
- •21. Конструктивные схемы маломасляных выключателей, достоинства, недостатки, применение.
- •22. Конструктивные схемы воздушных выключателей, достоинства, недостатки, применение.
- •23. Элегазовые выключатели, достоинства, недостатки, применение.
- •24. Конструкции и принцип действия вакуумных выключателей, достоинства, недостатки, применение.
- •25. Выключатели нагрузки с гасительными устройствами газогенерирующего типа.
- •26. Приводы выключателей, предъявляемые требования и виды.
- •Конструкции шин и токопроводов, гибкие и жесткие проводники и шины, их применение.
- •Конструкции токопроводов, их виды и применение.
- •Условия выбора проводников по продолжительным режимам
- •Выбор проводников по условию экономичности в нормальном
- •Выбор проводников по допустимому току нагрева утяжеленного режима.
- •Термическая стойкость проводников при кз. Применение импульса квадратичного тока для определения конечной температуры нагрева проводников.
- •Допустимые конечные температуры проводников при кз
- •34. Оценка термической стойкости шин и кабелей по минимально допустимой площади сечения.
- •Допустимые температуры и соответствующие им коэффициенты с для шин и кабелей
- •35.Оценка электродинамической стойкости проводников, кабелей и шин.
- •36. Изоляторы, их виды и применение. Условия выбора изоляторов.
- •37. Расчетные условия выбора и проверки сборных шин, токопроводов и кабелей
- •38. Конденсационные и теплофикационные электростанции, типовые технологические схемы, сравнительная характеристика.
- •39. Типовая технологическая схема блока аэс и ее работа.
- •П ринцип действия простейшей гту
- •41. Типовые технологические схемы гэс.
- •42. Типовая технологическая схема когенераторной установки.
- •43. Конструкции и виды синхронных генераторов, шкала номинальных мощностей, основные параметры.
- •44. Системы охлаждения синхронных генераторов
- •45.Виды и основные параметры систем возбуждения синхронных генераторов.
Условия выбора проводников по продолжительным режимам
работы, виды продолжительных режимов работы электроустановок.
Продолжительный режим работы электротехнического устройства – это режим, продолжающийся не менее чем необходимо для достижения установившейся температуры его частей при неизменной температуре охлаждающей среды.
Продолжительные режимы электроустановки: нормальный, ремонтный, послеаварийный
Нормальный режим – это такой режим работы электротехнического устройства, при котором значения его параметров не выходят за пределы, допустимые при заданных нормальных условиях эксплуатации.
Ремонтный режим – это режим плановых профилактических и капитальных ремонтов. При выборе аппаратов и токоведущих частей необходимо учитывать повышение нагрузки до Iрем мах.
Послеаварийный режим – это режим, при котором часть элементов электроустановки отключена или выведена в ремонт в следствие аварийного отключения.
Выбор проводников в продолжительных режимах работы осуществляется по двум условиям:
– по условию экономичности в нормальном режиме;
– по допустимому току нагрева утяжеленного режима (ремонтного или послеаварийного).
Расчетные режимы трансформаторов
Для двухобмоточного трансформатора расчетный ток нормального режима обычно принимают равным номинальному току:
,
где Uном – номинальная мощность трансформатора.
Наибольший ток ремонтного или послеаварийного режима принимается при условии отключения параллельно работающего трансформатора. Если неизвестны действительные возможные перегрузки, то в учебном проектировании можно принять:
.
Для трехобмоточного трансформатора или автотрансформатора на подстанции расчетные токи на стороне ВН определяются так же, как в цепи двухобмоточного трансформатора.
Расчетный ток нормального режима на стороне СН и НН при двух работающих трансформаторах (автотрансформаторах):
,
где Sр.нагр – наибольшая расчетная нагрузка на стороне СН или НН.
Выбор проводников по условию экономичности в нормальном
режиме.
Выбор сечения ошиновки производится по экономической плотности тока определяется выражением
,
где Iнорм – ток нормального режима (без перегрузок);
jэ – нормированная экономическая плотность тока, А/мм2.
Экономическим называется такое сечение проводников, при котором обеспечиваются наименьшие расчетные приведенные затраты.
Найденное сечение округляется. При этом принимается ближайшее меньшее стандартное сечение, если оно не отличается от экономического значения больше чем на 15 %. В противном случае принимается ближайшее большее стандартное сечение.
Выбор проводников по допустимому току нагрева утяжеленного режима.
Для установившегося режима можно записать уравнение нагрева:
,
где Ra – активное сопротивление проводника,
Фл, Фк, Ф – соответственно тепловой поток лучеиспусканием, конвекцией и суммарный.
Допускаемые температуры для проводников и кабелей в утяжеленном режиме приведены в таблице 2.1.
Номинальные значения температуры окружающей среды, С, в таблице 2.2.
Таблица 2.1
Допустимые температуры проводников
Вид и материал проводника |
Длительно допустимая температура жил ж,дл, оС |
Шины и голые провода: медные; алюминиевые; стальные, непосредственно не соединенные с аппаратами; то же, непосредственно соединенные с аппаратами |
70 70
70
70 |
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией напряжением, кВ: до 3 6 10 20 35 |
80 65 60 50 50 |
Кабели и провода с резиновой изоляцией: обычной теплостойкой |
55 65 |
Провода с поливинилхлоридной изоляций |
70 |
Таблица 2.2
Расчетная температура окружающей среды для проводников и аппаратов
Проводники и аппараты |
Среда |
Температура, р, оС |
Проводники: провода, шины, кабели |
Воздух Земля Вода |
25 15 15 |
Аппараты |
Воздух |
35 |
В тех случаях, когда температура воздуха в (окружающей среды) отличается от номинальной расчетной в.ном, допустимый ток проводника может быть определен по выражению:
.
Условие
выбора проводника по утяжеленному
режиму:
.