- •Часть I электрические разряды в газах. Внешняя изоляция воздушных линий и распределительных устройств. Внутренняя изоляция
- •1. Электрические разряды в газах 8
- •2. Внешняя изоляция воздушных линий и распределительных устройств 41
- •3. Внутренняя изоляция 66
- •Предисловие
- •Введение
- •1.Электрические разряды в газах
- •1.1.Газ как изолирующая среда
- •1.2.Виды электрических разрядов в газах
- •1.3.Разряд в воздушном промежутке при длительном воздействии напряжения
- •1.4.Лавина электронов
- •1.5.Пробивное напряжение
- •1.6.Стримерная теория разряда
- •1.7.Разряды в неоднородном поле. Закон подобия разрядов
- •1.8.Разряды в несимметричных полях. Эффект полярности
- •1.9.Понятие лидера и главного разряда
- •1.10.Дуговой разряд
- •1.11.Коронный разряд на проводах лэп
- •1.12.Корона на проводах постоянного тока
- •1.13.Корона на проводах лэп переменного тока
- •1.14.Потери энергии на корону
- •1.15.Разряды в воздушном промежутке при импульсном напряжении
- •1.16.Статистическое распределение разрядных напряжений
- •1.17.Разряды в воздухе вдоль поверхности твердой изоляции
- •1.18.Поверхностный разряд в однородном поле
- •1.19.Поверхностный разряд в резконеоднородном поле
- •1.20.Разряды вдоль увлажненной и загрязненной поверхности
- •2.Внешняя изоляция воздушных линий и распределительных устройств
- •2.1.Назначение, типы и характеристики изоляторов
- •2.2.Конструкции и характеристики станционных и линейных изоляторов
- •2.3.Гирлянды изоляторов. Распределение напряжения по элементам гирлянды
- •2.4.Выбор изоляторов
- •2.5.Выбор основных изоляционных промежутков лэп и ру
- •3.Внутренняя изоляция
- •3.1.Общие сведенья и требования
- •3.2.Газовая изоляция
- •3.3.Вакуумная изоляция
- •3.4.Жидкая изоляция
- •3.5.Кратковременная и длительная электрическая прочность внутренней изоляции
- •3.6.Допустимые напряжения для внутренней изоляции
- •3.7.Частичные разряды во внутренней изоляции
- •3.8.Факторы, влияющие на электрическую прочность внутренней изоляции
- •3.9.Маслобарьерная изоляция (мби)
- •3.10.Бумажно-масляная изоляции (бми)
- •3.11.Изоляция силовых трансформаторов
- •3.12.Испытания трансформаторов
- •3.13.Изоляция кабелей. Общие сведенья и классификация
- •3.14.Кабели с пластмассовой изоляцией (до 35 кВ)
- •3.15.Провода и кабели с пласмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ
- •3.16.Кабели с пласмассовой изоляцией на напряжения 6–500 кВ
- •3.17.Некоторые вопросы эксплуатации кабелей с пластмассовой изоляцией
- •3.18.Кабели с бумажно-масляной изоляцией (до 35 кВ)
- •3.19.Кабели с резиновой изоляцией (до 35 кВ)
- •3.20.Маслонаполненные кабели (110–750 кВ)
- •3.21.Газонаполненные кабели
- •3.22.Кабели постоянного тока
- •3.23.Кратковременная и длительная электрическая прочность изоляции кабелей
- •3.24.Изоляция электрических машин высокого напряжения
- •3.25.Изоляция силовых конденсаторов
- •3.26.Изоляция герметичных распределительных устройств
3.26.Изоляция герметичных распределительных устройств
В герметичных РУ все токоведущие элементы расположены в закрытых металлических кожухах. В качестве изолирующей среды используется сжатый элегаз под давлением около 200 кПа.
Преимущества элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУЭ): 1) меньшие размеры по сравнению с ОРУ (на напряжение 220 кВ в 30 раз, на 1150 кВ – в 50 раз); 2) не создает радиопомех, работает бесшумно, что особенно важно в черте города; 3) более безопасное обслуживание; 4) более высокая степень надежности; 5) пожаробезопасность.
Стоимость КРУЭ может быть в 2 и более раз выше стоимости ОРУ, но в ряде случаев (строительство под землей, в условиях крайнего севера) она соизмерима со стоимостью обычных РУ.
КРУЭ выполняются из однофазных или трехфазных ячеек. Для увеличения надежности и облегчения монтажа КРУЭ выполняются из отдельных отсеков, отделенных друг от друга герметизированными прокладками. Крепления и перемещения токоведущих частей обеспечиваются изоляционными элементами из твердых диэлектриков. Применяются дисковые, конические, шайбообразные и стержневые изоляторы.
Для обеспечения необходимой электрической прочности изоляции в условиях эксплуатации необходимо обеспечить чистоту и давления элегаза в заданных пределах. Электрическая прочность снижается при появлении пыли, влаги, грязи. Допустимая концентрация паров воды 0,015 г на 1 кг элегаза. Для удаления влаги используются фильтры и поглотители (адсорбирующие патроны). Обеспечивается автоматическая подпитка и циркуляция элегаза.
КРУЭ поставляется на место строительства отдельными секциями или ячейками, заполненные сухим воздухом или азотом. После монтажа производится проверка герметичности, откачка воздуха или азота и заполнение секций элегазом до необходимого давления. Перед вводом в эксплуатацию изоляция испытывается импульсным напряжением и напряжением промышленной частоты.
КРУЭ практически не нуждаются в обслуживании, т. к. рабочие элементы РУ не имеет контакта с атмосферой. Однако, необходим постоянный контроль плотности элегаза и регулирование давления. Один раз в 5–10 лет проводится ревизия выключателей и другой аппаратуры ГРУ.
