- •Содержаине
- •Введение
- •I. Расчетная часть
- •1. Определение нагрузок на провода контактной подвески
- •1.1. Исходные данные
- •1.4. Горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод в да н/м определяется по формуле:
- •1.5.Результирующая (суммарная ) нагрузка на несущий трос в да н/м:
- •1.7. Вертикальная нагрузка от веса гололеда на контактной проводе в да н/м:
- •1.8. Полная вертикальная нагрузка от веса гололеда на проводах контактной подвески в да н/м:
- •1.9. Горизонтальная ветровая нагрузка на несущий трос покрытый гололедом в да н/м:
- •1.10. Результирующая ветровая нагрузка на контактный провод, покрытый гололедом определяется по формуле:
- •1.11.Результирующая нагрузка на несущий трос в да н/м, определяется по формуле:
- •2. Определение максимально допустимых длин пролетов.
- •2.2. Определяем среднюю длину струны по формуле:
- •2.3. Удельная эквивалентную нагрузку, учитывающею взаимодействие несущего троса и контактного провода при ветровом их отклонении, даН/мr определяется по формуле:
- •2.4. Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки определяется по формулам:
- •2.5. Таблица вычисленных значений:
- •II графическая часть
- •1.Схема питания и секционирования
- •2. Монтажный план станции
- •III технологическая часть Секционные разъединители и приводы к ним
- •IV заключение
- •Список литературы.
- •Экономическая часть
2.4. Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки определяется по формулам:
на прямых участках пути:
на кривых:
2.4.1. Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на главных путях станции:
2.4.2. Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на боковых путях станции:
2.4.3.
Длина пролета с учетом удельной
эквивалентной нагрузки на перегоне на
н.у.:
2.4.4 Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на перегоне в выемке h=6м:
2.4.5. Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на перегоне на насыпи h=6м:
2.4.6. Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на перегоне на 1-ой кривой:
2.4.7. Длина пролета с учетом удельной эквивалентной нагрузки на перегоне на 2-ой кривой:
2.5. Таблица вычисленных значений:
Участок местности |
Lmax |
|
Sср |
рэ |
Lпроек. |
|
Станция |
Главные пути |
61,3 |
60,8 |
1,6 |
-0,02 |
70 |
Боковые пути |
41,2 |
29,07 |
1,9 |
-0,005 |
50 |
|
Перегон |
н.у. |
61,3 |
60,8 |
1,6 |
-0,02 |
70 |
Выемка, м h=6 |
45,7 |
45,4 |
1,8 |
-0,03 |
50 |
|
Насыпь, м h=6 |
40,9 |
39,04 |
1,9 |
-0,04 |
50 |
|
Кривая, м R1=950 |
54,6 |
33,4 |
1,7 |
-0,02 |
60 |
|
Кривая, м R2=1600 |
56,4 |
34,4 |
1,7 |
-0,03 |
60 |
|
II графическая часть
В данном курсовом проекте составлено две схемы:
1.Схема питания и секционирования
2. Монтажный план станции
В монтажном плане станции питание подаётся от тяговой подстанции переменного тока по главным путям на станцию и перегон. В начале станции установлена нейтральная вставка и два секционный разъединителя нормально отключенных, а в конце станции изолирующее сопряжение и один нормально отключенный разъединитель. Изолированные второстепенные пути питаются от главных путей с помощью нормально включенных поперечных разъединителей П12 и П13.
III технологическая часть Секционные разъединители и приводы к ним
Секционными разъединителями называются устройства, служащие для электрического присоединения друг к другу проводов смежных секций контактной сети.
Разъединители, служащие для подключения питающих фидеров к проводам контактной подвески, называются фидерными. Эти разъединители имеют ту же конструкцию, как и секционные разъединители. Секционный разъединитель принятого у нас типа состоит из двух палочных изоляторов, укреплённых на станине, причём один изолятор (неподвижный) крепится наглухо при помощи болта на приваренной к станине планке. Подвижной изолятор закрепляется на валу, на конец которого насаживается рычаг с прикреплённой к нему штангой привода разъединителя. На верхних шапках изоляторов укрепляются медные головки, одна из которых снабжена ножом, а другая вилкой. К медным головкам посредством кабельных наконечников крепятся питательные провода, присоединённые к проводам соответствующих секций контактной сети.
