- •Расположение проводов на воздушной линии
- •Основные типы, обозначения
- •Производители
- •Технические характеристики
- •Изолированные провода и шнуры
- •Основные марки сиПов
- •Технические характеристики
- •Опоры вл. Назначение
- •Классификация опор
- •Конструкция
- •Обозначение опор
- •Ф отографии
- •Производители опор вл
- •Список литературы
- •Линейная арматура воздушных линий электропередачи
- •Требования к линейной арматуре
- •Линейный изолятор
- •Производители линейной арматуры и изоляторов вл
- •Список используемой литературы:
- •Кабели.
- •Токопроводящие жилы
- •Область применения
- •Основные технические характеристики
- •Условия прокладки.
- •Испытания после прокладки.
- •Условные обозначения в маркировке
- •Производители
- •Список использованной литературы
- •Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
- •Производители кабелей:
- •Список литературы:
- •Кабельная арматура
- •Назначение и классификация кабельных муфт
- •Разнообразие видов муфт, способы классификации
- •Классификация по типам и условные обозначения
- •Конструкция кабельных муфт
- •Способы прокладки кабельных линий Выбор способа прокладки кабельных сетей производят в зависимости от:
- •Виды кабельных сооружений:
- •Температура прокладки
- •Силовые Трансформаторы на напряжение 6 (10)/0,4 кВ
- •Конструкция
- •Структура условного обозначения
- •Технические характеристики
- •Силовые трансформаторы 220/10; 110/10; 35/10 кВ Назначение
- •Классификация
- •Конструкция
- •Основные типы, обозначения
- •Производители
- •Технические характеристики
- •Фотографии
- •Список использованной литературы
- •Трансформаторы 500 кВ
- •Назначение трансформаторов
- •Конструкция Классификация и обозначение трансформаторов
- •Производитель
- •Трансформаторы собственных нужд
- •Назначение:
- •Основные потребители собственных нужд:
- •Схемы электрических соединений:
- •Основные типы трансформаторов собственных нужд:
- •Автотрансформаторы выше 1 кВ
- •Какие бывают автотрансформаторы?
- •Режимы работы автотрансформаторов
- •Характеристики реальных автотрансформаторов:
- •Список использованный литературы
- •Распределительное устройство (ру) 500 кВ
- •Классификация
- •Конструкции
- •Основные типы
- •Производитель
- •Комплектные распределительные устройства 10 кВ (кру-10) Назначение
- •Классификация.
- •Вид управления
- •Конструкция
- •Основные типы, обозначения.
- •Производители
- •Конструкция
- •Производители
- •Технические характеристики
- •Список использованной литературы
- •Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки. Назначение.
- •Классификация.
- •Конструкция.
- •Основные типы.
- •Обозначение.
- •Производители.
- •Технические характеристики.
- •Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа
- •Фотографии.
- •Список использованной литературы.
- •Реакторы Устройство и принцип действия
- •Применение
- •Конструкция реакторов.
- •Виды реакторов
- •Классификация реакторов
- •Производители
- •Способы установки и подключения реакторов
- •Список использованной литературы:
- •Ограничители перенапряжения (опн) и разрядники
- •Классификация
- •Разрядник вентильный и магнитовентильный
- •Конструкция
- •Вентильные разрядники
- •Трубчатые разрядники
- •Обозначение на схемах
- •Производители опн
- •Производители разрядников
- •Технические характеристики(опн)
- •Фото(опн)
- •Вентильный разрядник рвс-35
- •Список использованной литературы
- •Измерительные трансформаторы напряжения от 10 кВ до 110 кВ
- •Назначение
- •Классификация трансформаторов напряжения
- •Конструкции трансформаторов напряжения
- •Структура условного обозначения измерительных трансформаторов напряжения.
- •Виды измерительных трансформаторов:
- •Схемы включения трансформаторов напряжения
- •Назначение обмоток
- •Каскадный трансформатор напряжения
- •Измерительные трансформаторы тока 10кВ – 110 кВ
- •Измерительные трансформаторы тока классифицируются:
- •Конструкции трансформаторов тока
- •Трансформаторы тока имеют следующее обозначения:
- •Основные параметры и характеристики измерительного трансформатора тока
- •Принципы работы и устройства
- •Устройство магнитопровода
- •Вторичные обмотки
- •Характеристики:
- •Источники
- •Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах
- •Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1 кВ:
- •Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах свыше 1 кВ:
- •Источники
- •Разъединитель Назначение
- •Требования, предъявляемые к разъединителям
- •Конструкция разъединителей
- •Классификация высоковольтных разъединителей
- •Условные обозначения разъединителей
- •Отключение токов разъединителем
- •Выключатели нагрузки
- •Фотографии
- •Источники
- •Автоматические воздушные выключатели Определение.
- •Принцип действия.
- •По принципу гашения дуги:
- •По числу полюсов главной цепи:
- •Серии автоматических воздушных выключателей.
- •Серия а3700.
