|
1. Известно, что условие резонансной настройки контура нулевой последовательности сети, реализованное в нормальном режиме эксплуатации, совпадает в режимах замыканий с условиями минимального ущерба, наносимого однофазными замыканиями на землю. Так, при замыканиях через переходное активное сопротивление происходит минимизация тока в месте повреждения, повышение пожаро- и электробезопасности. При дуговых замыканиях это условие способствует росту числа самоликвидирующихся замыканий, не требующих ни поиска места замыкания, ни ремонта электрооборудования. В случаях неустранимости замыканий без ремонта обеспечивает предельно низкую частоту следования пробоев, снижая тем самым общую длительность воздействующих на изоляцию умеренных перенапряжений до 2,6 Еm.
Распространённые в настоящее время авторегуляторы резонансной настройки с различными аббревиатурами, подключенные к кабельной сети с плунжерным дугогасящим реактором, приводят к сильной зависимости их поведения от параметров изоляции сети: суммарной ёмкости С и активной проводимости g, а также от текущих значений индуктивности L реактора. Как следствие возникают весьма серьёзные эксплуатационные неудобства, изложенные в статьях Обабкова В.К. и Никифорова А.П.:
Исследование вопросов точности систем компенсации емкостных токов в симметиричных сетях с плунжерным дугогасящим реактором. Ж-л: Промышленная энергетика, № 6, Москва, 1996. - С. 22 - 30.
Точность автоподстройки частоты свободных колебаний в симметричных сетях с компенсированной нейтралью. Ж-л: Электричество, № 12, Москва, 1996. - С. 8-16.
В типовых решениях Энергосетьпроекта (12370-ТМ-1 ПЗ) также субъективно оценивается "оптимальность технического решения, обеспечивающего…" автонастройку плун-жерных дугогасящих реакторов (ДГР).
Первое, что не учли разработчики типового устройства, это зависимость управляющих сигналов от активных потерь в сети, в частности от тангенса-дельта изоляции электрообо-рудования. Неучёт этого обстоятельства может приводить к автоколебаниям плунжера ДГР, устранение которых приводит к бесконтрольности точностных характеристик автоматической системы компенсации емкостных токов (АСКЕТ).
Второе, что не учтено в типовом решении, это отсутствие в нём попыток оптимизации электромеханических переходных процессов, что ведёт к преждевременному износу электромеханической части ДГР.
Третье, что характерно для типовой разработки, это громоздкость, несоразмерные весовые и пространственные формы реализации, а также повышенная сложность настройки и эксплуатации.
Кроме того, для кабельных сетей 6-35 кВ нет никакой необходимости вводить в сеть так называемые опорные напряжения вместе с двумя трансформаторами, без которых невоз-можна реализация типового алгоритма управления.
В этой связи для кабельных систем электроснабжения предлагается новый автоматический автокомпенсатор УАРК.101М, полностью свободный от указанных недостатков и отвечающий всем требованиям оптимальной реализации АСКЕТ (см. проспект).
Технические условия (ТУ) на устройство УАРК.101М согласованы в Департаменте научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России".
При этом целесообразны комплектные поставки присоединительного трансформатора ТМ-400/6(10) с источником возбужденния нейтрали (ПТ с ИВН) и дугогасящий реактор типа РДМР-485/6(10) с резервным источником возбуждения нейтрали (ДГР с ИВН).
|