- •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.
52. Молниезащита лэп. Общая характеристика.
Никогда на ЛЭП грозозащита не защищает на 100%.
Грозозащита ЛЭП включает в себя:
1) защита от ПУМ(прямой удар молнии);
2) защита от обратных перекрытий;
3) защита от повреждений изоляции;
4) бесперебойное эл. снабжение.
Защита осуществляется:
грозозащитный трос,
заземление,
средства выравнивания напряжения на изоляторах (защитная арматура, сдвоенные гирлянды),
ОПН-разрядники,
АПВ.
55. Рекомендуемые способы грозозащиты лэп различных напряжений
Высокую надежность грозозащиты ЛЭП обеспечивают следующие мероприятия:
Грозозащитные тросы с малыми углами защиты.(
)Снижение сопротивления заземления опор.
Повышение импульсной прочности изоляции линии.
Применение изолированной нейтрали или дугогасящего реактора.
АПВ.
Не требуется применения мер грозозащиты при расстояниях между проводами пересекающихся линий не менее:
При пересечениях между собой линий напряжением 20 кВ и ниже ...4 м
При пересечениях линий 20 кВ и ниже с линиями 35 и 110 кВ ........ 5 м
При пересечениях линий 20 кВ и ниже с линиями 150 и 220 кВ ...... 6 м
56. Защита оборудования подстанций от прямых ударов молнии
Установка молниеотводов (как стержневых так и тросовых),
Должен выполняться контур заземления,
Контур с заземленным молниеотводом не подсоединен.
можно увеличить число изоляторов на 2
Расстояние от отдельно стоящего молниеотвода до какой-то части ОРУ не должно быть меньше 5 м в воздухе и 3 метров в земле (чтобы не было перекрытия установки ОПН и разрядников).
59. Внутренние перенапряжения. Общая характеристика.
Перенапряжение - это увеличение уровня электрического напряжения до такого значения, которое опасно для изоляции электрооборудования данной электроустановки.
Перенапряжения, в зависимости от природы их возникновения бывают внешние и внутренние. Внешние - это природные (грозовые) перенапряжения.
В
нутренние
перенапряжения возникают при переключениях
в сети, при дуговых замыканиях на землю
в сетях с изолированной и компенсированной
нейтралью, а также при резонансных
явлениях, возникающих на длинных линиях
и в несимметричных режимах. Такие
перенапряжения существенно зависят
от характеристик оборудования, в первую
очередь выключателей, и схем сети.
Внутренние перенапряжения, так же как
и грозовые, носят статистический
характер. Они могут в 3-3,5 раза превышать
фазное напряжение установки. Как
правило, изоляция установок до 220 кВ
включительно такие напряжения
выдерживает. Существует
также еще один особый вид внутреннего
перенапряжения, возникающего в
сверхпроводящем соленоиде. Это явление
обусловлено мгновенным увеличением
активного сопротивления катушки и
наличием при этом начального значения
тока. Величина электрического напряжения
в этом случае достигает нескольких
сотен киловольт. При
более высоких номинальных напряжениях
амплитудные значения внутренних
перенапряжений могут стать выше значений
пробивных напряжений изоляции. Приходится
применять различные способы ограничения
внутренних перенапряжений.
