- •Раздел 1.
- •Тема 1.1–1.3 (2 часа).
- •1.2 Условные обозначения, система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений
- •1.3 Основные типы станций: тэц, кэс, гэс, аэс, гту, пгу. Возобновляемые источники энергии: ГэоЭс, вэс,
- •Тема 1.4 (1 час).
- •Раздел 2.
- •Тема 2.1 (1 час).
- •1.4.2 Качество электроэнергии
- •Классификация потребителей
- •2.1.1. Физические процессы в электрической дуге.
- •Раздел 2.
- •Тема 2.1 (2 час)
- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока
- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ.
- •Тема 2.2 (0,5 часа).
- •Тема 2.3 (1 час)
- •Тема 2.4 (0,5 часа)
- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп .
- •2.3.1. Термическое действие токов кз.
- •2.3.2. Электродинимическое действие токов кз.
- •2.4.1. Координация токов кз Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщепленной обмоткой).
- •Раздел 3.
- •Тема 3.1 (2 часа).
- •5.2. Шинные конструкции, кэт, конструкции и выбор.
- •Ik(3) 20 кА и провода вл при iy 50 кА
- •Лекция 6.
- •Тема 3.1 (2 часа). Шины, изоляторы и контактные соединения План
- •3.1.3 Изоляторы, конструкции и выбор
- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений.
- •Лекция 7.
- •Тема 3.2 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты
- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели
- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,
- •Магнитные пускатели
- •3.2.3. Воздушные автоматичесакие выключатели и узо
- •20 Защелка
- •Проверка автоматических выключателей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;
- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения
- •Лекция 8.
- •Тема 3.3 (2 часа) Электрические приборы. Коммутационные аппараты выше 1000 в. План.
- •3.3.1 Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в
- •3.3.2 Выключатели нагрузки.
- •3.3.3. Вакуумные выключатели
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.7. Приводы выключателей.
- •3.3.8. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей.
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.10 Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора
- •Тема 3.3 (1 час)
- •Тема 3.4 (1 час)
- •3.3.11 Плавкие предохранители
- •Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки. Векторные диаграммы, классы точности.
- •11.2.2. Векторные диаграммы, классы точности.
- •Лекция 12. Раздел 3. Тема 3.4 (2 час) Измерительные трансформаторы. План
- •12.1. Выбор трансформаторов тока.
- •12.2. Трансформаторы напряжения. Принцип действия, конструкции, марки.
- •Тема 3.5 (1 час)
- •13.1.1. Векторные диаграммы, классы точности.
- •13.2. Реакторы
- •13.2.1 Реакторы
- •Библиографический список
1.2 Условные обозначения, система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений
В электрических схемах электроустановок приняты следующие буквенные и графические обозначения некоторых элементов при однолинейном изображении (табл. 1.2).
Выключатели (Q) предназначены для включения и отключения электрических присоединений в нормальном режиме, а также при коротких замыканиях (КЗ) с большими токами. Выключатели, предусмотренные в СШ, называют секционными (QB). В РУ при нормальной работе они замкнуты, но должны автоматически размыкаться при КЗ.
Разъединители (QS) изолируют (отделяют) на время ремонта в целях безопасности электрические машины, трансформаторы, линии электропередач, аппараты и другие элементы от смежных частей, находящихся под напряжением. Они способны размыкать электрическую цепь только при отсутствии в ней тока или при весьма малом токе. Операции с разъединителями и выключателями должны выполняться в строго определённом порядке.
Разъединители размещают так, чтобы любой аппарат или часть РУ могли быть изолированы для безопасного доступа и ремонта. Необходимо также заземлить участок системы, подлежащей ремонту. Для этого у разъединителей предусматривают заземляющие ножи (QSG), с помощью которых изолированный участок может быть заземлен с двух сторон, т. е. соединён с заземляющим устройством. Заземляющие ножи снабжают отдельными приводами. Нормально заземляющие ножи отключены. Разъединители используют также для переключений с одной системы СШ на другую без разрыва тока в цепях.
Токоограничивающие реакторы (LR) представляют собой индуктивные сопротивления, предназначенные для ограничения тока КЗ в защищаемой зоне. В зависимости от места включения различают реакторы секционные и линейные.
Измерительные трансформаторы тока (ТА) предназначены для преобразования тока до значений, удобных для измерений.
