
- •1Глава первая. Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических станций и сетей
- •1.1Особенности энергетического производства
- •1.2Энергетическая система и организация ее эксплуатации
- •1.3Производственная структура электростанций и схемы оперативного управления их работой
- •1.4Производственная структура предприятий электрических сетей и схемы оперативного управления их работой
- •1.5Централизованное диспетчерское управление энергосистемой
- •1.6Эффективность объединения энергосистем
- •1.7Централизованное диспетчерское управление объединенными энергосистемами
- •1.8Планово – предупредительный ремонт электрооборудования
- •1.9Производство ремонтных работ и их механизация
- •1.10Приемка оборудования из ремонта
- •2Глава вторая. Нагревание электрооборудования
- •2.1Общие сведения
- •2.2Установившийся тепловой режим трансформатора
- •2.3Неустановившийся тепловой режим трансформаторов и турбогенераторов
- •2.4Методы и средства изменения температуры трансформаторов и электрических машин
- •2.5Нагревание неизолированных проводников и контактов
- •2.6Измерение и контроль температуры нагрева контактов
- •2.7Контроль переходного сопротивления контактов
- •2.8Уход за контактами
- •3Глава третья. Особенности конструктивных элементов и узлов генераторов и синхронных компенсаторов
- •3.1Особенности конструктивного выполнения турбогенераторов
- •3.2Особенности конструктивного выполнения гидрогенераторов и синхронных компенсаторов
- •3.3Системы охлаждения
- •3.4Масляные уплотнения
- •3.5Схемы маслоснабжения уплотнений
- •3.6Газовая схема генераторов и синхронных компенсаторов
- •3.7Схема охлаждения обмоток водой
- •4Глава четвертая. Эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов
- •4.1Осмотры и проверки генераторов
- •4.2Проверка совпадения фаз, синхронизация и набор нагрузки
- •4.3Нормальные режимы работы генераторов
- •4.4Допустимые перегрузки генераторов
- •4.5Несимметричные режимы работы генераторов
- •4.6Асинхронные режимы работы генераторов
- •4.7Работа генераторов в режиме синхронных компенсаторов
- •4.8Перевод генератора с воздуха на водород и с водорода на воздух
- •4.9Обслуживание системы водяного охлаждения обмоток
- •4.10Обслуживание щеточных аппаратов
- •4.11Паразитные тока в валах и подшипниках
- •4.12Перевод генератора с рабочего возбудителя на резервный и обратно
- •5Глава пятая. Ремонт генераторов и синхронных компенсаторов
- •5.1Объем и периодичность ремонта. Подготовка к ремонту
- •5.2Разборка и сборка генератора
- •5.3Ремонт статора
- •5.4Ремонт ротора
- •5.5Ремонт масляных уплотнений
- •5.6Ремонт возбудителя
- •5.7Вибрация электрических машин и ее устранение
- •5.8Сушка генераторов и синхронных компенсаторов
- •6Глава шестая. Эксплуатация и ремонт электродвигателей собственных нужд
- •6.1Назначение электродвигателей собственных нужд и предъявляемые к ним требования
- •6.2Самозапуск электродвигателей
- •6.3Допустимые режимы работы двигателей
- •6.4Надзор и уход за двигателями
- •6.5Неисправности двигателей и их причины
- •6.6Ремонт двигателей
- •7Глава седьмая. Эксплуатация силовых трансформаторов и автотрансформаторов
- •7.1Особенности конструктивного выполнения
- •7.2Системы охлаждения и обслуживания охлаждающих устройств
- •7.3Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств
- •7.4Включение в сеть и контроль за работой
- •7.5Параллельная работа трансформаторов
- •7.6Фазировка трансформаторов
- •7.7Экономический режим работы трансформаторов
- •7.8Защита трансформаторов от перенапряжений
- •7.9Эксплуатация трансформаторных масел
- •8Глава восьмая. Ремонт трансформаторов
- •8.1Виды и периодичность ремонта
- •8.2Условия вскрытия трансформаторов для ремонта
- •8.3Объем работ, выполняемых при капитальном ремонте трансформаторов 110 кВ и выше
- •8.4Контрольная подсушка и сушка трансформаторов
- •8.5Нормы испытаний трансформаторов
- •9Глава девятая. Эксплуатация электрических распределительных устройств
- •9.1Основные требования к распределительным устройствам и задачи их эксплуатации
- •9.2Эксплуатация комплектных распределительных устройств
- •9.3Эксплуатация выключателей
- •9.4Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
- •9.5Эксплуатация измерительных трансформаторов и конденсаторов связи
- •9.6Эксплуатация шин и токопроводов
- •9.7Эксплуатация реакторов
- •9.8Эксплуатация блокировки и заземляющих устройств
- •9.9Эксплуатация установок для приготовления сжатого воздуха и воздухораспределительной сети
- •10Глава десятая. Ремонт электрооборудования распределительных устройств
- •10.1Периодичность ремонта и увеличение межремонтного периода
- •10.2Ремонт воздушных выключателей
- •10.3Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
- •10.4Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
- •11Глава одиннадцатая. Эксплуатация вторичных устройств
- •11.1Щиты управления и вторичные устройства
- •11.2Обслуживание устройств релейной защиты, электроавтоматики и измерительных приборов
- •11.3Техническая и оперативная документация
- •11.4Источники оперативного тока
- •11.5Аккумуляторные батареи и их обслуживание
- •12Глава двенадцатая. Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи
- •12.1Приемка воздушных линий в эксплуатацию
- •12.2Охрана воздушных линий
- •12.3Способы очистки трасс от зарослей
- •12.4Периодические и внеочередные осмотры линий
