Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вопросы на экзамен 123.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
845.89 Кб
Скачать

Изоляторы 110 кВ. Виды и применение

Для крепления и изоляции токоведущих частей в электрических станциях и подстанциях и электрическом оборудовании предназначены изоляторы 110 кВ.

Основной несущий элемент изолятора 110 кВ - стеклопластиковый стержень или труба, которая защищена при помощи кремнийорганического оребрённого покрытия от внешних воздействий. А внутренняя поверхность обрезинена от пробоя.

Полость внутри изолятора 110 кВ герметична. Труба с обеих сторон замкнута фланцами. Изоляторы имеют кремнийорганическую и гидрофобную оболочку. Оконцеватели защищены от коррозии цинком.

Изоляторы 110кВ собирают в гирлянды, поддерживающие и натяжные. Поддерживающие монтируются на промежуточных опорах, а натяжные - на анкерных. В гирлянде количество изоляторов зависит от напряжения линии электропередач. Так, в поддерживающих гирляндах ВЛ с железобетонными и металлическими опорами 110 кВ должно быть 6-8 изоляторов.

Изоляторы 110 кВ могут быть фарфоровые и полимерные. Полимерные в 10 раз легче фарфоровых. Они имеют более высокие разрядные характеристики, стойки к загрязнению, устойчивы к ударам и резким колебаниям температуры. Их срок службы составляет 30 лет. Основные недостатки фарфоровых изоляторов - высокая хрупкость и малая ударная вязкость. Небольшой вес полимерного изолятора обеспечивает лёгкость монтажа, удобства при эксплуатации и строительстве ЛЭП, уменьшает затраты на транспортировку их к месту работ.

Изоляторы 110кВ применяются для воздушных ЛЭП 110 кВ. Если изоляционные характеристики полимерного изолятора ухудшаются, то стеклянные сигнальные элементы изолятора разрушаются. Их отсутствие можно обнаружить визуально. В некоторых конструкциях состояние полимерного изолятора 110 кВ контролируется при помощи встроенной системы контроля состояния изоляции. Ухудшение характеристик изоляции диагностируется при выходе из строя 20-50 процентов изоляции.

Проходные фарфоровые изоляторы 110кВ, помимо фарфоровой, имеют ещё и бумажно-масляную и маслобарьерную изоляцию. На токоведущем стержне наложен слой бумаги с прокладками из алюминиевой фольги.

Опорно-стержневые изоляторы применяются для внутренних установок (до 35 кВ). У них фарфоровое тело в форме конуса и небольшие ребра. Для изоляторов для наружной установки характерны большие рёбра. Они применяются на напряжении 10-110 кВ.

10.Марки и конструкции силовых кабелей. –

Конструкция силовых кабелей и их марки

Силовые кабели предназначены для передачи по ним на расстояние электроэнергии, используемой для питания электрических установок. Они имеют одну или несколько изолированных жил, заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров и в необходимых случаях броня.

Силовые кабелн состоят из следующих основных элементов: токо-проводящих жил, изоляции, оболочек и защитных покровов. Помимо основных элементов в конструкцию силовых кабелей могут входить экраны, нулевые жилы, жилы защитного заземления и заполнители (рис. 1.1).

Токопроводящие жилы предназначены для прохождения электрического тока, они бывают основными и нулевыми. Основные жилы применяются для выполнения основной функции кабеля - передачи по ним электроэнергии. Нулевые жилы предназначены для протекания разности токов фаз (полюсов) при неравномерной их нагрузке. Они присоединяются к нейтрали источника тока.

а)6)6)

Рис. 1.1 Сечения силовых кабелей:

а - двухжильные кабели с круглыми и сегментными жилами; б - трехжильные кабели с поясной изоляцией и с отдельными оболочками; в - четырехжильные кабели с нулевой жилой секторной, круглой и треугольной формы; 

  1. токопро-водящая жила;

  2. нулевая жила;

  3. изоляция жилы;

  4. экран иа токопро-водящей жиле;

  5. поясная изоляция;

  6. заполнитель;

  7. экран иа изоляции жилы;

  8. оболочка;

  9. бронепокров;

  10. наружный защитный покров.

Жилы защитного заземления являются вспомогательными жилами кабеля и предназначены для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электроустановки, к которой подключен кабель, с контуром защитного заземления источника тока.