- •Серия «Электрон».
- •Отечественные производители.
- •Источники.
- •Выключатели 10 кВ Назначение
- •Классификация выключателей По способу гашения дуги
- •Полюс выключателя
- •Газовая система
- •По виду установки
- •Требования к выключателям
- •Выключатели 35 кВ. Назначение
- •Недостатки
- •Условное обозначения вакуумного выключателя:
- •Элегазовый выключатель
- •Принцип работы элегазовых выключателей
- •Воздушные выключатели
- •Выключатели 110 кВ
- •Воздушные выключатели
- •Недостатки
- •Элегазовый силовой выключатель.
- •К достоинствам этих выключателей относят:
- •К недостаткам элегазовых выключателей можно отнести:
- •Список литературы:
- •Шинные изоляторы 6–10 кВ, расположение шин Введение
- •Классификация:
- •Назначение
- •Конструкция :
- •Выбор изоляторов:
- •Производители:
- •Расположение шин:
- •Шины распределительных устройств
- •Материал.
- •Исполнение.
- •Окраска.
- •Расположение.
- •Измерительные приборы сэс Назначение
- •Счетчики
- •Счетчик альфа a1801ral–p4g–dw–3 Счетчик типа сэт
- •Амперметр
- •Вольтметры.
- •Ваттметр
- •Шинопроводы 0,4 кВ
- •Типы шинопроводов и предназначение:
- •Конструкция шинопроводов:
- •Назначение и область применения шзк–0,4:
- •Конструкция шинопроводов:
- •Состав и устройство шинопроводов:
- •Достоинства и недостатки:
- •Маркировка:
- •Жесткие токопроводы 6–10 кВ
- •Гибкие токопроводы 6–10 кв
- •Классификация
- •Конструкция
- •Маркировка
- •Характеристики
- •Асинхронные эд 6–10кВ
- •Обозначение электродвигателей
- •Режимы работы трехфазной асинхронной машины.
- •Крупнейшие производители асинхронных двигателей (%)
- •Примеры асинхронных двигателей 6–10кВ.
- •Источники
- •Синхронные двигатели 6–10кВ Конструкция:
- •Основные свойства синхронных двигателей:
- •Принципы работы синхронного двигателя:
- •Способы запуска:
- •Применение:
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА И ШНУРЫ 8
2. ОПОРЫ ВЛ. 13
3. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 25
4. Кабели. 32
5. Кабельная арматура 46
6. Способы прокладки кабельных линий 52
7. Силовые Трансформаторы на напряжение 6 (10)/0,4 кВ 57
8. Силовые трансформаторы 220/10; 110/10; 35/10 кВ 65
9. Трансформаторы 500 кВ 75
10. Трансформаторы собственных нужд 80
11. Автотрансформаторы выше 1 кВ 89
12. Распределительное устройство (РУ) 500 кВ 95
13. Комплектные распределительные устройства 10 кВ (КРУ-10) 101
14. КТП-Комплектная трансформаторная подстанция, Внутреннего размещения 10/0,4 кВ 112
15. Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки. 122
16. Реакторы 132
17. Ограничители перенапряжения (ОПН) и разрядники 140
18. Измерительные трансформаторы напряжения от 10 кВ до 110 кВ 151
19. Измерительные трансформаторы тока 10кВ – 110 кВ 157
20. Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах 165
21. Разъединитель 169
22. Выключатели нагрузки 177
23. Автоматические воздушные выключатели 181
24. Выключатели 10 кВ 192
25. Выключатели 35 кВ. 198
26. Выключатели 110 кВ 204
27. Шинные изоляторы 6–10 кВ, расположение шин 212
28. Шины распределительных устройств 218
29. Измерительные приборы СЭС 222
30. Шинопроводы 0,4 кВ 230
31. Жесткие токопроводы 6–10 кВ 237
32. Гибкие токопроводы 6–10 кв 241
33. Асинхронные ЭД 6–10кВ 247
34. Синхронные двигатели 6–10кВ 254
Назначение
Голые провода не имеют никаких защитных или изолированных покрытий, в основном применяются для линий электропередачи. Из-за нахождения на воздухе они постоянно подвержены воздействиям атмосферы, а значит, должны иметь достаточную механическую прочность, а также быть устойчивыми к коррозии.
Классификация
Провод марки АС
Неизолированный провод изготовлен из стального сердечника, и проволоки из алюминия. Направление соседних повивов скрутки строго противоположное.
Провод марки АС используют в воздушных электросетях с функцией передачи электроэнергии на суше, в различных микроклиматических районах. Допустимая температура при эксплуатации по Цельсию в пределах от минус 60 до плюс 40.
Провод марки АСК
Стальной сердечник провода марки АСК многопроволочный, изолированный с помощью двух лент из полиэтилентерефталатной пленки с нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости. Используется провод марки АСК у берегов морей или же соленых озер. Токопроводящая жила провода алюминиевая.
