Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice

Laborator
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 17289
Mărime: 1.73MB (arhivat)
Publicat de: Panagachie Vlad
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Hazi
Lab 1-9

Extras din laborator

LUCRAREA Nr. 1

PRODUCEREA ŞI MĂSURAREA

TENSIUNILOR ÎNALTE ALTERNATIVE

1. Consideraţii generale

Tensiunile înalte alternative de frecvenţă industrială se obţin, de regulă, cu ajutorul transformatoarelor ridicătoare monofazate(transformatoare de încercare). Proiectarea şi construcţia lor este similară cu a transformatoarelor de putere.

Utilizarea lor la încercarea izolaţiei echipamentului electric de înaltă tensiune impune însă să posede unele caracteristici deosebite faţă de transformatoarele de putere, printre care menţionăm:

1 – curentul de scurtcircuit pe partea de înaltă tensiune trebuie să fie suficient de mare (1 A pentru încercarea izolaţiei uscate, 3 A pentru încercarea izolaţiei poluate sau sub ploaie) pentru a produce un defect vizibil în izolaţia încercată şi pentru a evita apariţia unor supratensiuni în cazul arderii intermitente a arcului în canalul descărcării;

2 – tensiunea de scurtcircuit trebuie să aibă o valoare cât mai mică pentru a se asigura valoarea cerută pentru intensitatea curentului şi pentru reducerea căderilor de tensiune interne, respectiv reducerea tensiunii disponibile pe obiectul de încercat;

3 – tensiunea furnizată să fie practic sinusoidală, conţinutul de armonici admis fiind de maximum 2 – 5 %.

Pentru tensiuni de câteva sute de KV, se folosesc transformatoare de încercare într-o singură unitate, dar, deoarece o dată cu creşterea tensiunii nominale creşte şi gabaritul transformatorului, la tensiuni mai înalte este mai avantajos a folosi transformatoare de încercare în cascadă.

În paragrafele I.1, I.2 şi I.5 sunt prezentate principalele instalaţii de încercare cu tensiune înaltă alternativă existente în laborator.

Pentru măsurarea tensiunilor înalte alternative se cunosc mai multe procedee. Acestea se pot împărţi în metode directe şi indirecte.

Primele sunt cele la care dispozitivul de măsură, dimensionat corespunzător se conectează direct la înaltă tensiune. Dintre acestea se vor folosi în laborator eclatorul cu sfere(vezi I.11) şi kilovoltmetrul electrostatic (vezi I.12). Metodele indirecte folosesc dispozitive intermediare cu ajutorul cărora se obţine reducerea tensiunii înalte până la valori care pot fi măsurate cu instrumente de joasă tensiune. Printre aceste metode menţionăm următoarele:

a) Măsurarea valorii efective a tensiunii alternative folosind raportul de transformare al transformatorului

Dacă raportul de transformare este definit ca raportul tensiunilor secundară şi primară la funcţionarea la gol k = U20/U10, atunci cunoscându-se acest raport şi măsurându-se tensiunea joasă primară se poate determina tensiunea înaltă secundară. Evident, metoda poate fi utilizată fără a rezulta erori mari numai în cazul funcţionării transformatorului la gol şi eventual în sarcină redusă.

b) Măsurarea tensiunii alternative înalte cu ajutorul divizoarelor de tensiune şi voltmetrelor de joasă tensiune

Divizorul de tensiune este un dispozitiv care reduce valoarea tensiunii înalte de măsurat, fără a-i afecta forma, până la o mărime posibil de măsurat, cu un instrument de joasă tensiune. În funcţie de tipul acestui instrument se poate măsura valoarea de vârf sau efectivă a tensiunii. Divizoarele folosite la măsurarea tensiunilor înalte sunt alcătuite, de regulă, dintr-un lanţ de rezistoare, condensatoare sau combinaţii ale acestora, având un capăt conectat la tensiunea de măsurat iar celălalt la pământ.

