- •1. Изоляция электрооборудования. Классификация изоляции.
- •2. Требования, предъявляемые к изоляции электрооборудования.
- •3. Основные факторы, воздействующие на изоляцию в процессе эксплуатации.
- •4. Газ как изолирующая среда
- •5. Виды электрических разрядов в газах
- •6. Физические процессы в ионизированных газах. Виды ионизации.
- •7. Лавина электронов.
- •8. Условие самостоятельного разряда.
- •9. Развитие заряда в однородном поле. Закон Пашена.
- •11. Разряды в неоднородном поле. Закон подобия разрядов.
- •12. Разряды в несимметричных полях. Эффект полярности
- •13. Понятие лидера и главного разряда.
- •14. Дуговой разряд.
- •15. Коронный разряд на проводах лэп.
- •16. Разряды в воздушном промежутке при импульсном напряжении.
- •17. Статическое распределение разрядных напряжений.
- •18. Разряды в воздухе вдоль поверхности твердой изоляции.
- •19. Изоляторы высокого напряжения. Назначение, типы и характеристики изоляторов.
- •20. Изоляторы для закрытых электроустановках.
- •21. Изоляторы для открытых электроустановках.
- •22. Гирлянды изоляторов. Распределение напряжения по элементам гирлянды.
- •23. Выбор изоляторов.
- •24. Выбор основных изоляционных промежутков лэп и ру.
- •25. Общая характеристика внутренней изоляции.
- •26. Внутренняя газовая изоляция.
- •27. Вакуумная изоляция.
- •28. Жидкая изоляция.
- •29. Кратковременная и длительная электрическая прочность внутренней изоляции
- •30. Маслобарьерная изоляция (мби).
- •31. Бумажно-масляная изоляция.
- •32. Изоляция кабелей.
- •33. Изоляция силовых трансформаторов.
- •34. Изоляция электрических машин высокого напряжения.
- •35. Изоляция силовых конденсаторов.
- •36. Изоляция герметичных распределительных устройств (круэ).
- •37. Общая характеристика испытаний изоляции.
- •38. Испытательные установки переменного тока
- •39. Испытательные установки постонного тока.
- •40. Генераторы импульсных напряжений.
- •47. Грозовые перенапряжения.
- •48. Защита от прямых ударов молнии.
- •49.Заземление в установках высокого напряжения.
- •50.Сопротивление заземлителей.
- •51. Защитные разрядники и опн.
- •52. Молниезащита лэп. Общая характеристика.
- •55. Рекомендуемые способы грозозащиты лэп различных напряжений
- •56. Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии
- •59. Внутренние перенапряжения. Общая характеристика.
- •60. Координация изоляции электроэнергетических систем.
24. Выбор основных изоляционных промежутков лэп и ру.
Воздушные промежутки являются естественной изоляцией ВЛ и РУ. Напряжение пробоя воздушных промежутков зависит от многих факторов: климатических условий, однородности поля, конструкции опор и расположения проводов. В установках 330 кВ и выше напряжения пробоя зависит также от расщепления проводов, полярности и значения напряжения соседних фаз.
При выборе расстояния между токоведущими частями, между токопроводами и заземленными конструкциями необходимо учитывать безопасность обслуживания и экологическое влияние высокого напряжения на персонал, а также требования техники безопасности при движении транспортных средств.
Во всех случаях разрядные напряжения воздушных промежутков должны быть на 10–15 % больше, чем воздействующие напряжения. Кроме того, электрическая прочность промежутков должна быть скоординирована с электрической прочностью гирлянд изоляторов при рабочих напряжениях, грозовых и внутренних перенапряжениях.
Для ОРУ напряжением до 220 кВ за основу принимают испытательные напряжения грозовых импульсов, а для ОРУ 330 кВ и выше – испытательные напряжения промышленной частоты.
По условию воздействия атмосферных перенапряжений расчетная величина импульсного разрядного напряжения принимается равной 50%-ному разрядному напряжению гирлянды при положительной полуволне.
По условиям внутренних перенапряжений разрядное напряжение воздушного промежутка должно удовлетворять условию
,
(2.8)
где
– коэффициент кратности внутренних
перенапряжений;
– коэффициент, учитывающий метеорологические
условия, равный 0,89; 0,84; 0,74 соответственно
для высот 500, 1000 и 2000 м над уровнем моря.
Наименьшие размеры воздушных промежутков для ВЛ и РУ, принятые на основе исследований и опыта эксплуатации приводятся в ПУЭ.
Изоляционные расстояния между фазами в РУ принимаются на 10 % больше, чем между фазой и землей. При гибкой ошиновке изоляционные расстояния должны быть увеличены с учетом возможных сближений проводов под действием ветра и токов короткого замыкания.
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в тех местах, где это необходимо, расстояния должны быть увеличены на следующие величины: минимальное расстояние от токоведущих конструкций до земли на 270 см, при этом расстояние от нижней кромки диэлектрической части изолятора до земли не должно быть меньше 250 см; минимальное расстояние между токоведущими частями и ограждениями, зданиями и сооружениями на 200 см; минимальное расстояние от токоведущих частей до транспортируемого оборудования на 75 см.
Расстояние провод-земля выбирается по уровню внутренних перенапряжений исходя из условия проезда транспорта высотой 4 м. Под ЛЭП в точке наибольшего провисания проводов, а при напряжениях 750–1150 кВ – исходя из допустимого значения напряженности поля на высоте 1,8 м (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Допустимое значения напряженности поля на высоте 1,8 м
, кВ/м |
6–20 |
35–110 |
150 |
220 |
330 |
500 |
750 |
1150 |
|
6 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
|
|
, кВ/м |
|
|
|
|
|
7 |
12,0 |
14,0 |
С точки зрения экологического влияния высоких и сверхвысоких напряжений кроме минимальных расстояний регламентируется время пребывания персонала в электрическом поле. Для этого в ОРУ и в полосе ВЛ по результатам измерений составляется карта напряженности электрического поля.
Допустимая продолжительность пребывания человека в электрическом поле в течении суток приведена в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Длительность пребывания в электрическом поле
Напряженность поля, кВ/м |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
Время пребывания, мин |
не огр. |
180 |
90 |
10 |
5 |
Если напряженность на рабочем месте превышает 25 кВ/м или продолжительность работы превышает допустимое время, то работы должны производиться с применением средств защиты, например, экранирующей одежды.
Если кроме обслуживающего персонала рядом могут находиться местные жители, то напряженность электрического поля не должна превышать 15 кВ/м в населенных пунктах и 20 кВ/м в ненаселенной местности.
Для ВЛ сверхвысокого напряжения устанавливаются зоны влияния. Например, для ЛЭП 750 кВ зона влияния составляет 40 м. Время пребывания в зоне влияния не должно превышать 1,5 ч в сутки.
Для обеспечения безопасности местного населения в зоне вывешиваются предупредительные знаки и проводится периодический инструктаж. В зоне влияния запрещается складирование материалов и горючего, установка различных металлических емкостей, строительство загонов для скота.
В пролетах ВЛ расстояния между проводами сохраняются такими же как и на опорах. Расстояния между проводами и тросами в середине пролета зависят от длины пролета (таблица 2.6)
Таблица 2.6 – Расстояния между проводами и тросами в середине пролета
|
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
|
3,2 |
4,0 |
5,5 |
7,0 |
8,5 |
10,0 |

,
м
,
м
,
м