Расчет повышения потенциала земли в подземной сети распределительных кабельных сетей

Расчет повышения потенциала земли в подземной сети распределительных кабельных сетей
Расчет повышения потенциала земли в подземной сети распределительных кабельных сетей
Anonim

Расчет роста потенциала Земли (EPR)

Автор отметил молодых инженеров-выпускников, используя доступные компьютерные программы для моделирования заземляющих матов подстанции и расчета повышения потенциала Земли (EPR), не понимая важности параметров.

Расчет повышения потенциала земли в подземной сети распределения электроэнергии (фото-кредит: ipwea.org)

В одном случае инженер вычислял ЭПР для заземления подстанции подстанции средней мощности 33/11 кВ. Расчетное сопротивление заземляющего мата составляло 3 Ом, у исходной подстанции имелся нейтральный заземляющий резистор 11 Ом, а длина линии 33 кВ на зону подстанции составляла приблизительно 10 км.

Этот инженер использовал ток повреждения 10 кА для имитации повышения потенциала земли подстанции и связанных с ней контуров напряжения. Инженер с некоторыми знаниями об анализе сбоев в энергосистеме быстро разработал бы то, что максимальный ток замыкания на землю (пост-переходное установившееся состояние) на исходной подстанции не может превышать 33 000 / ((3) (11 Ом)) или 1732 ампер.

Очевидно, что ЭПР заземления на 3 Ом с током повреждения 1732 А составляет всего 5196 вольт по сравнению с 30 кВ, рассчитанным программным обеспечением анализа заземления.

Эквивалентная кабельная секция. Кабель изолирован от земли. Проводники были сгруппированы вместе для расчета эквивалентного GMR (геометрического среднего радиуса одного проводника в мм) из трех проводников.

Автор, в первые дни воздействия таких расчетов, также допустил подобные ошибки. Его ошибки были связаны с расчетом ЭПР в подземной кабельной сети 11 кВ. У автора было программное обеспечение для анализа неисправностей (PSSU), которое имело возможность рассчитывать фазы полного сопротивления на токи замыкания на землю. Он использовал этот объект и рассчитал ток замыкания на землю и EPR в кабельной сети, и это было ошибкой.

Ток повреждения, рассчитанный PSSU, был равен току в неисправном фазовом проводнике, и не было никакого способа узнать пропорции, возвращаемые источнику через оболочку кабеля и общую массу земли. Именно во время этих расчетов автор понял, что для расчета ЭПР в кабельной сети требуются специальные соображения.

Фундаментальной частью расчета повышения потенциала земли является расчет величины тока замыкания фазы на землю в данной сети. Для этого требуются расчеты полного сопротивления сети, анализ тока неисправности, а затем проектирование системы заземления для оценки и контроля опасного ОРЭД.

Анализ тока неисправности 3-фазной 3-проводной сети распределения воздушных линий относительно прост по сравнению с сетью подземной кабельной сети или комбинацией наземных и подземных сетей.

В этой статье предлагается метод расчета разрыва тока короткого замыкания (между оболочкой кабеля и общей массой земли) и EPR и повышаемого потенциала заземления (TEPR) для разломов фазы и земли в верхнем и подземном трехжильном кабеле будет представлена сеть распределения электроэнергии.

Заглавие: Расчет повышения потенциала земли в подземной сети распределения электроэнергии - Ашок Парсотам
Формат: PDF
Размер: 471 КБ
Страницы: 45
Скачать: Прямо здесь | Загрузить обновления | Получить технические статьи

Расчет повышения потенциала земли в подземной сети распределительных кабельных сетей