Измерительные трансформаторы напряжения (TV) предназначены для напряжений, удобных для измерений.
В принципиальных схемах измерительные трансформаторы напряжения обычно не показывают.
Вентильные разрядники (FV), а также ограничители перенапряжений предназначены для защиты изоляции электрооборудования от атмосферных перенапряжений. Они должны быть установлены около трансформаторов или электроаппаратов в пределах станции, подстанции, РУ.
Примеры обозначений условных графических и буквенных кодов элементов электрических схем приведены в в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Наименование элемента схемы |
Графическое обозначение |
Буквенный код |
А. Условные обозначения для схем первичных цепей |
||
Машина электрическая. Общее обозначение Примечание. Внутри окружности допускается размещение квалифицирующих символов и дополнительной информации, при этом диаметр окружности, при необходимости, изменяют |
|
G, M |
Генератор переменного трёхфазного тока, например с обмоткой статора, соединённой в звезду с параллельными ветвями |
|
G |
Электродвигатель переменного тока |
|
M |
Генератор постоянного тока (возбудитель) |
|
GE |
Обмотка статора (каждой фазы) машины переменного тока |
|
– |
Обмотка возбуждения синхронного генератора |
|
LG |
Трансформатор (автотрансформатор) силовой. Общее обозначение Примечание. Внутри окружности допускается помещать квалифицирующие символы и дополнительную информацию. Допускается при этом увеличивать диаметр окружностей |
|
T |
Например, трансформатор и автотрансформатор с РПН с указанием группы соединений обмоток |
|
T |
Трансформатор силовой, трёхобмоточный |
|
T |
Обходной выключатель |
|
QO |
Аккумуляторная батарея |
|
GB |
Б. Условные обозначения для схем дистанционного управления, сигнализации, блокировок и измерений |
||
Контакты коммутационных устройств: – замыкающие (а); – размыкающие (б) |
|
|
Ключ управления со сложной схемой коммутации |
|
SA |
Выключатель кнопочный: – с замыкающим контактом (а); – с размыкающим контактом (б) |
|
SB SBC SBT |
Диод, стабилитрон |
|
VD |
Транзистор |
|
VT |
Тиристор |
|
VS |
Устройства электромеханические с электромагнитным приводом: – электромагнит включения; – электромагнит отключения |
|
YA
YAC YAT |
Обмотки реле, контакторов, магнитных пускателей в схемах управления: – реле тока; – реле напряжения; – реле времени; – реле промежуточное; – реле блокировки от многократных включений; – реле команды; – реле контроля давления; – реле положения; – реле фиксации команды |
|
K
KA KV KT KL KBS KC KSP KQ KQQ |
Путевой выключатель: – замыкающий контакт (а); – размыкающий контакт (б) |
|
SQ SQT SQC |
Лампа сигнальная: – с зелёной линзой; – с красной линзой |
|
HL HLG HLR |
Приборы измерительные показывающие. Общее обозначение Примечание. Внутри общего обозначения могут быть вписаны поясняющие буквы: – амперметр A – вольтметр V – ваттметр W – варметр var – частотомер Hz – синхроноскоп T |
|
P
PA PV PW PVA PF PS |
Приборы регистрирующие. Общее обозначение. Например:
– амперметр регистрирующий;
– вольтметр регистрирующий;
– частотомер регистрирующий;
– осциллограф |
|
PSA
PSV
PSF
PO |
Генераторы, трансформаторы и другие элементы электрических систем имеют нейтрали, режим работы которых (способ рабочего заземления) влияет на технико-экономические параметры и характеристики электрических сетей (уровень изоляции, требования к средствам защиты его от перенапряжений и других анормальных режимов, надёжность, капиталовложения и т. п.).
Электрические сети в зависимости от режима нейтрали условно можно разделить на четыре группы: сети незаземлённые (с изолированной нейтралью) – 660, 1140 В и 3–35 кВ, сети резонансно-заземлённые (сети с компенсацией ёмкостных токов) – 3–35 кВ, сети эффективно-заземлённые 110–220 кВ и сети глухозазёмленные – 220, 380 В и 330–1150 кВ.
