Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы электричество 1-53.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
169.8 Кб
Скачать

9. Опорные и проходные изоляторы

Выбираются по номинальному напряжению и допустимой нагрузке-опорные, проходные-по напряжению, ном. току, допуст. нагрузке. Опорным называют изолятор, используемый в качестве жесткой опоры для электротехнического устройства или отдельных его частей, находящихся под разными электрическими потенциалами. ОИз по месту их расположения выпускаются категорий 1-5. Проходные изоляторы Обязательными элементами вводов являются токопроводядщй стержень, средний фланец и внутренняя изоляция. Токопроводящий стержень (или труба) служит для подачи энергии к электрическому аппарату, на котором установлен проходной изолятор. С помощью среднего фланца осуществляются механическая связь отдельных частей изолятора и его крепление к стенке аппарата или здания. Средний фланец имеет потенциал стенки аппарата, к которому он прикреплен. Нижний и верхний фланцы закрывают внутреннюю полость изоляции, центрируют токопроводящий стержень, служат для установки вспомогательных устройств изолятора. Фарфоровые покрышки защищают внутреннюю полость, изолятора от окружающей среды, воспринимают механическую нагрузку, действующую на изолятор, повышают разрядное напряжение и стойкость к действию поверхностных разрядов. В некоторых конструкциях фарфоровые покрышки могут отсутствовать. Внутренняя изоляция является основным элементом, обеспечивающим электрическое изолирование токопроводящего стержня от среднего фланца. Кроме основных частей в вводах имеются вспомогательные элементы, обеспечивающие нормальную его работу: маслорасширитель в маслонаполненном изоляторе, пружины для растяжения токопроводящего стержня, зажимы для крепления шин к токопроводящему стержню и другие.Тепловой импульс – нагрев внутри проходных изоляторов

12 Какое значение имеет масло в выключателях?

Масло в выключателях предн.для гашения дуги при коротком замыкание. Так же оно исп. для изоляции токоведущих частей между собой и от земли в баковых и маломасляных выкл.. Не нашлось других жидкостей для замены масла в выключателях. Многообъемные маслянные выкл.. Дуга при откл. восстанавливается и гаснет несколько раз, поэтому время откл. многооб. выключателей весьма велика (0,15...0,2 с). В этом закл. один из основных недостатков выкл., из-за которого их применение ограничивается установками небольшой мощности напряжением до 6 кВ. К недостаткам относится также пожароопасность в связи с большим объемом масла. Многообъемные выкл.просты по констр., в одном баке расп. все 3 фазы. Если контакты отключ. аппарата поместить в масло, то возник. при размык. дуга приводит к интенсивному газообразованию и исп. масла. Вокруг дуги образуется газовый пузырь, сост. на 80% из водорода, быстрое разложение малсла приводит к повыш. давления в пузыре, что способствует ее лучшему охлаждению и деонизации. Водород обл. высокими дугогас. свойствами. Внутри газового пузыря происх. непрерывное движение газа и паров масла.

11.При каких условиях процесс восстановления напряжения на контактах выключателя имеет периодический характер? Зависит ли процесс восстановления напряжения от дугогасящего устройства?

Напряжение, появляющееся на полюсах выключателя в переходном процессе непосредственно после по­гасания дуги, называется восста­навливающимся напряже­нием. Оно слагается из напряже­ния основной (промышленной) час­тоты — возвращающегося на­пряжения— и свободной со­ставляющей — одночастотной, многочастотной или апериодической (изменяющейся монотонно). Про­цесс восстановления напряжения определяется в основном схемой и постоянными цепи. Влияние оказы­вает и сопротивление дугового про­межутка, изменяющееся в процессе отключения. Здесь рассматривается только собственное восстанавливающееся напряжение системы, которое мо­жет быть определено аналитически. При этом реальный выключатель заменяют некоторым условным или идеальным выключателем, облада­ющим следующими свойствами: а) падение напряжения в дуге, обра­зующейся на разрыве, равно нулю; б) погасание дуги и разрыв цепи происходят строго в момент, когда ток, изменяясь синусоидально, до­стигает нуля; в) после погасания дуги она вновь не зажигается, так как электрическая прочность промежутка мгновенно достигает беско­нечности. При аналитическом определении восстанавливающегося напряжения рассматривают только периодичес­кую составляющую отключаемого тока; влияние апериодической со­ставляющей может быть учтено особо.