
- •Збірник лабораторних робіт
- •Передмова
- •1 Вимикачі високої напруги
- •1.1 Масляні вимикачі Загальні відомості
- •Малюнок 1.1 - Типи дугогасительних пристроїв
- •Конструкції масляних многообъемных вимикачів
- •Бакові вимикачі з відкритою дугою
- •Бакові вимикачі з гасительными камерами
- •Конструкції масляних малообъемных вимикачів
- •Малообємні вимикачі з одним дугогасительним розривом на полюс
- •Малообъемные вимикачі із двома дугогасительными розривами на полюс
- •Завдання
- •Контрольні питання
- •1.2 Повітряні вимикачі Загальні відомості
- •Конструкції повітряних вимикачів Повітряний вимикач ввн-35-2
- •Повітряний вимикач серії ввб
- •Повітряний вимикач типу внв
- •Завдання на лабораторну роботу
- •Контрольні питання
- •Електромагнітні вимикачі Загальні відомості
- •Принцип роботи й конструкція вимикача вэм-6
- •Процес відключення вимикача
- •Завдання на лабораторну роботу
- •Контрольні питання
- •1.4 Вакуумні вимикачі Загальні відомості
- •Переваги й недоліки вакуумних вимикачів
- •Вимикач ввтэ - 10-10/630в2
- •Завдання
- •Контрольні питання
- •2 Вимірювальні трансформатори струму
- •Призначення вимірювальних трансформаторів струму
- •Класифікація трансформаторів струму
- •Принцип дії й векторна діаграма тт
- •Погрішності трансформаторів струму
- •Залежність погрішностей тт від первинного струму
- •Залежність погрішностей тт від навантаження
- •Витковая корекція
- •Компенсація погрішностей підмагнічуванням від стороннього джерела енергії
- •Компенсація погрішностей тт підмагнічуванням полями розсіювання
- •Прохідні одновиткові трансформатори струму типу тпол-10
- •Прохідні шинні трансформатори струму типу тпшл- 10
- •Прохідні трансформатора струму типу тпл-10
- •Убудовані трансформатори струму
- •Конструкції трансформаторів струму зовнішньої установки
- •Трансформатори струму типу тфзм-35
- •Каскадні трансформатори струму
- •Завдання на лабораторну роботу
- •Контрольні питання
- •3 Вимірювальні трансформатори напруги
- •Призначення й принцип дії трансформаторів напруги
- •Класифікація трансформаторів напруги
- •Сухі трансформатори напруги
- •Масляні трансформатори напруги
- •Трансформатори напруги з литий ізоляцією
- •Каскадні трансформатори напруги
- •Погрішності трансформаторів напруги і способи їхнього зменшення
- •Схеми включення трансформаторів напруги
- •Контроль ізоляції мережі
- •Конструкції трансформаторів напруги для внутрішньої установки
- •Конструкції трансформаторів напруги для зовнішньої установки
- •Завдання
- •Контрольні питання
- •Шинні конструкції закритих розподільних пристроїв
- •Шинні конструкції відкритих розподільних пристроїв
- •Комплектні екрановані токопроводы
- •4.2 Ізолятори розподільних пристроїв Загальні відомості
- •Опорні ізолятори
- •Прохідні ізолятори
- •Завдання
- •Контрольні питання
- •5 Роз'єднувачі, віддільники і короткозамыкатели
- •5.1 Роз'єднувачі Основні типи роз'єднувачів
- •Роз'єднувачі внутрішньої установки
- •Підстава; 2- опорний ізолятор; 3, 4 - нерухливі контакти;
- •Роз'єднувачі зовнішньої установки
- •5.2 Короткозамыкатели й віддільники
- •Завдання
- •Контрольні питання
- •Література
Завдання
Вивчити конструкції трансформаторів напруги застосовуваних у закритих, відкритих і комплектних розподільних пристроях.
У звіті письмово відповідайте на наступні питання:
які типи трансформаторів напруги застосовуються в закритих, відкритих і комплектних розподільних пристроях?
