Известны схемы устройств рабочего заземления, в которых заземлитель (заземляюп1ий контур с вертикальными электродами или без них), рассчитанный на стекание полного рабочего тока передачи, отнесен на значительное расстояние (десятки километров) от преобразовательной подстанции и соединен с ней заземляющей линией, подключенной к заземленной точке подстанции наглухо или через коммутационные аппараты. Известна также модификация такого устройства содержащая вместо одного два рабочих заземлителя, рассчитанных каждый на стекание полного рабочего тока передачи и предназначенных один для работы в режиме анода, другой - в режиме катода, причем эти разъединители через переключатель присоединены к общей заземляющей линии.
Недостатком таких схем является необходимость размещения заземлителя, рассчитанного на полный рабочий ток передачи, на одной площадке, что для заземлителя, предназначенного для стекания достаточно больщих токов и имеющего в связи с этим больщие размеры, может представить существенные затруднения и в некоторых случаях привести к невыгодным рещениям. Так, например, требуемая площадка может быть найдена только на удалении от подстанции, больщем, чем это диктуется другими показателями, ил.и могут потребоваться дорогостоящие мероприятия по защите расположенных на территории площадки подземных сооружений (трубопроводы, кабели и т. п.).
В основу изобретения положена задача создания заземляющего устройства мощной электропередачи постоянного тока, которое могло бы размещаться на нескольких территориально разнесенных площадках, выбранных по оптимальным показателям, учитывающим конкретные условия.
Предложенное устройство рабочего заземления преобразовательной подстанции отличается тем, что система рабочего заземления сформирована из секций, расположенных на территориально разнесенных площадках и присоединенных к заземленной точке подстанции параллельно таким образом, что обеспечивается принудительное деление тока между секциями. Предусмотрено, что каждая секция присоединена к заземляющей точке подстанции отдельной заземляющей линией, и для обеспечения принудительного деления тока между секциями сечения проводов заземляющих линий подбираются таким образом, что для каждой секции отнощение активной проводимости всех соединенных параллельно заземляющих линий равно заданному отношению величины тока, стекающего с заземлителя этой секции, к величине полного тока рабочего заземлителя. Для ремонтных и других работ на заземляющих линиях и заземлителях без отключения передачи целесообразно присоединить 5 каждую заземляющую линию к заземленной точке подстанции через отдельный коммутационный аппарат. На чертеже схематически представлено устройство рабочего заземления преобразователь- Ю пой подстанции. Схема содержит преобразовательную подстанцию с двумя Преобразователями 1, двумя полюсами 2 высокого напряжения разной или одной полярности и заземленной точкой 3. 15 Рабочий заземлитель разделен на три секции 4, 5 и 6, которые заземляющими линиями 7, 8 и 9 через коммутационные аппараты (например, выключатели или разъединители) 10, 11 и 12 присоединены к заземленной точке под- 20 станции. Указанное разделение рабочего заземлителя на параллельно включенные секции требует принудительного распределения стекающего тока между отдельными секциями в соотно- 25 щениях, которые задаются конкретными условиями и конструкцией заземлителя. Поскольку в устройстве рабочего заземления в нормальных режимах протекает посто- 30 янный ток и сопротивление растеканию заземлптелей мпого меньше (в десятки раз) активного сопротивления проводов заземляющих линий, доля общего тока рабочего заземления, которая направляется к заземлителю данной 35 секции, определяется удель ным весом активной проводимости заземляющей линии данной секции относительно общей активной проводимости всех соединенных параллельно заземляющих линий. Так, например, величина тока, 40 стекающего с заземлителя секции 4 во столько раз меньше ведичины тока, стекающего с заземлителей всех секций 4, 5 п 6, во сколько раз активная проводимость заземляющей линии 7 меньще общей активной проводимости 45 всех соединенных параллельно заземляющих линий 7, 8 н 9. В практических условиях посредством надлел ащего подбора сечения проводов заземляющих линий всегда имеется возможность обеспечить такое отнощение активной проводимости заземляющей линии данной секции к активной проводимости всех соединенных параллельно заземляющих линий, которое требуется заданным отношением величины тока. стекающего с данной секции, к величине всего тока рабочего заземления, Установка коммутационных аппаратов 10, з/и /2 позволяет выводить в ремонт (или для других работ) секции заземлителя и заземляющие линии без отключения передачи. Так, например, для вывода в ремонт секции 4 и заземляющей линии 7 следует разомкнуть коммутационный аппарат 10. При этом секции 5 и 6 остаются в работе. Величина сохраняемой при таких отключениях пропускной способности устройства рабочего заземления определяется числом секций и их перегрузочной способностью, Предложенное изобретение позволяет существенно улучшить технико-экономические показатели устройства рабочего заземления преобразовательных подстанций мощных электропередач постоянного тока в случаях необходимости размещения рабочего заземлителя в районах со слолсной геологией, в районах рек и озер или в населенных районах, .-г Предмет изобретения Устройство рабочего заземления преобразовательной подстанции электропередачи постоянного тока большой мощности с рабочим заземлителем, территориально отнесенным от подстанции и соединенным с заземленной точкой подстан-ции заземляющей линией, например, через коммутационный аппарат, отличающееся тем, что к указанной заземляющей линии через коммутационные аппараты подсоединены отдельные секции, причем сечения проводов, подсоединяющих секции, выбираются таким образом, что для каждой секции активная проводимость ее заземляющей линии пропорциональна заданной величине тока, стекающего с этой секции.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Рабочее заземление преобразовательной подстанции | 1978 |
|
SU775804A1 |
Способ регулирования рабочего тока полуцепей биполярной электро-передачи постоянного тока | 1971 |
|
SU397135A1 |
Электропередача постоянного тока | 1977 |
|
SU691995A1 |
Способ перевода в неполнофазный режим линии электропередачи и устройство для его осуществления | 1976 |
|
SU653679A1 |
СПОСОБ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ | 1971 |
|
SU313385A1 |
ЭЛЕКТРОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2370867C1 |
Цифровой переходный пункт с контрольным оборудованием | 2020 |
|
RU2739911C1 |
Устройство для передачи изменения полярности полюсов многомостовой преобразовательной подстанции электропередачи постоянного тока | 1967 |
|
SU316391A1 |
Способ замены изоляторов под напряжением в сетях с изолированной нейтралью | 1988 |
|
SU1669028A1 |
Способ защитного заземления воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением | 2022 |
|
RU2778138C1 |
Даты
1970-01-01—Публикация