Principial, divizorul de tensiune prezenta ca fiind format din două impedanţe înseriate Z1 şi Z2 (fig. 1). Impedanţa Z1 reprezintă braţul de înaltă tensiune, pe ea repartizându-se cea mai mare parte a tensiunii de măsurat, iar Z2 – braţul de joasă tensiune al divizorului, la care se conectează instrumentul de măsură, cel mai adesea un voltmetru sau un osciloscop catodic. Impedanţa de intrare a instrumentului de măsură trebuie să fie suficient de mare pentru a nu modifica raportul de divizare care se defineşte ca fiind:

(1)

În funcţie de elementele de circuit folosite în realizarea constructivă a divizoarelor se deosebesc următoarele tipuri: rezistiv (fig. 2.a), capacitiv (fig. 2.b), mixt paralel (fig. 2.c) şi mixt serie (fig. 2.d). Divizorul rezistiv, realizat în mod obişnuit prin bobinarea antiinductivă, pe un suport electroizolant cilindric, a unui conductor cu rezistivitate mare, nu este indicat a fi folosit la măsurarea tensiunilor alternative din cauza erorilor, atât în amplitudine, cât şi în fază, introduse de prezenţa capacităţilor parazite între elementele constructive ale divizorului şi pământ sau obiectele legate la pământ.

Preview document

Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 1
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 2
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 3
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 4
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 5
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 6
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 7
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 8
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 9
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 10
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 11
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 12
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 13
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 14
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 15
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 16
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 17
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 18
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 19
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 20
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 21
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 22
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 23
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 24
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 25
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 26
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 27
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 28
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 29
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 30
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 31
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 32
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 33
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 34
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 35
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 36
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 37
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 38
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 39
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 40
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 41
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 42
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 43
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 44
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 45
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 46
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 47
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 48
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 49
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 50
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 51
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 52
Laboratoare - supratensiuni în rețelele electrice - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • L1.doc
  • L2.doc
  • L3.doc
  • L4.doc
  • L5.doc
  • L6.doc
  • L7.doc
  • L8.doc
  • L9.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Transformatoarelor de Putere cu Relee Electromecanice și Relee Numerice

Capitolul 1 Noţiuni Introductive [4] 1.1. Definirea şi Obiectivele Automatizării şi Protecţiei Prin Relee Din Sistemele Electroenergetice Prin...

Protecția de distanță a rețelelor electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Obiectivele sistemelor de protectie Sistemele de protectie sunt ansamble de dispozitive automate simple sau complexe,...

Proiectarea Părții Electrice a Centralei Electrice cu Termoficare cu Puterea 60 MW

INTRODUCERE Energia reprezintă factorul motor al dezvoltării economico-sociale a omenirii. În special energia electrică este impulsul principal în...

Protecția Autotransformatoarelor și Transformatoarelor de Putere din Sistemele Electroenergetice

1.1 DEFECTE POSIBILE, REGIMURI ANORMALE DE FUNCŢIONARE ŞI PROTECŢII PREVĂZUTE LA TRANSFORMATOR Transformatoarele trebuie echipate cu protecţii...

Proiectarea Sistemului de Alimentare cu Energie Electrică a Combinatului Industriei de Construcții

ÎNTRODUCERE Sistemul electroenergetic este ansamblul instalaţiilor utilizate pentru producerea,transformarea (conversia), transportul şi...

Rețele electrice

În nodul A al schemei se injectează o putere S=30 MVA, cos φ=0.8. În nodul B al schemei se injectează o putere S=20 MVA, cos φ=0.9 şi se consumă o...

Iluminatul Stradal

ARGUMENT Prin reteaua de iluminat public a unui oras se intelege ansamblul instalatiilor electrice destinate , a servi pentru iluminatul strazilor...

Bilanț energetic

Scopul întocmirii şi analizei bilanţurilor energetice Elaborarea şi analiza bilanţurilor energetice este reglementată prin lege şi trebuie să se...

Te-ar putea interesa și

Generatorul de Impuls de Tensiune

CAPITOLUL 1 MEMORIU JUSTIFICATIV Creşterea continuă a consumului de energie electrică, caracteristică dominantă a timpurilor noastre determinată...

Întreruptor cu ulei puțin de 110kV

Cap I. Memoriu justificativ 1.1 Studiul actual si tendintele in realizarea intreruptoarelor de inalta tensiune pe plan mondial Cresterea...

Electrosecuritatea în Instalațiile de Joasă Tensiune

1. Importanţa cunoştinţelor de electrosecuritate Statisticile arată că, din păcate majoritatea accidentelor prin electrocutare nu se întâmplă în...

Tehnica Tensiunilor Înalte

INTRODUCERE Tematica disciplinei de Tehnica Tensiunilor Înalte (TTI) se referă la realizarea şi exploatarea în condiţii optime, din punct de...

Alimenterea cu energie electrică

TEMA 1. INTRODUCERE 1.1. Infrastructura sectorului energetic. Amplasamentul actual al centralelor electrice şi structura reţelelor electrice de...

Ai nevoie de altceva?