- •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.
48. Защита от прямых ударов молнии.
Молниеотвод представляет собой хорошо заземленную проводящую металлическую конструкцию, предназначенную для предотвращения ПУМ в эл. оборудование или иные сооружения.
Молниеотвод состоит из молниеприемника, заземлителя и токоотвода, соединяющего молниеприемник с токоотводом. По типу молниеприемников различают стержневые и тросовые молниеотводы.
Зона защиты молниеотвода - пространство, защищенное от прямых ударов молнии. При большой протяженности или ширине объекта устанавливают несколько молниеотводов.
49.Заземление в установках высокого напряжения.
Назначение заземления это сохранение на объекте низкого потенциала, близкого потенциалу земли.
Заземление виды:
1.рабочее или функциональное,
2.безопасности или защитное,
3.молниезащитное.
Заземлительное устройство—заземлитель и заземляющие проводники.
Заземлиели—искусственные и естественные.
Естественными заземлителями являются: металлические конструкции зданий и сооружений, соединенные с землей, проложенные в земле металлические трубопроводы.
В качестве искусственных заземлителей применяют вертикально забитые стальные трубы с толщиной стенок не менее 3,5 мм, стальные стержни диаметром не менее 6мм, и т. п. Сопротивление заземления заземлителей определяется в основном удельным сопротивлением грунта, размером и формой заземлителя, глубиной заложения его в грунте.
Удельное сопротивление грунта зависит от его состава, плотности, влажности и температуры и колеблется от 0,3 х 104 до 1.З х 104 Ом на сантиметр.
Сечения заземляющих проводников выбирают из расчета, чтобы при протекании токов однофазных замыканий на землю температура заземляющих проводников в установках выше 1000В с большими токами замыкания на землю не превышала 400°С, в установках до и выше 1000В с малыми токами сечение заземляющих проводников выбирают не менее 1/3 сечения фазных проводников.
50.Сопротивление заземлителей.
2 вида:
1.стационарное R
2.импульсное Rи.
Rз.у.= (Rиск*Rест)/(Rиск+Rест)
Сопротивление заземлителя растеканию тока. Ток, проходящий через заземлитель в землю, преодолевает сопротивление, называемое сопротивлением заземлителя растеканию тока или просто сопротивлением растекания.
Оно имеет три слагаемых:
сопротивление самого заземлителя;
переходное сопротивление между заземлителем и грунтом (т. е. контактное сопротивление между поверхностью заземлителя и прилегающими к ней частицами земли);
сопротивление грунта.
Два первых слагаемых по сравнению с третьим малы, поэтому под сопротивлением заземлителя растеканию тока понимают сопротивление грунта растеканию тока.
51. Защитные разрядники и опн.
Виды:
1) трубчатые разрядники (не используются);
2) вентильные (сочетает в себе искровые, промежуточные, нелинейные элементы т.е. п/проводники);
3) ОПН-ограничитель перенапряжений нелинейный (состоит из варистора, характеристики лучше чем в вентильном разряднике);
4) длинно-искровой разрядник (применяется на ЛЭП 6-10кВ).