Изоляция служит для обеспечения необходимой электрической прочности токопроводящих жил кабеля по отношению друг к другу и к заземленной оболочке (земле). Экраны используются для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей токов, протекающих по кабелю, и для обеспечения симметрии электрического поля вокруг жил кабеля. Заполнители предназначены для устранения свободных промежутков между конструктивными элементами кабеля в целях герметизации, придания необходимой формы и механической устойчивости конструкции кабеля. Оболочки защищают внутренние элементы кабеля от увлажнения и других внешних воздействий.

Защитные покровы предназначены для защиты оболочки кабеля от внешних воздействий. В зависимости от конструкции кабеля в защитные покровы входят подушка, бронепокров и наружный покров. Различным конструкциям кабелей присвоены буквенные индексы. Значения буквенных индексов в обозначении марок кабелей приведены в табл 1.1.

Силовые кабели с бумажной пропитанной  (БПИ) и обедненной изоляцией по ГОСТ 18410-73*Е предназначены для эксплуатации в стационарных установках и в земле при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50 °С и относительной влажности до 98 % при температуре до плюс 35 °С. Изготовляются они для номинальных напряжений 1, 6, 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, но могут быть использованы в сетях постоянного тока. Номинальные напряжения, сечения и число жил этих кабелей приведены в табл. 1.2.

Силовые кабели с бумажной изоляцией, пропитанные нестекающим составом (ГОСТ 18409-73*Е), предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней и эксплуатации при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50 °С и относительной влажности 98 % при температуре до плюс 35 °С и изготовляются для напряжений 6 и 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, но могут быть использованы и в сетях постоянного тока. Номинальные напряжения, сечения и число жил этих кабелей приведены в табл. 1.3.

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке с защитными покровами или без них, изготовляемые по ГОСТ 16442-80*, предназначены для передачи и распространения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частотой 50 Гц. Кабелимогут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха 98 % при температуре плюс 35 °С, в том числе при прокладке на открытом воздухе при защите от воздействия солнечной радиации. Номинальное напряжение, сечение и число жил этих кабелей приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.2 Марки силовых кабелей, напряжение, сечение и число жил по ГОСТ 18410-73*Е

Марка силового кабеля

Число жил

Номинальное сечение жил, мм2, при номинальном напряжении кабеля, кВ

1

3

6

10

ААГУ, АСГУ, СГУ, ААШпУ

1

10-800

10-625

-

-

ААБлГУ, ААБлУ, ААБ2лУ, ААБ2лШвУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБ2лУ, АСБнУ, СБ2лУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ

1

10-800

10-625

-

-

ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, АСПУ. СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ, СПГУ, ААПлШвУ

1

50-800

35-625

-

-

ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, СБнУ-В, АСБиУ-В, АСБлиУ-В,  АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В

1

10-500

10-500

-

-

АСБГУ-В, СБГУ-В

1

10-625

-

-

-

АСБ2лГУ-В, СБ2лГУ-В,

1

-

240-625

-

-

ААПлУ-В, ААПлГУ-В, АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В

1

50-500

35-500

-

-

Марка силлового кабеля

Число жил

Номинальное сеченне жил, мм2, при номинальном напряжении кабеля, кВ

1 3 6

10

АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБ2лУ, АСБнУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ

2

6-150

-

-

-

АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПГУ, СПГУ

2

25-150

-

-

-

АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, АСБлнУ-В, СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В

2

6-120

-

-

-

АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В

2

25-120

-

-

-

ААГУ, ААШвУ, ААШпУ, ААБлУ, ААБ2лШвУ, ААБ2лШпУ, ААБлГУ, ААБ2лУ, СГУ, АСГУ, АСШвУ, АСБУ,  СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБиУ, СБнУ, АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ АСБ2лУ. СБлУ, АСБ2лШвУ, СБ2лШвУ,  АСБ2лГУ, СБ2лГУ, ААБнлГУ

6-240

6-240

10-240

16-240

СШвУ, СБШвУ

3

16-240

-

10-240

16-240

ААПлУ, ААП2лУ, ААПлГУ, ААП2лШвУ, ААП2лГУ, АСПУ, СПУ, АСПлУ, СПлУ, АСП2лУ, СП2лУ, АСПлнУ, СПлнУ, АСПГУ,  СПГУ, АСКлУ, СКлУ, АСП2лГУ, СП2лГУ