Кроме ножа и вилки медные головки снабжаются искрогасительными рогами, служащими для гашения дуги, возникающей при отключении разъединителя под нагрузкой. Для обеспечения надёжного гашения дуги рога должны иметь правильную форму, причём соприкосновение рогов при включении разъединителя должно происходить раньше, чем соприкосновение основных контактов разъединителя. Этим обеспечивается при отключении разрыв тока на рогах, а не между основными контактами разъединителя. Рога должны выполняться из круглой меди диаметром не менее 10 мм и плотно соприкасаться друг с другом.
Поверхность
рогов должна быть гладкой и не иметь
наплавов и острых углов, на которых
могла бы задерживаться дуга. В качестве
рогов применяются иногда отрезки
контактного провода сечением 100 мм2.
Применение
рогов недостаточного сечения ведёт к
быстрой разрегулировке их и к нарушению
плотного соприкосновения между ними,
что может повести к задержке на
разъединителе дуги в момент его отключения
под нагрузкой, к перекрытию изоляторов
и к разрушению разъединителя.
Как
уже указывалось, для присоединения
деповских и погрузочных путей применяются
секционные разъединители с заземляющим
контактом, посредством которого при
отключении разъединителя одновременно
производится заземление отключённого
участка сети.
На дорогах переменного тока применяются секционные разъединители, собранные на изоляторах соответствующей электрической прочности. Секционные разъединители располагаются на вершине опоры или же на специальной консоли, установленной на высоте несущего троса. В случае установки разъединителя на консоли необходимо следить, чтобы в непосредственной близости от его рогов и особенно над ними не располагалось никаких заземлённых конструкций, на которые могла бы переброситься дуга, возникающая при отключении разъединителя. При установке разъединителя не на вершине опоры расстояние его частей, находящихся под напряжением, до передней грани опоры должно быть не менее 800 мм.
Присоединение разъединителей контактной сети производится при помощи гибкого медного провода сечением 95 мм2 причём провода, идущие от подвижного изолятора разъединителя укрепляются на установленном вблизи разъединителя изоляторе, который называется опорным. На крышке каждого привода должна быть чётко написана присвоенная данному разъединителю литера или номер. Замки приводов разъединителей делаются не менее чем четырёх типов, причём приводы разъединителей, расположенных вблизи один от другого, должны запираться замками различных типов. К каждому ключу прикрепляется бирка, на которой чётко обозначается номер или литера разъединителя, к которому относится данный ключ.
Моторный
привод состоит из электродвигателя,
механической передачи и автопереключателя,
смонтированных в общем корпусе. Схема
электрических соединений внутри
электродвигателя делается такая, чтобы
обеспечивалась возможность его
реверсирования. Для предотвращения
разноса электродвигателя при работе
его без нагрузки на оси якоря монтируется
центробежный регулятор скорости
вращения, служащий также тормозом при
отключении двигателя.
Механическая передача осуществляется через фрикционное соединение, необходимое для поглощения живой силы движущихся частей при окончании перевода и отключении электродвигателя, а также на случай заклинивания разъединителя или его привода в промежуточном положении. Автопереключатель служит для разрыва цепи двигателя или контактора при окончании перевода и для подготовки цепи к следующему переключению разъединителя.
Устройство грузового привода типа проектно-конструкторского бюро ЦЭ МПС. Привод состоит из вала со свободно насаженным на нём барабаном, запорного диска с собачками, запирающего рычага и электромагнита. На валу укреплён кривошип, соединённый с тягой разъединителя.
Перевод привода производится при помощи груза, подвешенного на стальном тросе, перекинутом через направляющий ролик и закреплённом наглухо на барабане.
На ступице барабана со стороны диска имеется зуб, совмещаемый с собачкой диска при посадке барабана на вал, благодаря чему вращение барабаном диска оказывается возможным только в одну сторону. Этим обеспечивается расцепление барабана с валом при заводе привода (подъёме груза и намотке троса на барабан), осуществляемом при помощи съёмной рукоятки. Диск закрепляется на валу при помощи штифта и служит для фиксации двух положений разъединителя — включённого и отключённого. Для этого на внешней окружности диска имеются два выступа, расположенные под углом 180° по отношению друг к другу. В эти выступы поочерёдно упирается запирающий рычаг, чем и фиксируется то или другое положение разъединителя.