- •12.5Эксплуатация линейных изоляторов
- •12.6Эксплуатация линейной арматуры
- •12.7Эксплуатация и ремонт проводов, тросов и их соединительных зажимов
- •12.8Эксплуатация опор воздушных линий
- •12.9Средства защиты линии от грозовых перенапряжений
- •12.10Меры борьбы с гололедом и вибрацией проводов и тросов
- •12.11Определение мест повреждений на линиях 6 – 750 кВ
- •13Глава тринадцатая. Эксплуатация и ремонт силовых кабельных линий
- •13.1Приемка кабельных линий в эксплуатацию
- •13.2Надзор за кабельными линиями и организация их охраны
- •13.3Допустимые нагрузки
- •13.4Контроль за нагрузкой и нагревом
- •13.5Коррозия металлических оболочек кабелей и меря защиты от их разрушения
- •13.6Профилактические испытания
- •13.7Определение мест повреждений
- •13.8Ремонт кабелей
- •13.9Эксплуатация маслонаполненных кабельных линий
- •14Глава четырнадцатая. Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соединений станций и подстанций
- •14.1Организация и порядок переключений
- •14.2Переключения в схемах релейной защиты и автоматики
- •14.3Техника операций с коммутационными аппаратами
- •14.4Последовательность основных операций
- •14.5Перевод присоединений с одной шины на другую
- •14.6Вывод в ремонт системы сборных шин
- •14.7Переключения при выводе в ремонт выключателей вводе их в работу после ремонта
- •15Глава пятнадцатая. Ликвидация аварий в электрической части энергосистем
- •15.1Общие положения по ликвидации аварий
- •15.2Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий
- •15.3Самостоятельные действия оперативного персонала станций и подстанций при ликвидации аварий
- •15.4Ликвидация аварий на понижающих подстанциях
- •15.5Ликвидация аварий в главной схеме электростанций
- •15.6Ликвидация аварий в схеме с. Н. Электростанций
- •15.7Ликвидация аварий в энергосистемах
- •Вопросы для повторения
12.9Средства защиты линии от грозовых перенапряжений
К основным средствам грозозащиты относятся стержневые и тросовые молниеотводы, трубчатые разрядники и искровые промежутки. Эффективно также автоматическое повторное включение линии (АПВ, ОАПВ), поскольку при грозовом отключении в 80—90 % случаев электрическая прочность изоляции линии полностью восстанавливается после снятия с нее рабочего напряжения.
На линиях 110 кВ и выше с металлическими и железобетонными опорами применяется тросовая защита по всей длине. При тросовой защите отключение линии может произойти как вследствие прорыва молнии на провода в случае недостаточного защитного угла, принимаемого в обычных условиях равным 20—30°, так и вследствие обратного перекрытия с опоры на провод при ударе молнии в опору или трос. Обратные перекрытия происходят при больших значениях тока молнии и сопротивлений заземлений опор. Чтобы исключить обратные перекрытия, сопротивление заземления опор линий под тросами стремятся довести до возможно меньших значений. Значения сопротивления заземления в зависимости от удельного сопротивления грунта приведены ниже:
Удельное сопротивление
грунта, Ом·м. . . . . . . . . До 100 100—500 500—1000 Более 1000
Сопротивление заземле-
ния, Ом. . . . . . . . . . . .10 15 20 30
На линиях 220—500 кВ подвеска троса на опорах производится на изоляторах с шунтирующими их искровыми промежутками (рис. 12.5). При этом трос заземляют в одной точке каждого анкерного пролета. Такая подвеска троса позволяет снизить потери электрической энергии в замкнутых контурах на линиях с двумя тросами и контурах трос — опоры от токов, наводимых вследствие электромагнитной индукции. Включение тросов через искровые промежутки не снижает их защитного действия, так как пробой искровых промежутков и перевод троса в глухозаземленный режим практически происходят уже в процессе формирования лидера. Стержневые молниеотводы применяются на ВЛ для защиты отдельных опор или пролетов линии.
Трубчатые разрядники (РТ) представляют собой аппараты многократного действия, предназначенные для защиты линейной изоляции, а в совокупности с другими средствами защиты — изоляции станций и подстанций. Конструкция трубчатого разрядника показана на рис. 12.6.
Внешние искровые промежутки разрядников устанавливаются в зависимости от рабочего напряжения и режима нейтрали сети.
Значение внутреннего искрового промежутка регламентируется для каждого типа РТ в зависимости от его Дугогасящих свойств.
Размещение разрядников на опорах должно быть таким, чтобы зоны выхлопа газов различных фаз не пересекались. Открытый конец разрядника располагается ниже закрытого, чтобы избежать скопления влаги во внутренней полости разрядника.
Рис. 12.5. Система заземления тросов на ВЛ 500 кВ
Рис. 12.6. Устройство трубчатого разрядника:
1 — газогенерирующая трубка из фибры или винипласта; 2 — внутренний электрод; 3— кольцевой электрод; 4 — зажим для крепления электрода к арматуре; S1 и S2 — внутренний и наружный искровые промежутки
Эксплуатация РТ состоит в надзоре за их состоянием, проверке и ремонте. При осмотре с земли обращается внимание на положение указателя срабатывания, размер внешнего искрового промежутка, оплавление электродов, состояние заземляющей проводки. При обнаружении повреждений разрядник демонтируется и подвергается ревизии. Разрядник бракуется, если диаметр внутреннего канала трубки увеличивается (вследствие многократных срабатываний) на 20—25 % по сравнению с первоначальным.