1

3

1

25-240

1

25-240

1

16-240

16-240

СПШвУ

3

25-240

-

16-240

16-240

ААШвУ-В, ААП2лШвУ-В, ААБлУ-В, ААБ2лУ-В, АСБУ-В, СБУ-В, АСБлУ-В, СБлУ-В, АСБнУ-В, СБнУ-В, ААГУ-В, АСБлнУ-В,  СБлнУ-В, АСБГУ-В, СБГУ-В, АСБ2лУ-В, СБ2лУ-В, ААШпУ-В, ААБлГУ-В

3

6-240

6-120

16-120

ААБвУ, ААБвГУ

3

-

-

10-240

16-240

ААПлУ-В, ААПлГУ-В, АСПУ-В, СПУ-В, АСПлУ-В, СПлУ-В, АСПлнУ-В, СПлнУ-В, АСП2лУ-В, СП2лУ-В

3

25-150

25-150

16-120

-

АСПГУ-В, СПГУ-В, АСП2лГУ-В, СП2лГУ-В

3

185-240

-

-

-

ААГУ, ААШпУ, ААШвУ, ААБлГУ, ААП2лШвУ, ААБлУ, ААБ2лУ, АСГУ, СГУ, АСБУ, СБУ, АСБлУ, СБлУ, АСБнУ, СБнУ,  АСБлнУ, СБлнУ, АСБГУ, СБГУ, АСБ2лУ, СБ2лУ, АСШвУ, СШвУ, СБШвУ

4

10-185*

Таблица 1.3. Марки силовых кабелей, напряжение, сечение и число жил по ГОСТ 18409-73* Е

Марка кабеля

Число жил

Номинальное сечеине жил, мм2, при номинальном напряжении кабеля, кВ

6

10

ЦЛАБлУ, ЦААБ2лУ, ЦААБШпУ, ЦААБШвУ, ЦААБлГУ, ЦААБлнУ, ЦААПлУ, ЦААП2лУ, ЦААППлГУ, ЦААПлнУ, ЦААПлШвУ, ЦААПШвУ, ЦАСБУ, ЦСБУ, ЦАСБГУ, ЦСБГУ, ЦАСБнУ, ЦСБнУ, ЦСШвУ, ЦАСШвУ, ЦАСБШвУ, ЦСПШвУ, ЦСБШвУ, ЦАСПУ,  ЦАСБлУ, ЦСБлУ, ЦСПУ, ЦАСПГУ, ЦСПГУ, ЦАСПнУ, ЦСПнУ, ЦЛСПШвУ, ЦЛСПлУ, ЦСПлУ, ЦАСКлУ, ЦСКлУ, ЦААБвУ, ЦААБвГУ, ЦААБнлГУ

3

25-185

25-185

11.Марки и конструкции контрольных кабелей. –

Кабель контрольный.

В данную группу входят кабели с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от -50 "С до +50 °С. Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78.

Кабель контрольный.

Марки, элементы конструкции и области применения.

Число и сечение жил в кабелях.

Номинальная толщина изоляции, мм.

Номинальная толщина оболочки, мм.

Требования к электрическим параметрам.

Условия эксплуатации.

Наружные диаметры кабелей, мм.

Массы кабелей с медными жилами, кг/км.

Массы кабелей с алюминиевыми жилами.

Марки, элементы конструкции и области применения.

Марка кабеля

Материал жил А - алюминий М - медь

Изоляция П - полиэтилен В - ПВХ-пластикат

Оболочка П - полиэтилен В - ПВХ-пластикат Внг - ПВХ-пластикат пониженной горючести

Защитный покров

АКПВГ

А

П

В

отсутствует

КПВГ, КПВГЭ

М

П

В

отсутствует

АКВВГ, АКВВГЭ

А

В

В

отсутствует

КВВГ, КВВГЭ

М

В

в

отсутствует

АКВВГнг, АКВВГЭнг

А

В

Внг

отсутствует

КВВГнг. КВВГЭнг

М

В

Внг

отсутствует

АКВВГз

А

В(с заполнением)

В

отсутствует

КВВГз

М

В(с заполнением)

В

отсутствует

АКВБбШв

А

В

отсутствует

БбШв

КВБбШв

М

В

отсутствует

БбШв

КВВБбГ

М

В

В

Ббг

КВКбШв

М

в

отсутствует

КбШв

АКВВБ

А

в

В

Б

КВВБ

М

в

В

Б

АКВВБГ

А

в

В

БГ

КВВБГ

М

в

в

БГ

Кабели имеющие в обозначении букву "Э" (КПВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВГЭнг) имеют поверх скрученных жил экран.