основні способи компенсації погрішностей трансформаторів напруги;
векторні діаграми при замиканні кожної з фаз, у мережі з ізольованої нейтралью, на землю через перехідний опір (проаналізуйте їх);
чому трансформатори напруги типу НТМИ мають вільними крайні стрижні муздрамтеатру?
для чого трансформатори напруги типу НКФ виконуються каскадними?
достоїнства й недоліки трансформаторів напруги типу НДЕ.
Контрольні питання
Що являє собою клас точності і які класи точності встановлені для вимірювальних трансформаторів напруги? Поясните призначення вимірювальних трансформаторів напруги різних класів точності.
Чому рівні номінальні вторинні напруги трансформаторів напруги, і з яких міркувань вони встановлені?
У чому складаються відмінності конструкцій трансформаторів напруги від конструкцій силових трансформаторів?
Чим визначається номінальна й максимальна потужність трансформатора напруги?
Поясните взаємне розташування й конструктивне виконання первинної й вторинної обмоток трансформатора напруги НОМ, НТМК, НТМИ або НКФ за завданням викладача.
Що дає застосування в трансформаторах напруги компаундної литий ізоляції?
Чому заводи виготовляють масляні трансформатори напруги з металевими кожухами тільки на напругу не понад 35 кВ?
Чим відрізняються конструкції трансформаторів напруги типів НОМ і ЗНОМ? Які схеми з'єднання обмоток цих трансформаторів можливі?
Чим пояснити, що на кришку трифазного трехстержневого трансформатора напруги типу НТМК не виведена нульова крапка первинної обмотки?
Чому нейтраль первинної обмотки трансформатора напруги типу НТМИ підлягає заземленню?
Як здійснюється компенсація погрішностей трансформаторів напруги по напрузі?
Як здійснюється компенсація кутової погрішності в трансформаторів напруги типу НТМК?
Що будуть показувати вольтметри контролю ізоляції при з'єднанні фази Із через невеликий перехідний опір із землею?
Які будуть показання вольтметри контролю ізоляції при металевому замиканні фази В на землю, якщо нульова крапка первинної обмотки трансформатора напруги виявилася помилково не заземленою?
Поясните конструктивне виконання трансформатора напруги типу НДЕ.
Чи зміниться кутова погрішність трансформатора напруги типу НТМК, якщо при його приєднанні поміняли місцями фази А и В?
Укажіть призначення обмоток, що вирівнюють, у трансформаторі напруги типу НКФ і поясните принцип їхньої роботи.
ШИННІ КОНСТРУКЦІЇ Й ІЗОЛЯТОРИ
РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Ціль роботи: вивчити конструкції шин, токопроводов і ізоляторів закритих і відкритих розподільних пристроїв.
4.1 ШИННІ КОНСТРУКЦІЇ
РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Шинною конструкцією називається система неізольованих провідників, укріплених за допомогою ізоляторів і призначених для електричного зв'язку між елементами електроустановки. У розподільних пристроях застосовують шини з алюмінію і його сплавів з різними механічними характеристиками.
Найбільш широке застосування в закритих розподільних пристроях одержали шини прямокутного перетину з відношенням сторін 1/8-1/12, малюнок 4.1 а, б, трубчастого перетину - квадратний або круглого, малюнок 4.1 в, г, і складені провідники корытного перетину, малюнок 4.1 д, які по своїх властивостях близькі до труб квадратного перетину.
Форма й розміри поперечного перерізу шин повинні відповідати робочому струму, а також току короткого замикання у відповідному ланцюзі.
При виборі форми поперечного перерізу шини варто враховувати:
а) поверхневий ефект, що полягає в тім, що змінний струм витісняється до поверхні провідника, внаслідок чого активний опір провідника зростає, що веде до збільшення втрат потужності;
б) ефект близькості, що полягає в тім, що на розподіл щільності струму по перетині провідника й на втрати потужності в провіднику впливають магнітні поля сусідніх провідників.
Малюнок 4.1 – Основні форми поперечного перерізу шин.
У відкритих розподільних пристроях напругою 35 кВ і вище поряд із твердими шинами застосування одержали гнучкі многопроволочные проведення марок АС, АСКС, АСКП, АСК, укріплені за допомогою підвісних ізоляторів на металевих або залізобетонних опорах.