- •Основы теории электрических аппаратов. Электродинамические усилия в электрических аппаратах 1.1. Общие сведения
- •1.2. Методы расчета электродинамических усилий
- •1.3. Усилия между параллельными проводниками
- •1.4. Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники
- •1.5. Усилия в витке, катушке и между катушками а. Эду в витке
- •Б. Усилие взаимодействия между витками и катушками
- •В. Взаимодействие цилиндрических катушек
- •1.6. Усилия в месте изменения сечения проводника
- •1.7. Усилия при наличии ферромагнитных частей
- •1.8. Электродинамические усилия при переменном токе. Динамическая стойкость аппаратов а. Электродинамические силы в однофазной цепи
- •Б. Электродинамические силы в трехфазной цепи при отсутствии апериодической составляющей тока
- •В. Электродинамические силы в трехфазной системе при наличии апериодической слагающей тока
- •Динамическая стойкость аппаратов
- •1.9. Пример расчета динамической стойкости шин
- •Глава вторая. Нагрев электрических аппаратов
- •Эффект близости
- •Потери в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов
- •2.3. Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности
- •2.4. Установившийся режим нагрева
- •2.5. Нагрев аппаратов в переходных режимах
- •2 6. Нагрев аппаратов при коротком замыкании
- •2.7. Допустимая температура различных частей электрических аппаратов. Термическая стойкость
- •3. Электрические контакты
- •3.1. Общие сведения.[1]
- •3.2. Режимы работы контактов.[1]
- •3.3. Материалы контактов[2]
- •3.4. Конструкция твердометаллических контактов[3]
- •3.5. Жидкометаллические контакты[3]
- •3.6. Примеры расчета контактов аппарата[1]
- •4.Отключение электрических цепей
- •4.1. Общие сведения
- •4.12. Пример расчета скорости восстановления напряжения
- •5.1.Общие сведения о магнитных цепях аппаратов а)Магнитная цепь аппарата, основные законы.
- •5.2. Магнитная цепь электромагнитов постоянного тока
- •6 Магнитные усилители.
- •6.1. Общие сведения.
- •6.2. Усилитель с самонасыщением (мус)
- •6.3. Двухполупериодные схемы мус.
- •6.4. Параметры мус
- •6.5. Влияние различных факторов на работу мус
- •6.6 Быстродействующие магнитные усилители бму
- •Реверсивные магнитные усилители
- •6.8 Бесконтактные магнитные реле на основе мус
- •6.9. Материалы магнитопроводов магнитных усилителей
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Контроллеры
- •7.3. Командоаппараты
- •7.4. Резисторы пусковых и пускорегулирующих реостатов
- •7.5. Реостаты
- •21. Разрядники
- •21.1.Общие сведения
- •21.2. Трубчатые разрядники
- •21.3.Вентильные разрядники
- •21.4.Разрядники постоянного тока
- •21.5.Ограничители перенапряжений
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Электромагнитные реле тока и напряжения
- •9.3. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения
- •9.4. Поляризованные реле.
- •9.5. Тепловые реле
- •9.6. Позисторная защита двигателей
- •9.7. Выбор реле
- •Глава десятая. Электромеханические реле времени
- •10.1. Общие сведения
- •10.2. Реле времени с электромагнитным замедлением
- •10.3. Реле времени с механическим замедлением
- •11. Герконовые реле.
- •12.4 Полупроводниковые реле
- •12.5. Применение оптоэлектронкых приборов в электрических аппаратах
- •12.6 Логические элементы
- •Структура системы автоматического управления
- •Глава тринадцатая. Датчики неэлектрических величин
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Контактные датчики
- •13.3 Бесконтактные датчики
- •Глава пятнадцатая: Рубильники и переключатели
- •15.1 Общие сведения
- •15.2 Конструкция рубильников и переключателей
- •1. Общие сведения.
- •16.2 Нагрев плавкой вставки при длительной нагрузке
- •16.3 Нагрев плавкой вставки при кз.
- •16.4 Конструкции предохранителей низкого напряжения
- •16.5 Выбор предохранителей
- •16.6 Высоковольтные предохранители
- •Выключатели переменного тока высокого напряжения
- •18.1 Общие сведения
- •18.3. Маломасляные выключатели
- •18.4. Приводы масляных выключателей
- •18.5. Воздушные выключатели
- •18.6. Элегазовые выключатели Свойства элегаза
- •Конструкция элегазовых выключателей
- •18.7. Электромагнитные выключатели
- •18.8. Вакуумные выключатели
- •18.9. Синхронизированные выключатели
- •18.10. Выключатели нагрузки
- •Разъединители, отделители, короткозамыкатели
- •19.1. Общие сведения
- •19.3. Блокировка разъединителей и выключателей
- •19.4. Отделители и короткозамыкатели
- •21. Разрядники
- •21.1.Общие сведения
- •21.2. Трубчатые разрядники
- •21.3.Вентильные разрядники
- •21.4.Разрядники постоянного тока
- •21.5.Ограничители перенапряжений
- •22.2. Зависимость погрешностей от различных факторов. Трансформатор тока характеризуется номинальным коэффициентом трансформации.
- •22.3. Компенсация погрешности.
- •22.4. Режимы работы трансформаторов тока.
