Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по электрической части станций и подстанций.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
22.24 Mб
Скачать

12.5 Расчёт максимальной силы действующей на проводники шинных

конструкций

Максимальную силу , H, (эквивалентную равномерно распределенной подлине пролета нагрузки), действующую в трехфазной системе проводников на расчетную фазу при трехфазном КЗ, следует определять по формуле

,                                                               

где l - длина пролёта, м; - ударный ток трёхфазного КЗ, А;

– коэффициент, зависящий от взаимного расположения проводников;

КФ - коэффициент формы, (рисунок 23);

а – расстояние между проводниками, м. Значения коэффициента Красп для некоторых типов шинных конструкций (рисунок 26) указаны в таблице. 12.1.

Рисунок 26. Схемы взаимного расположения шинных конструкций

Таблица 12.1 Значения коэффициента Красп

Расположение шин

Расчетная фаза

Значение коэффициента Kрасп для нагрузок

результирующей

изгибающей

растягива- ющей

сжимающей

В одной плоскости (рисунок 2 а)

В

1,00

1,00

0

0

По вершинам равностороннего треугольника (рисунок 2 б)

А

1,00

0,94

0,25

0,75

В

1,00

 

1,00

0

С

1,00

0,94

0,25

0,75

По вершинам прямоуголь. Равнобедрен. треугольника (рисунок 2 в)

А

0,87

0,87

0,29

0,87

В

0,95

0,43

0,83

0,07

С

0,95

0,93

0,14

0,43

По вершинам равностороннего треугольника, но оси изоляторов расположены под углом 2π/3 друг к другу (рисунок 2 г)

А, В, С

1,00

0,50

1,00

0

При двухфазном КЗ максимальную силу определяют по формуле

,                    

13. Электрические аппараты первичны цепей эу

13.1 Автоматические выключатели.

Высоковольтный выключатель представляет собой специальный коммутационный аппарат, с помощью которого производится оперативное включение и отключение, как отдельных электрических цепей, так и различного оборудования. При этом возможны как нормальные, так и аварийные режимы функционирования трехфазных (со стандартной частотой 50 Гц) энергосистем, предусматривающие ручное, дистанционное или автоматическое управление. 

     Главная проблема коммутации высоковольтных цепей – образование в момент размыкания контактов электрической дуги, которая приводит к разрушению последних. Поэтому в конструкции высоковольтного выключателя изначально заложены определенные конструктивные решения, позволяющие решить эту проблему. В частности, на контактах применяется керамическое покрытие, используются различные дугогасительные устройства и различные приводы (электромагнитные, пружинные, гидравлические и пневматические).

     Решение проблемы с гашением дуги решается несколькими способами:

-в воздушных выключателях это происходит за счет сжатого воздуха;

- в масляных выключателях для этих целей используются пары масла;

- в элегазовых выключателях применяется специальный газ SF6, имеющий высокие диэлектрические свойства;

- и наконец, в вакуумных установках используется специальная дугогасильная камера (ВДК). 

     Такие выключатели, способные работать при номинальных напряжениях от 6-ти до 1150 кВ, и возникающих при этом токах отключения до 80 кА, нашли широкое применение на различных электрических станциях. Также эффективно их используют в электрических сетях и на подстанциях.

По значению можно выделить следующие типы:

- сетевые выключатели, выполняющие свои функции при напряжениях в сети более 6 кВ;

- генераторные выключатели (работают в диапазоне 6… 20 кВ), главное отличие которых от стандартной конструкции – это способность работать при больших номинальных (до 10000 А) тока; 

- высоковольтные выключатели (в диапазоне от 6-ти до 220 кВ), используемые в электрических сетях;

- выключатели нагрузки, характеристики которых предназначены для коммутации цепей со стандартными параметрами, без возможности реагирования на токи КЗ.

     Так как отказ выключателя в случае аварийной ситуации в электрической сети может привести к весьма серьезным последствиям, к его функционированию предъявляются повышенные требования. В первую очередь это касается такой характеристики, как надежность, а также время срабатывания, которое должно быть по возможности минимальным. 

     Немаловажное значение имеет и такой параметр, как ремонтопригодность, который выражается, прежде всего, в возможности быстрого и своевременного доступа к поврежденному блоку, позволяющая максимально быстро устранить возникшие неисправности.

Кроме того к выключателям предъявляются дополнительные требования:

• безопасность для обслуживающего персонала;

• по возможности малые габариты и масса;

• простота монтажа;

• бесшумность работы;

• сравнительно невысокая стоимость.

Срок службы выключателей должен составлять не менее 20 лет.