Кабели марок АКПВГ, АКВВГ, КПВГ, КВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в том числе в условиях воздействия агрессивных сред, но при отсутствии существенных механических воздействий. При наличии механических воздействий, но без значительных растягивающих усилий, для тех же условий применения рекомендуется использовать кабели марок АКВВБГ, КВВБГ и КВВБбГ.

Кабели марок АКВВГз, КВВГз применяют для присоединений к устройствам, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели марок КПВГЭ, АКВВГЭ и КВВГЭ используются в случае необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.

Кабели марок АКВБбШв, КВБбШв, АКВВБ и КВВБ предназначены для всех вышеперечисленных областей применения, а также для прокладки в земле, в том числе в условиях агрессивной среды. В случае воздействия на кабель значительных растягивающих усилий, рекомендуется использование кабеля марки КВКбШв с проволочной броней, который выпускается по отдельным техническим условиям.

Кабели марок АКВВГнг, АКВВГЭнг, КВВГнг и КВВГЭнг отличаются от базовых марок выполнением оболочки из ПВХ-пластиката пониженной горючести и применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.

Число и сечение жил в кабелях.

Тип кабеля

Номинальное сечение жил, мм2

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

10

Число жил

С алюминиевыми жилами

-

4;5;7;10;14; 19;27;37

4; 7; 10

С медными жилами

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;52;61

4; 5; 7;10;14; 19;27;37

4; 7; 10

-

Номинальная толщина изоляции, мм.

Номинальное сечение жил, мм2

Поливинилхлоридная изоляция

Полиэтиленовая изоляция

0,75; 1,0; 1,5; 2,5

0,6

0,6

4,0; 6,0

0,7

0,6

10

0,9

0,8

Кабели марок АКВВГз и КВВГз должны быть выполнены с заполнением, обеспечивающим круглую, близкую к цилиндрической, форму.

Кабели должны иметь цифровую или цветовую маркировку изолированных жил. При цифровой маркировке цвет цифр должен отличаться от цвета изоляции. Расстояние между цифрами должно быть не более 35 мм. Цветовая маркировка выполняется сплошной или в виде полос.

В кабелях марок АКВБбШв, КВБбШв и КВКбШв на скрученные жилы накладывают разделительный слой из поливинилхлоридного пластиката толщиной не менее 0,5 мм или из электроизоляционных пленок.

В кабелях марок КПВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВГЭнг поверх скрученных жил накладывается экран из фольги с перекрытием не менее 20%.

Номинальная толщина оболочки, мм.

Диаметр кабеля под оболочкой, мм

Значения толщины

до 6,0

1,2

от 6,0 до 15

1,5

от 15 до 20

1,7

от 20 до 30

1,9

от 30 до 40

2,1

свыше 40

2,3

Требования к электрическим параметрам.

Кабели должны выдерживать в течении 5 минут испытание переменным напряжением 2500 В частотой 50 Гц.

Сопротивление изоляции жил кабелей, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 300 МОм - для кабелей с полиэтиленовой изоляцией и 6 МОм - для кабелей с поливинилхлорид-ной изоляцией.

Условия эксплуатации.

Длительно допустимая температура на жиле должна быть не более 70 "С. Средний срок службы кабелей сооставляет 15 лет при прокладке в земле и на эстакадах и 20 лет при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.

Наружные диаметры кабелей, мм.