- •22.5. Конструкция трансформаторов тока.
- •22. 6. Выбор трансформаторов тока.
- •23.2. Конструкция трансформаторов напряжения.
- •23.3. Емкостные делители напряжения.
- •23.4. Выбор трансформаторов напряжения.
- •24.2. Комплектные распределительные устройства на напряжение 6—35 кВ.
- •24.3. Элегазовые комплектные распределительные устройства.
- •Список литературы
24.3. Элегазовые комплектные распределительные устройства.
Элегазовые комплектные распределительные устройства (КРУЭ) – это небольшое и малозаметное распределительное устройство, которое полностью соответствует требованиям экологии и законам сохранения естественной природной среды.
Элегазовое комплектное распределительное устройство электроэнергии характеризуется:
минимумом занимаемой площади и требований к строительной части;
большими возможностями по расширению подстанции или ее модификации;
высокой эксплуатационной возможностью и длительным сроком службы;
малыми затратами обслуживания.
КРУЭ являются частью схемы выдачи электроэнергии и предназначены для приема и распределения энергии. По сравнению с распределительными устройствами с воздушным охлаждением, КРУЭ более компактно (площадь КРУЭ меньше площади открытых распределительных устройств в 10-20 раз) и имеет меньший вес.
Это позволяет отказаться от строительства дорогостоящих фундаментов и использования в процессе монтажа сложного грузоподъемного оборудования.
В состав КРУЭ входит основное технологическое оборудование подстанции: выключатели, разъединители с заземлителями, трансформаторы тока и напряжения, кабельные вводы, шкафы управления.
Трехполюсные комплектные распределительные устройства, имеющие полную или частичную элегазовую изоляцию главных цепей, предназначены для приема, распределения и передачи электроэнергии, измерения параметров и коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока.
КРУЭ представляет собой совокупность коммутационных, измерительных и других аппаратов и устройств, заключенных в герметичную металлическую оболочку, заполненную элегазом.
Для сочленения между собой отдельных элементов оболочки каждого из них имеют изоляторы, фланцы или патрубки, контакты и уплотнения. КРУЭ изготавливается либо как комплекс различных функциональных единиц (ячеек), каждая из которых выполняет функцию какой-либо электрической схемы распределительного устройства, либо как комплекс всех необходимых элементов в соответствии с заданной схемой подстанции.
Основные преимущества КРУЭ.
Возможность создания подстанций с любой компоновкой. Такая возможность обеспечивается применением модульных компонентов, легко стыкующихся друг с другом. При этом легко реализуются схемы с одной и двумя системами шин, с обходными шинами, секционированными шинами, а также такие как с двумя выключателями на присоединение, мостик, полуторная или кольцевая и т. п.
Экономия площадей и объемов. По сравнению с ОРУ сходной конфигурации для КРУЭ требуется в 10-30 раз меньшая площадь. Особенно это представляет большую выгоду и характерно для подстанций сверх- и ультра высокого напряжения.
Низкая чувствительность к внешним воздействиям. Металлический корпус из алюминиевого сплава обеспечивает защиту газовой и твердой изоляции, в результате чего ее физические свойства остаются неизменными в течение всего срока службы оборудования.
Установка КРУЭ в помещении исключает атмосферное загрязнение и коррозию, снижает отрицательное влияние отложений солей в прибрежных зонах, отложений песка в пустынях, промышленных загрязнений, солнечного излучения. Стандартные КРУЭ можно использовать в высокогорных районах, где применение обычных распределительных устройств требует дополнительных затрат для обеспечения повышенного уровня изоляции.
Высокая надежность, большой срок службы и высокая эксплуатационная готовность. Благодаря простоте конструкций, сборке в заводских условиях основных коммутационных аппаратов с функциональной проверкой их управления, а главное, эксплуатация в обогреваемых помещениях обеспечивается максимальная надежность работы всех силовых элементов КРУЭ и вспомогательных систем (приводов, шкафов местного управления, контроля и сигнализации с датчиками на оборудовании ячейки).
При заземлении металлических корпусов всех элементов КРУЭ обеспечивается максимально возможная степень безопасности обслуживающего персонала.
Уменьшение объема и возможность быстрого выполнения строительно-монтажных работ. Малые габариты ячеек КРУЭ снижают объемы занимаемых помещений. Поставка ячеек в сборе всех ее элементов сокращает объем строительно-монтажных работ, позволяя сократить сроки ввода подстанций с КРУЭ в эксплуатацию.
Высокая сейсмостойкость. Низкое расположение центра тяжести КРУЭ, а также специальные меры повышения сейсмостойкости, например оптимальное размещение аппаратов и элементов конструкции, монолитный фундамент и прочные опоры, позволяет КРУЭ выдерживать высокие сейсмические нагрузки, практически не получая повреждений.
Экологичность КРУЭ.
Обзор экологического воздействия, которое было рассмотрено в исследовании, на уровне распределительных устройств. За основу был взят образец немецкого ассортимента всех типов распределительных устройств в сетях диапазона среднего напряжения на основе статистики производства ZVEI. Также показаны явные преимущества комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) по сравнению с подстанциями с воздушной изоляцией в отношении потенциала глобального потепления.