При небольших значениях ёмкостного тока однофазного замыкания на землю IC (для генераторов менее 5 А, для сетей до 35 кВ менее 10 А) дуга не возникает, либо гаснет без повторных зажиганий и сопровождающих их перенапряжений. Треугольник междуфазных напряжений остаётся неизменным, повреждённое оборудование и участки сети остаются в работе в течение нескольких часов, необходимых для отыскания и отключения места повреждения, электроснабжение потребителей не нарушается (положительный эффект). Напряжения неповреждённых фаз вырастают до междуфазного значения, что требует дополнительных расходов на изоляцию (отрицательный эффект). В целом, учитывая невысокий класс напряжения, имеем положительный экономический эффект.
Если ток однофазного замыкания на землю превышает указанные значения, дуга носит перемежающийся характер (неоднократные повторные зажигания дуги), сопровождается значительными перенапряжениями и возможностью перехода однофазного замыкания в междуфазные (многофазные). Компенсация ёмкостного тока на землю осуществляется с помощью регулируемых или нерегулируемых дугогосящих реакторов (резисторов), включаемых в нейтрали генераторов или трансформаторов. Если дуга не возникает, то замедляется процесс разрушения изоляции.
В электрических сетях с
эффективно-заземлёнными нейтралями
для выполнения желательного по условиям
работы электрических аппаратов
соотношения токов однофазного и
трёхфазного коротких замыканий
у части трансформаторов либо
разземляют нейтрали, либо в нейтрали
некоторых трансформаторов включают
специальные активные, реактивные,
комплексные или нелинейные сопротивления.
Однофазные короткие замыкания отключаются
быстродействующими защитами и
выключателями. Воздействие перенапряжений
кратковременно. Снижаются коммутационные
перенапряжения. Напряжения при однофазном
коротком замыкании не превышают 1,4
нормального фазного напряжения или 0,8
линейного. Перечисленные факторы
позволяют снизить расходы на изоляцию,
что даёт положительный экономический
эффект.
В сетях 330 кВ и выше разземление нейтралей трансформаторов не допускается.
Согласно ГОСТ 724-74 и ГОСТ 21128-83 установлена шкала номинальных напряжений электрических сетей постоянного и переменного (50 Гц) токов: постоянный ток до 1000 В – 12, 24, 36, 48, 60, 110, 220, 440 В; трёхфазный ток до 1000 В (междуфазное напряжение) – 12, 24, 36, 42, 220/127, 380/220, 600/380 В, более 1000 В – (3), 6, 10, 20, 35, 110, (150), 220, 330, 500, 750, 1150 кВ. Для турбогенераторов по ГОСТ 533-85 номинальные напряжения, кВ – 3,15, 6,3, 10,5, 15,75, 18, 20, 24, номинальная мощность, МВт – 2,5, 4, 6, 12, 32, 63, 110, 160, 220, 320, 500, 800, 1000, 1200.
Номинальные параметры электрооборудования – это параметры, определяющие свойства электрооборудования: Uн, Iн и многие другие. Их назначают заводы-изготовители. Они указываются в каталогах и справочниках, на щитках оборудования.
Номинальное напряжение – это базисное напряжение из стандартизированного ряда напряжений, определяющих уровень изоляции сети и электрооборудования. Действительные напряжения в различных точках системы могут несколько отличаются от номинального, однако они не должны превышать наибольшие рабочие напряжения, установленные для продолжительной работы.
Номинальным напряжением генераторов, трансформаторов, сетей и приемников электроэнергии (электродвигателей, ламп и др.) называется то напряжение, при котором они предназначены для нормальной работы.
Таблица 1.3
Стандартные напряжения трёхфазного тока
Установки напряжением до 1000 В |
||||||||||||
Сети и приёмники электрической энергии, В |
220 |
380 |
660 |
|||||||||
Установки напряжением свыше 1000 В |
||||||||||||
Сети и приёмники электрической энергии, кВ |
3 |
6 |
10 |
20 |
35 |
110 |
150 |
330 |
500 |
750 |
1150 |
|
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
3,6 |
7,2 |
12 |
24 |
40,5 |
126 |
172 |
363 |
525 |
787 |
1150 |
|
Номинальные напряжения для генераторов, синхронных компенсаторов, вторичных обмоток силовых трансформаторов приняты на 510 % выше номинальных напряжений соответствующих сетей, чем учитываются потери напряжения при протекании тока по линиям.
