Isolationskoordination - Power Systems and High Voltage

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Isolationskoordination - Power Systems and High Voltage
Isolationskoordination
Folie 1
Isolationskoordination
Übersicht
1. Atmosphärische Entladungen
 Entwicklung von Blitzentladungen
 Stromkennwerte
 Blitzableiter
2. Isolationskoordination
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 2
1. Atmosphärische Entladungen
P bl
Problem
Lightning
g
g has
never changed.
But structures and
systems exposed
to it
have changed
g
dramatically.
Zürich by Night
Photo Keystone
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Folie 3
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Beispiele
Parallele Entladung
Blitz Wolke-Wolke (70 – 80%)
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Folie 4
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Beispiele
Blitz abwärts - verzweigt
Blitz aufwärts - verzweigt
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Folie 5
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Beispiele
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Folie 6
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Ladungstrennung in Gewitterwolken
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Folie 7
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Leitblitz und Fangentladung
(Hasse-Wiesinger S. 19)
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Folie 8
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Vorwachsstufen des Blitzes
A) Ladungstrennung
B) Kanalbildung in
Wolke
C) Kanalwachstum
gegen Erde
IInfluenz
fl
an exponierten
i t
Stellen
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Folie 9
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Vorwachsstufen des Blitzes
D) Ausbildung von
Fangentladungen
E) Wachstum der
Fangentladungen
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F) Kanalverbindung,
Kanalverbindung
Hauptentladung
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Folie 10
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Vorwachsstufen des Blitzes
G) Lö
Löschen
h nach
h
Hauptentladung
H) Folgeentladung
F l
tl d
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I) Löschen
Lö h nach
h FolgeF l
entladung
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Folie 11
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
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Isolationskoordination
Folie 12
1. Atmosphärische Entladungen
Entwicklung
E
t i kl
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Schmierbild eines Leitblitzes vor Hauptentladung
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Folie 13
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Hauptentladung
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Folie 14
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Negativ, abwärts (häufig)
I =34 kA
Negativ, aufwärts (nur von sehr
grossen Strukturen erdseitig)
I < 1 kA
Positiv, abwärts
( lt d.h.
(selten,
d h <10%)
%)
Positiv, aufwärts (häufig bei
grossen Strukturen Erdseitig)
I > 50 kA
I = Mittelwert des Blitzstroms
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Folie 15
1. Atmosphärische Entladungen
E t i kl
Entwicklung
von Blitzentladungen
Blit
tl d
Beispiele
Blitzeinschlag in Lugano
(Blick vom Monte San Salvatore)
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Folie 16
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Monte San Salvatore (Lugano)
Wichtige Beiträge zur Blitzforschung (1943 – 1971) unter Karl Berger (ETH
Prof. 1948-1969)
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Folie 17
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Blitzstromverlauf
Erde-Wolke-Blitz aus
negativer Erde
Wolke-Erde-Blitz
(K. Berger, Bulletin SEV, Bd. 57 (1966))
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Folie 18
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Blitzstromverlauf
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Folie 19
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Blitzstromverlauf
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Folie 20
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Beispiel zu Aufbau der Entladung, Hauptentladung und Teilentladungen
((http://www.lightningtech.com/f
p
g
g
f_sets/facilities.html)
f
)
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Folie 21
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Front Shape Parameters
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Folie 22
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Front Shape Parameters
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Folie 23
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Die unterschiedlichen Belastungen durch Blitzschlag 1
i t 
R
Stress
S
ess
Blitzstromparameter
s o pa a e e
Schweissen
Ladung
Q   idt
Hitzeentwicklung Action Integral
2
i
 dt
L
Überspannung
Stromsteilheit
di dt
ZW
Überspannung
Stromscheitelwert
Diese 4 Blitzstromparameter sind für die
Beurteilung und das Testen von
Komponenten zentral
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i
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Folie 24
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Die unterschiedlichen Belastungen durch Blitzschlag 2
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Folie 25
1. Atmosphärische Entladungen
St
Stromkennwerte
k
t
Beispiel Blitzstromparameter:
Summenhäufigkeit des
Stromscheitelwerts
Median:
I ≈ 35 kA
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Folie 26
1. Atmosphärische Entladungen
Blit i
Blitzeinschlag
hl
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Folie 27
1. Atmosphärische Entladungen
Blit i
Blitzeinschlag
hl
Stromverlauf der Hauptentladung
Ist in erster Näherung eine kapazitive Entladung
I
Q
Io
Io = 2…300 kA
Io mittel = 35 kA
U bis zu mehreren 100MV
di/dt einige
g 10 kA/μs
μ
i  t   Io  e
RB
t
350 s
U
Zo
350 μs
RE
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t
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Folie 28
1. Atmosphärische Entladungen
Blit i
Blitzeinschlag
hl
Einfluss der Objektimpedanz