Для предотвращения возможности обратного вращения привода на левой стороне ступицы диска имеются два зуба, в один из которых упирается собачка, укреплённая на стойке, в которой крепится на шарикоподшипниках вал со всеми закреплёнными на нём деталями.
При возбуждении электромагнита рычаг упирается защёлкой в вертикальный конец запирающего рычага и поворачивает его. Конструкция защёлки такова, что обеспечивается расцепление защёлки и рычага сейчас же после поворота его на угол, достаточный для прохода выступа диска. Благодаря этому устраняется возможность проскакивания второго выступа диска и осуществления двух переключений разъединителя при однократном нажатии кнопки на пульте управления.
Ручное переключение разъединителя производится при помощи кнопки-стержня, посредством которого осуществляются нажатие на рычаг и поворот запирающего рычага. Кнопка-стержень снаружи закрывается крышкой и запирается на замок. Привод снабжён указателем положения разъединителя и счётчиком числа переключений.
При каждом включении привода (с пульта управления или вручную посредством кнопки-стержня) происходит поворот вала на 180° (каждый раз в одну и ту же сторону). При этом происходит поочерёдно включение или отключение разъединителя.
Одного
завода привода хватает на 10 операций,
после чего необходимо при помощи рукоятки
поднять кверху груз и тем самым снова
завести
привод.
Секционные разъединители включаются и выключаются ручным или моторным приводом, установленным внизу опоры и соединенным с рычагом разъединителя посредством системы шарнирно соединенных газовых труб. В зависимости от назначения секционные разъединители могут быть:
1) продольные — для продольного соединения смежных участков контактной сети;
2)
поперечные — для соединения контактной
сети параллельно расположенных путей;
3) фидерные — для присоединения питающих фидеров;
4) тупиковые — для присоединения контактной сети тупиков и др.
Разъединители
35-220 кВ представляет собой двухколонковый
аппарат с поворотом главных ножей в
горизонтальной плоскости. Разъединители
состоят из главной токоведущей системы
опорной изоляции и несущей рамы.
Контактные ножи разъединителей на
номинальные напряжения 35 и 110 выполнены
из медных шин, ножи разъединителей на
номинальное напряжение 220 выполнены из
медных труб. Выводные контакты выполнены
с переходными контактными роликами и
герметично закрыты. Это обеспечивает
стабильное контактное нажатие в течение
всего срока службы и небольшие усилия
оперирования на рукоятке ручного
привода. Контактирующие поверхности
разъемного и выводного контактов покрыты
серебром. Изоляторы разъединителя
выполнены из высокопрочного фарфора
или полимера.
Несущая рама состоит из двух швеллеров с установленными на них поворотными основаниями. В основании поворотной колонки установлены закрытые подшипниковые узлы, не требующие обслуживания в течение всего срока эксплуатации разъединителя.
Заземлители выполнены из алюминиевых труб, к которым закреплены стежки (ламели) из бериллиевой бронзы, которые при включении врубаются в пластинчатые контакты на главных ножах. Контур заземления замыкается через гибкий проводник, соединяющий вал заземлителей и цоколь ведущего полюса.
Управление разъединителями и заземлителями осуществляется отдельными ручными приводами или двигательными приводами (например ПДГ-9УХЛ1). Привода комплектуются устройствами на базе герконов взамен коммутирующих устройств типа КСА и модернизированной электромагнитной блокировкой типа 3Б-1М. Детали и узлы разъединителя имеют стойкое коррозионное покрытие горячим или термодиффузионным циклом.
Разъединители серии SGF (АББ-УЭТМ) двухколонковые разъединители горизонтально-поворотного типа могут быть применены на высоковольтных подстанциях любого типа, с номинальным напряжением 110, 150, 220, 330 и 500кВ. Они выпускаются на номинальные токи от 1600 до 4000 А (в зависимости от типа). Для заземления отключенных участков цепи каждый полюс разъединителя может оборудоваться одним или двумя заземляющими ножами.
Несущим
элементом разъединителя является
стальная рама. На ней располагаются
поворотные основания закрытой конструкции,
защищённые от атмосферных воздействий.
Изолятор устанавливается на плиту
поворотного основания. На верхних
фланцах изоляторов установлена
токоведущая система, выполненная в виде
двух токопроводов с высоковольтными
выводами.