Число жил

КВВГ, АКВВГ

КВВБ, АКВВБ

КВВБГ АКВВБГ

КВБбШв, АКВБбШв

КВВГЭ, АКВВГЭ

S=0,75 мм2

4

7.6

15

11

12

8.2

5

8,3

16

11

13

9,0

7

9,5

17

13

13

10

10

12

19

15

15

13

14

12

20

16

16

13

19

14

22

18

18

15

27

16

25

20

20

17

37

19

27

23

22

20

52

22

30

26

26

23

61

23

31

27

27

24

S=1 мм2

4

8

16

11

12

8.5

5

9,3

17

12

13

10

7

10

18

13

14

11

10

12

20

15

16

13

14

13

22

17

17

14

19

14

23

19

18

15

27

17

26

21

21

18

37

19

28

24

23

20

52

23

31

27

27

24

61

24

33

29

28

25

S=1,5 мм2

4

9,2

17

12

13

10

5

10

18

13

14

11

7

10

18

14

14

11

10

13

22

17

17

14

14

14

23

18

18

15

19

15

24

20

20

16

27

19

28

23

23

20

37

21

30

25

26

22

52

25

34

29

29

26

61

27

35

31

31

28

S=2,5 мм2

4

10

18

13

14

11

5

11

19

14

15

12

7

11

19

15

16

12

10

14

23

19

19

15

14

16

24

20

20

17

19

17

26

22

22

18

27

21

30

26

26

22

37

24

33

29

29

25

S=4 мм2

4

11

19

15

16

12

7

14

22

18

18

15

10

17

26

22

21

18

S=6 мм2

4

13

21

17

17

14

7

15

24

19

19

16

10

20

28

24

23

21

S=10мм2

4

15

24

20

20

16

7

19

28

23

23

20

10

25

34

29

29

26

Массы кабелей с медными жилами, кг/км.

Число жил

КВВГ

КВВБ

КВВБГ

КВБбШв

КВВГЭ

S=0,75 мм2

4

85

330

230

250

130

5

99

360

250

270

150

7

130

420

560

310

180

10

190

530

390

390

240

14

230

590

450

460

290

19

300

810

650

540

360

27

410

980

820

680

490

37

540

1100

990

830

620

52

740

1400

1200

1100

850

61

840

1600

1300

1200

960

S=1 мм2

4

99

350

250

270

150

5

120

410

290

300

170

7

160

460

340

340

210

10

230

580

780

440

270

14

280

770

620

510

340

19

360

890

730

610

420

27

500

1100

920

780

580

37

660

1300

1100

960

740

52

900

1600

1400

1300

1000

61

1050

1800

1600

1400

1100

S=1,5 мм2

4

130

420

300

300

180

5

160

460

340

340

200

7

200

520

390

390

250

10

290

780

630

510

340

14

370

890

720

610

420

19

470

1000

860

730

550

27

670

1300

1100

950

740

37

870

1500

1300

1200

980

52

1200

2000

1800

1600

1310

61

1400

2200

2000

1800

1500

S=2,5 мм2

4

180

490

370

360

230

5

220

540

410

410

270

7

280

620

490

490

340

10

410

950

790

640

460

14

530

1100

920

790

600

19

680

1300

1100

970

770

27

970

1700

1400

1300

1000

37

1300

2100

1800

1700

1360

S=4 мм2

4

270

610

470

470

310

7

420

930

770

610

470

10

610

1200

1000

870

670

S=6 мм2

4

360

850

700

580

410

7

580

1100

960

820

630

10

860

1500

1300

1100

890

Массы кабелей с алюминиевыми жилами.

Число жил

АКВВГ

АКВВБ

АКВВБГ

АКВБбШв

АКВВГЭ

S=2,5 мм2

4

120

420

300

300

160

5

140

460

330

330

190

7

175

510

380

380

220

10

250

790

630

480

300

14

300

870

700

570

380

19

380

1000

820

670

470

27

540

1280

1000

920

640

37

710

1500

1200

1100

800

S=4 мм2

4

170

510

370

370

210

7

240

750

600

480

300

10

360

970

790

620

410

S=6 мм2

4

210

680

540

420

260

7

310

860

700

560

360

10

470

1100

950

830

510

S=10 мм2

4

320

880

710

560

380

7

490

1100

960

770

550

10

760

1500

1300

1100

780

12.Электротехническая стальи её применение. –

Электротехническая сталь — тонколистовая сталь, используемая при изготовлении магнитопроводов электротехнического оборудования —электромагнитовтрансформаторовгенераторовэлектродвигателей, дросселей, реле, стабилизаторов и так далее.