grobe Schätzung für RB:
8
Q
U 10
RB   5  103 
I 0 10
Objektimpedanz Z0:
Zo = kΩ…MΩ
 Überschlag
 leitfähiges
l itfähi
Plasma
Pl
RB
U
Zo
RE
Erdwiderstand RE:
RE = einige Ω,
Der Stromverlauf ist praktisch
unabhängig von RE und Zo
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Folie 29
1. Atmosphärische Entladungen
Blit i
Blitzeinschlag
hl
Erdwiderstand
Erdwiderstand in Abhängigkeit der Erdleitfähigkeit -1 und dem
Schutzniveau
Geforderter Erdwiderstand für
verschiedene Schutzniveaus
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Isolationskoordination
Folie 30
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Fehlender Blitzableiter
Annahme:
Io = 10 kA
Zo = 200 kΩ
 Uo= 2000 MV
RB
Durchschlag oder Überschlag
und Reduktion von ZO
auf einige Ohm (Plasma)
Zo
RE
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Zo
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Folie 31
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Fehlender Blitzableiter – Beispiele
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Folie 32
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Schutzmassnahme Blitzableiter
Uo
Zo ~ einige 10 mΩ << RB
L ca. 1 μH/m
 Uo ~ nur einige 100 V
Spannung über einer Richtungsänderung
~ 10 μH über die Kante
Annahme:
A
h
di/d = 5 kA/µs
di/dt
kA/
 u = L  di/dt = 50kV
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Folie 33
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Enddurchschlagstrecke
Startende Fangentladung
legt den Einschlagspunkt fest
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Folie 34
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Enddurchschlagstrecke
Länge der Enddurchschlagstrecke durch empirische Formel

hb  2  I max  30 1  e  I max /6.8

Imax Blitzstrom peak [kA]
hb Enddurchschlagsstrecke [m]
Die
D
e Enddurchschlagstrecke
ddu c sc agst ec e hängt
ä gt also
a so vom
o B
Blitzstrom
t st o ab
Beispiele:
hb [m]
Imax [kA]
20
3.7
30
6.1
45
10.6
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Isolationskoordination
Folie 35
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Schutzraum beim Fangstab
Schutzraum und Schutzraumwinkel – wobei h < hB
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Folie 36
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Beispiele zum Schutzraum beim Fangstab:
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Isolationskoordination
Folie 37
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Schutzraum beim Fangstab
Schutzraum – wobei h > hB
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Isolationskoordination
Folie 38
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Schutzraum einer Fangleitung
Schutzraum – wobei h > hB
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Fangleitung bzw. Erdseil
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Isolationskoordination
Folie 39
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Schutzraum zweier horizontaler Fangleitungen
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Isolationskoordination
Folie 40
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Blitzkugel
Feststellen der Schutzwirkung der Fangstangen für das Gebäude
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Isolationskoordination
Folie 41
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Beispiel Radar-Nase Flugzeug
(Allen Hall, 2005 Int. Conf. on Lightning and Static Electricity )
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Isolationskoordination
Folie 42
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Beispiel Radar-Nase Flugzeug – Funktion
Hülle
• Sandwich composite
• geringe Leitfähigkeit (gegen statische
Aufladung)
• transparent für das Radar
• Muss
M ss vor
or Blit
Blitzeinschlag
eins hlag geschützt
ges hüt t
werden
Schutz
Metallische Streifen
Radome
Radar
Rumpf (leitend)
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Isolationskoordination
Folie 43
1. Atmosphärische Entladungen
Blit bl it
Blitzableiter
Beispiel Radar-Nase Flugzeug – Test im Labor
N
Negative
ti Polarity
P l it
-909 kV / -5.51 kA
Positive Polarity
771 kV / 4.33 kA
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43
Isolationskoordination
Folie 44
1. Atmosphärische Entladungen
Üb
Überspannungen
d
durch
h Blitzeinschlag
Blit i
hl
Backflash
St
Stromwerte
t ca. > 70kA
kA
Shielding failure
S hi d hd i
Schirmdurchdringung
bei
b i
Stromwerten ca. < 5kA
Induced
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Isolationskoordination
Folie 45
1. Atmosphärische Entladungen
Üb
Überspannungen
d
durch
h Blitzeinschlag
Blit i
hl
Berechnungsschema zum Backflash
Schematische Darstellung
g einer 3-phasigen
g Übertragungsleitung
g g
g incl.
Mastgeometrie (Stricken Tower)
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Isolationskoordination
Folie 46
1. Atmosphärische Entladungen
Üb
Überspannungen
d
durch
h Blitzeinschlag
Blit i
hl
Spannungsverlauf an Mast und Leiter beim Backflash
Blitzstromverlauf:
Spannungsverlauf (T: Spannung am Mast, C: Spannung am Leiter):
Spannung am Leiter vor dem Durchschlag kapazitiv eingekoppelt
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Isolationskoordination
Folie 47
1. Atmosphärische Entladungen
Üb
Überspannungen
d
durch
h Blitzeinschlag
Blit i
hl
Shielding Penetration (Schirmdurchdringung)
Spannung
p
g am Leiter:
U
I Z
2
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Isolationskoordination
Folie 48
1. Atmosphärische Entladungen
Üb
Überspannungen
d
durch
h Blitzeinschlag
Blit i
hl
Shielding Penetration
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Isolationskoordination
Folie 49
1. Atmosphärische Entladungen
I k
Isokeraunischer
i h Pegel
P
l
Gewittertage / Jahr
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Isolationskoordination
Folie 50
2. Isolationskoordination
Definition (gemäss IEC 60071-1):
The selection of the dielectric strength of equipment in relation to the
voltages which can appear on the system for which the equipment is
intended and taking into account the service enviroment and the
characteristics
h
t i ti off available
il bl protective
t ti devices.
