می باشد.