Overspenninger Diverse

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Nyttig energi og fantastisk elektronikk
Advertisements

Barnefokusert arbeid med foreldre i konflikt
Dimensjonering ved kortslutning
Innovation Electronic protection Produsert av Geir Hindahl 2006.
Ledere for LP 7-skoler Gardermoen Torunn Tinnesand
Fordeling av elektrisk kraft
En lærende organisasjon?
KOMPETANSEMÅL OG LÆRINGSMÅL ELEKTRISITET OG STRØMKRETSER
Kap. 3: Beslutningsanalyse
Overspenninger og Isolasjonskoordinering
Linjer Hvis en partikkel beveger seg fra (x1,y1) til (x2,y2) er endringen Δx = x2-x1 og Δy = y2-y1 y2 y1 Δy Δx φ Stigningstallet m = x1 x2.
Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Oppsummering
Introduksjon til NetBAS
Algoritme for design av turbinblad
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Felteffekt-transistor FET
Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer
EN SKAPENDE PROSESS Fra idé til ferdig produkt
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
Kvalitetssikring av analyser til forskningsbruk
Valg av parametre Introduksjon/motivasjon Signal støy forhold, SNR
Kap 3 Traditional methods of investment appraisal
Gravitasjon.
Teknikker for å bedre design- prosessen -Design by contract -Prototyping design -Fault-tree analyses.
Utelanding Noen refleksjoner og tips !. Utelanding - teori Landingsdistanser Beslutning om utelanding Jordet Utelandingen steg for steg.
HØGSKOLEN I AGDER Agder University College © Bjørn Olav Hogstad, HiA, 2002 HØGSKOLEN I AGDER Agder University College Word - maler 1 DAT100 TEMA: Maler.
Høgskolen i Agder Grimstad ENE 202 – våren 2006
Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Innleveringsoppgave
Systemstabilitet Innledning
Øvelser Overspenninger og isolasjonskoordinering
Systemstabilitet Spenningsstabilitet
Fordeling av elektrisk kraft
Overspenninger Isolasjonskoordinering
Step 1: “State-of-the-art” Knowledge data base Step 2: Framework definitions Step 3: Project analysis Step 4: User requirements and priorities Step 7:
Formelmagi 31-1 Begrep/fysisk størrelse
Bruksområder av ulike jordfeilbrytertyper
Kvalitative og kvantitative metoder
Forelesning nr.10 INF 1411 Elektroniske systemer
Seilbåt.
Vekselstrøm - spenning
Vekselstrøm - spenning
Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer Anvendelser av RC-krester Tidsrespons til reaktive kretser INF
INF1400 – Kap 10 CMOS Teknologi. Hovedpunkter MOS transistoren Komplementær MOS (CMOS) CMOS teknologiutvikling CMOS eksempler - Inverter - NAND / NOR.
Trinnvise mål mot langsiktige visjoner
Vibrations and second order systems
Foretak Bjørnar Sæther SGO 4601 V-07. Struktur på forelesningen Hva er foretak? Foretak i økonomisk geografi Dimensjoner ved foretak Foretak og territorier.
Pensumbok: Underveis Geografi 10, Kapittel 2-4
Naturfag /8 Elektrisitet (og magnetisme)
Forelesning nr.7 INF 1411 Elektroniske systemer
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Electronics Technology Fundamentals
ELEKTRISITETELEKTRISITET KAPITTEL 11. ELEKTRISITET.
Hubroprosjektet på Agder Kartlegging mastetyper, kostnader og tiltak REN faggruppe møte Rolf E. Grundt.
1 SKOLELABORATORIET Simulering av elektroniske kretser Av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU
Transistorer og lysdioder - elektronikkens arbeidshester
Elektrisitet.
6. Elektriske kretser Mål:
Hvordan virker en bryter?
Distance sampling.
Andre ordens system og vibrasjoner
Andre ordens system og vibrasjoner
Fra kunnskap til handling
FET (Field Effect Transistor)
Kabelinstallasjoner.
Beskyttelse mot overbelastningsstrøm og kortslutningsstrøm
Kostnadsutvikling fosterhjem
3. Organisasjonsstruktur
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Elektronisk løgndetektor
Utskrift av presentasjonen:

Overspenninger Diverse Høgskolen i Agder Grimstad ENE 202 – våren 2006

Short-line faults Ved bryting av strøm når det oppstår en 3-fase kortslutning nær stasjonen (noen km) Kombinasjonen av den ordinære spenningen som oppstår over bryterkontaktene etter at strømmen brytes, og den reflekterte impulsspenningen som oppstår som en stadig refleksjon mellom bryteren og kortsslutningsstedet Det vanskeligste brytetilfellet på høyere spenninger

Effects of line loss Bølgefronten dempes av korona og resistive tap i linene og lekkresistansen Disse verdiene er mye høyere enn for vanlig driftsfrekvens Kan beregnes basert på erfaringstall

Digital methods Kan utføre en refleksjonsanalyse raskt og nøyaktig Baseres enten på direkte løsning av differensiallikningene, Eller på refleksjonsdiagrammet med sine refleksjons- og absorbsjonskoeffisienter

Three phase analysis Per fase analysen ignorerer de gjensidige påvirkningene mellom fasene i systemet Disse påvirkningene vil ytterligere forsterke de beregnede overspenningene Det faktum at kontaktene i effektbryteren ikke bryter på nøyaktig samme tid vil også forsterke problemet

EMTP State-of-the-art programvare for beregning av transienter i kraftsystemer, inkl. overspenninger Systemet kan representeres ved et endelig antall kretser som hver for seg kan lineariseres, eller Ved hjelp av teorien for vandrebølger

Ultra high voltage Faktorer som har innflytelse på UHV linje design I dag brukes: Horisontale oppheng, V-type isolatoreroppheng, flere ledere pr fase, to overliggende jordlinjer Gjennomsnittlig spennlengde 400-500 m Radiostøy og hørbar støy bestemmer antall ledere pr fase Isolasjonsnivå bestemmes av avtander fra fase til jord/mast Dersom overspenninger ikke begrenses, vil mastedimensjonene bli uhåndterlige når linjer med enda høyere spenninger skal utvikles