d i
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Isolationskoordination
Folie 51
2. Isolationskoordination
Abl f in
Ablauf
i 5 Schritten
S h itt (IEC 60071
60071-2)
2)
1 . Analyse der Betriebs- und
Überspannungen im Netz
Repräsentative Spannung Urp
2. Risikoanalyse
Wahrscheinlichkeit des
Auftretens
f
von Urp vs.
Wahrscheinlichkeit des
Versagens der Isolierungen
Koordinations-Stehspannung Ucw
3. Sicherheitsfaktor und Faktor
für Betriebsbedingungen
(Dichte der Luft bei externen
Isolationen)
Erforderliche Stehspannung Urw
4. Umrechnung von auf Urw
genormte Prüfspannungstypen
Erforderliche Stehspannung Urw
5. Auswahl normierter
Prüfspannungen, welche die
b
berechneten
h t Werte
W t aus Schritt
S h itt
4 (Urw) abdecken
Steh- oder Bemessungsspannung Uw
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Isolationskoordination
Folie 52
2. Isolationskoordination
B
Bemessungsspannung
Genormte Isolationspegel im Bereich Um  300 kV (IEC 60071-1)
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 53
2. Isolationskoordination
B
Bemessungsspannung
Graphische Darstellung der genormten Isolationspegel (IEC 60071-1)
LI: Blitzstossspannung
(lightning
g
g impulse)
p
SI: Schaltstossspannung
(switching impulse)
SD:: KurzzeitS
u et
Wechselspannung
(short duration power
frequency)
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 54
2. Isolationskoordination
B
Bemessungsspannung
Genorm
mte Ste
ehspann
nungen [[pu]
Graphische Darstellung der genormten Isolationspegel per unit (IEC
60071-1)
60071
1)
12
LI: Blitzstossspannung
(l h
(lightning
impulse)
l )
SI: Schaltstossspannung
(switching impulse)
SD: KurzzeitWechselspannung
((short duration p
power
frequency)
10
8
6
4
2
LI
SD
SI
0
0
200
400
600
800
Höchste Betriebsspannung [kV]
Vorlesung Hochspannungstechnologie
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Isolationskoordination
Folie 55
2. Isolationskoordination
Ri ik b hät
Risikoabschätzung
Auftrittswa
ahrscheiinlichkeiit
p
Überspannungswahrscheinlichkeit
Durchschlagswahrscheinlichkeit
pStress
pStrength
Spannung
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
V
Isolationskoordination
Folie 56
2. Isolationskoordination
Ri ik b hät
Risikoabschätzung
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 57
2. Isolationskoordination
Üb
Überspannungsableiter
bl it
Ansprechzeit von Überspannungsableitern
15 kA Überspannungsableiter
Beim GIS-Eingang:
g g
Beim Trafo-Eingang:
Vorlesung Hochspannungstechnologie
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Isolationskoordination
Folie 58
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom (Südafrika)
ELK-4
ELK
4 (765 kV)
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 59
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom
Überspannungsableiter
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 60
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom
Überspannungsableiter
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 61
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom
Schema:
Überspannungsverlauf (Schirmdurchdringung):
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 62
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom
Schema
Schema:
1625 kV
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 63
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom
Schema:
Spannung am Transformator:
1625 kV
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 64
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom
Schema
Schema:
1750 kV
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 65
3. Gasisolierte Systeme
B i i l
Beispiele
GIS der Eskom
2000 kV
Vorlesung Hochspannungstechnologie
FS09
Isolationskoordination
Folie 66
Technologie elektrischer Energiesysteme (7. Sem)
(Fröhlich)
Inhalt
• Grundlegende physikalische Aspekte zum Führen von Strom und
Spannung zum Transport und Nutzung elektrischer Energie (Vertiefung
aus dem 5.
5 Semester)
• Aufkeimende neue Technologien im Bereich der elektrischen
Energieübertragung und -verteilung
(z.B. Supraleitung, Strombegrenzung, Speicherung, HGUe)
• Elektromagnetische Verträglichkeit für Anlagen und Personal
• Intelligenz für Einrichtungen der el.
el Energieversorgung
• Alternative (erneuerbare) Energiequellen
• Projektarbeit
j
• Je eine Exkursion in EVU und Industrie
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Isolationskoordination
Folie 67
Literatur
Kapitel Küchler:
N°
Titel
Kommentar
6.1.4
Isolationskoordination
wichtig
7.4.1
Blit h t
Blitzschutz
wichtig
i hti
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