
Uvek postoji mogućnost da električni sistem struje pade žrtva prekomernih napona. Ovi prekomerni naponi mogu biti uzrokovani različitim razlogima, kao što su iznenadno prekidanje teške opterećenosti, impulsi od munje, impulsi pri preključivanju itd. Ovi stresovi prekomernog napona mogu oštetiti izolaciju različitih uređaja i izolatora sistema struje. Iako nisu svi stresovi prekomernog napona dovoljno jaci da oštetite izolaciju sistema, ipak se treba izbegavati kako bi se osiguralo gladko funkcionisanje električnog sistema struje.
Svi ovi tipovi destruktivnih i ne-destruktivnih prekomernih napona eliminiraju se iz sistema pomoću zaštite od prekomernog napona.
Naponi koji se primenjuju na sistem struje, u većini slučajeva su privremeni po prirodi. Privremeni napon ili skok naponskih vrednosti definisan je kao iznenadno povećanje napona do visokog vrha u vrlo kratkom periodu.
Skokovi napona su privremeni po prirodi, što znači da postoje samo za vrlo kratko vreme. Glavni uzrok ovih skokova napona u sistemu struje su impulsi od munje i impulsi pri preključivanju sistema. Međutim, prekomerni naponi u sistemu struje mogu biti uzrokovani i izazvani izazvanih izolacionim kvarom, arkiranjem na tlo i rezonancom itd.
Skokovi napona koji se javljaju u električnom sistemu struje zbog skoka pri preključivanju, izolacionog kvara, arkiranja na tlo i rezonance nisu veliki po intenzitetu. Ovi prekomerni naponi teško prelaze dvostruko od normalne nivo napon. Uopšte gledano, prava izolacija različitih uređaja sistema struje dovoljna je da spreči bilo kakvu štetu od ovih prekomernih napona. Ali prekomerni naponi koji se javljaju u sistemu struje zbog munje su vrlo visoki. Ako zaštita od prekomernog napona nije obezbeđena za sistem struje, može postojati velika šansa za tešku štetu. Stoga, svi uređaji za zaštitu od prekomernog napona koriste se u sistemu struje uglavnom zbog skokova napona od munje.
Razmotrimo različite uzroke prekomernih napona jedan po jedan.
Kada se linija bez opterećenja iznenada uključi, napon na liniji postaje dvostruko veći od normalnog sistema napon. Ovaj napon je privremene prirode. Kada se opterećena linija iznenada isključi ili prekine, napon na liniji takođe postane dovoljno visok. Prekid struje u sistemu, uglavnom tokom otvaranja prekidača sa zračnim ventilom, dovodi do prekomernog napon u sistemu. Takođe, pri izolacionom kvaru, živa konduktor se iznenada utiče na zemlju. To takođe može dovesti do iznenadnog prekomernog napon u sistemu.
Ako je talas emf proizveden od alternatora distorisan, može doći do problema rezonance zbog 5th ili više harmonika. Zapravo, za frekvencije 5th ili više harmonika, kritična situacija u sistemu se javlja, tako da induktivni reaktansi sistema postaju upravo jednaki kapacitivnim reaktansima sistema. Kako se ovi dva reaktansa poništavaju, sistem postaje čisto otporni. Ovaj fenomen se naziva rezonancija i kod rezonance napon sistema može biti dovoljno povećan.
Ali sve prethodno navedene razlozi stvaraju prekomerne naponi u sistemu koji nisu vrlo visoki po intenzitetu.
Međutim, skokovi napona koji se javljaju u sistemu zbog impulsa od munje su vrlo visoki po amplitudi i vrlo destruktivni. Efekat impulsa od munje stoga mora biti izbegnut radi zaštite od prekomernog napona sistema struje.
Ove su uglavnom tri glavne metode opšte korištene za zaštitu od munje. One su
Zemljište ekran.
Visokoskokozemalni žice.
Gromootvratači ili delioci talasa.
Zemljište ekran uglavnom se koristi nad električnim podstanicama. U ovom uređenju mreža GI žica se montira nad podstanicom. GI žice, koje se koriste za zemljište ekran, su pravilno zemljeni kroz različite strukture podstana. Ova mreža zemljenih GI žica nad električnom podstanicom, pruža vrlo niski otporni put ka zemlji za udarce munje.
Ova metoda zaštite od visokog napona je vrlo jednostavna i ekonomična, ali glavni nedostatak je tašto ne može zaštititi sistem od talasa koji putuju i mogu doći do podstanie preko različitih feeder-a.
Ova metoda zaštite od prekomernog napona je slična kao zemljište ekran. Jedina razlika je tašto se zemljište ekran smješta nad električnom podstanicom, dok se visokoskokozemalne žice smještaju nad električnim prenosnim mrežama. Jedna ili dvije stručnjake GI žice odgovarajuće presjeka se smještaju nad prenosnim vodovima. Ove GI žice su pravilno zemljeni na svakoj prenosnoj tornju. Ove visokoskokozemalne žice ili zemljnice odvijaju sve udarke munje na zemlju umjesto da ih dopusti da udare direktno na prenosne vodove.
Prethodno diskutirane dvije metode, tj. zemljište ekran i visokoskokozemalne žice, vrlo su pogodne za zaštitu električnog sistema struje od direktnih udaraka munje, ali ove metode ne mogu pružiti nikakvu zaštitu od visokog naponskog talasa koji se može širiti kroz liniju do opreme podstanie.
Gromootvratač je uređaj koji pruža vrlo niski impedansni put do zemlje za visoke naponske talase.
Koncepcija gromootvratača je vrlo jednostavna. Ovaj uređaj se ponaša kao nelinearni električni otpor. Otpor pada kako napon raste i obrnuto, nakon određenog nivoa napona.
Funkcije gromootvratača ili delioca talasa mogu se naveli kao sljedeće.
Pod normalnim nivoom napona, ovi uređaji lako izdržavaju napon sistema kao električni izolatori i ne pružaju provodni put za struju sistema.
Pri pojavljuvanju skoka napona u sistemu, ovi uređaji pružaju vrlo niski impedansni put za prekomerno nabijanje skoka na zemlju.
Nakon provođenja nabijanja skoka na zemlju, napon se vraća na svoj normalni nivo. Tada gromootvratač obnavlja svoju izolaciju i sprečava daljnju provođenje struje na zemlju.
Postoji različitih tipova gromootvratača koji se koriste u sistemu struje, kao što su štapasti gromootvratač, rogasti gromootvratač, višeprazinski gromootvratač, izbacivanje tipa LA, ventilska tipa LA.
Pored toga, najčešće korišteni gromootvratač za zaštitu od prekomernog napona danas je bezzazorski ZnO gromootvratač.
Izjava: Poštujte original, dobre članke vredne deljenja, ako postoji kršenje autorskih prava obratite se za brisanje.