
- •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
Шинні конструкції відкритих розподільних пристроїв
У відкритих розподільних пристроях 35 кВ і вище ошиновка виконується гнучкими проводами круглого перетину з метою підвищення коронної напруги й зниження втрат на корону. У розподільних пристроях 330 кВ і вище кожна фаза для зменшення коронирования виконується двома, трьома й більше проводами, тобто застосовуються розщеплені проведення, малюнок 4.8.
Малюнок 4.8 - Розташування розщеплених проводів
Відстань між проводами в розщепленій фазі а приймається рівним 40 див.
Гнучкі токопроводы для з'єднання генераторів і трансформаторів з розподільним пристроєм 6-10 кВ виконуються пучком проводів, закріплених по окружності в кільцях-обоймах, малюнок 4.9.
Малюнок
4.9 –
Гнучкі підвісні
токопроводы
Два проведення з пучка - сталеалюминевые - несуть в основному механічне навантаження від власної ваги, льоду й вітру. Інші проведення - алюмінієві є струмоведучими.
Перетину окремих проводів у пучку, згідно ПУЭ, рекомендується вибирати, можливо, більшими (500, 600 мм2), тому що це зменшує число проводів і вартість токопровода. Такі токопроводы підвішують на гірлянді із двох ізоляторів з однієї сторони на стіні машинного залу, а з іншого боку - на порталі трансформатора, малюнок 4.9.
Спуски токопровода через прохідні ізолятори з'єднуються з однієї сторони з генератором, а з іншого боку - з виводами трансформатора й закритого розподільного пристрою. За допомогою гнучких токопроводов можуть перекриватися значні відстані; при відстані понад 35 м застосовуються проміжні опори.
Відстань між гнучкими токопроводами різних фаз приймається 3 - 4 м; для виключення схлестывания між проводами фаз через кожні 6 - 8 м установлюються дистанційні розпірки.
Комплектні екрановані токопроводы
Комплектним токопроводом прийнято називати токопровод із твердими неізольованими провідниками й металевим кожухом, що виготовляється на заводах у вигляді окремих секцій, зручних для транспортування й складання на місці монтажу. Комплектні пофазо-екрановані токопроводы широко застосовуються для з'єднання генераторів з підвищувальними трансформаторами на КЭС і для з'єднання генераторів з генераторним розподільним пристроєм на ТЭЦ.
Малюнок 4.10 - Пофазно-Екранований токопровод
Пофазно-Екрановані токопроводы являють собою металеві кожухи круглої форми, усередині яких на опорних ізоляторах укріплені шини швелерного або круглого перетину, малюнок 4.10.
Кожух виконаний з алюмінію щоб уникнути сильного нагрівання, що виникає при впливі магнітного потоку, створеного струмом навантаження. Закрите виконання токопроводов кожної фази дозволяє:
забезпечити безпека обслуговування;
захистити провідники, ізолятори від пилу, вологи, випадкового влучення сторонніх предметів;
виключити междуфазные замикання в межах токопровода;
зменшити електродинамічні сили взаємодії між провідниками при зовнішніх КЗ;
усунути нагрівання индуктированными струмами сталевих несучих конструкцій, арматури залізобетонних стін і перекриттів.
Спочатку промисловістю випускалися комплектні екрановані токопроводы типу ПЕК (токопровод екранований комплектний) і КЭТ (комплектний екранований токопровод), які мали секционированные кожухи. Окремі секції з'єднували за допомогою гумових прокладок, тому кожна секція токопровода заземлювалася шиною. У таких токопроводах зовнішнє магнітне поле не компенсується й навколишні сталеві конструкції надмірно нагріваються вихровими струмами. Ускладнюють експлуатацію даних токопроводов велика кількість гумових ущільнень і складна система заземлення.
Більше зробленої конструкції є токопровод з безперервною замкнутою системою кожухів типу ТЭН (токопровод екранований безперервний). У такому токопроводе секції кожухів кожної фази з'єднані зварюванням. По кінцях токопровода кожухи трьох фаз з'єднуються за допомогою приварених до них алюмінієвих плит. Таким чином, кожухи утворять замкнуту трифазну систему. У робочому режимі в них индуктируются струми, приблизно рівні струмам у провідниках, але спрямовані протилежно. Вони проходять уздовж кожухів, розподіляючись рівномірно по периметрі, і переходять із одного кожуха у два інших по кінцях токопровода. Геометрична сума їхній дорівнює нулю. Ці струми називаються циркулюючими. Циркулюючі струми зменшують зовнішні магнітне поле токопровода. Якби струми в кожухах у точності відповідали струмам у провідниках і перебували з ним у фазі, то зовнішнє магнітне поле було відсутнє би. Однак внаслідок того, що кожухи мають активний опір, струми в кожухах не збігаються по фазі зі струмами в провідниках і зовнішнім магнітному полі компенсується не повністю. Однак у робочому режимі індукція зовнішнього поля настільки мала, що небезпека нагрівання сталевих конструкцій индуктированными в них вихровими струмами практично відсутній.
Пофазно - екрановані токопроводы випускаються на напругу до 35 кВ із номінальними струмами до 25 ка. Токопроводы з номінальним струмом до 20 ка виконуються з повітряним природним, а понад 20 ка з повітряним примусовим охолодженням.