Провод марки А
Основа провода – это проволочная конструкция из алюминия. Наружные витки провода марки А направлены вправо, а внутренние – в противоположную сторону. Данный вид провода применяется вне воды. Провод марки А допускает нагрев в течение долгого времени в пределах температур до +90 градусов по Цельсию. Срок эксплуатации составляет более 45 лет
.
Провод марки М
Неизолированный провод марки М изготовлен из одной или нескольких скрученных проволок из меди. Соседние повивы проволоки направляются в противоположные друг к другу стороны, а наружные витки направлены вправо. Провода марки М используются на суше и море во всех микроклиматических районах. Срок службы таких проводов составляет около 45 лет.
Расположение проводов на воздушной линии
Провода на опорах воздушных линий можно располагать различными способами: на одноцепных линиях – треугольником или горизонтально; на двухцепных линиях – обратной елкой или шестиугольником (в виде «бочки»).
Расположение проводов треугольником (рис. 2, а) применяется на линиях напряжением до 20 кВ включительно и на линиях напряжением 35…330 кВ с металлическими и железобетонными опорами.
Горизонтальное расположение проводов (рис. 2, б) применятся на линиях напряжением 35…220 кВ с деревянными опорами. Такое расположение проводов является наилучшим по условиям эксплуатации, так как позволяет применять более низкие опоры и исключает схлестывание проводов при сбрасывании гололеда и пляске проводов.
На двухценных линиях провода располагают либо обратной елкой (рис. 2, в), что удобно по условиям монтажа, но увеличивает массу опор и требует подвески двух защитных тросов, либо шестиугольником
Расположение шестиугольником (рис. 2, г). рекомендован к применению на двухценных линиях напряжением 35…330 кВ.
Для всех перечисленных вариантов характерно несимметричное расположение проводов по отношению друг к другу, что приводит к различию электрических параметров фаз. Для уравнения этих параметров применяют транспозицию проводов, т.е. последовательно меняют на опорах взаимное расположение проводов по отношению друг к другу на различных участках линии. При этом провод каждой фазы проходит одну треть длины линии на одном, вторую – на другом и третью – на третьем месте (рис. 3.).
Рис. 2. Расположение проводов и защитных тросов на опорах: а – треугольником; б – горизонтальное; в – обратной елкой; г – шестиугольником (бочкой).
Рис. 3. Схема транспозиции проводов одноцепной линии.
Конструкция Провода состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.
По конструкции различают:
а) многопроволочные провода из одного металла, состоящие (в зависимости от сечения провода) из 7; 19 и 37 скрученных между собой отдельных проволок (рис. 1, б);
б) однопроволочные провода, состоящие из одной проволоки сплошного сечения
(рис. 1, а);
в) многопроволочные провода из двух металлов – стали и алюминия или стали и бронзы. Сталеалюминевые провода обычной конструкции (марки АС) состоят из стальной оцинкованной жилы (однопроволочной или скрученной из 7 или 19 проволок), вокруг которой расположена алюминиевая часть, состоящая из 6, 24 или более проволок
(рис. 1, в).
Рис. 1. Конструкция проводов воздушных линий: а – однопроволочные провода; б – многопроволочные провода; в – сталеалюминевые провода.
Конструктивные расчетные данные голых алюминиевых и сталеалюминевых проводов находятся в ГОСТ 839-80.
Основные типы, обозначения
Медные провода (М)
Медные провода, изготовленные из твердотянутой медной проволоки, обладают малым удельным сопротивлением (r = 18,0 Ом × мм2/ км) и хорошей механической прочностью: предельное сопротивление разрыву sп = 36… 40 кгс/мм2, успешно противостоят атмосферным воздействиям и коррозии от вредных примесей в воздухе.
Медные провода маркируют буквой М с прибавлением номинимального сечения провода. Медь в настоящее время является дефицитным дорогостоящим материалом, поэтому в качестве проводов воздушных линий электропередачи практически не используется.
Алюминиевые провода (А)
А
люминиевые
провода отличаются от медных значительно
меньшей массой, несколько большим
удельным сопротивлением (r = 28,7…28,8 Ом ×
мм2/км) и меньшей механической прочностью:
sп = 15…18 кгс/мм2. Алюминиевые провода
применяют
главным образом в местных сетях. Чтобы
избежать больших стрел провеса и
обеспечить требуемый ПУЭ минимальный
габарит линии до земли, приходится
уменьшить расстояние между опорами, а
это удорожает линию.
Для повышения механической прочности алюминиевых проводов их изготовляют многопроволочными, из твердотянутых проволок. Хорошо перенося атмосферные воздействия, алюминиевые провода плохо противостоят воздействию вредных примесей воздуха. Поэтому для воздушных линий, сооружаемых вблизи морских побережий, соленых озер и химических предприятий, рекомендуются алюминиевые провода марки АКП, защищенные от коррозии (алюминиевые коррозионно-стойкие, с заполнением межпроволочного пространства нейтральной смазкой).
Стальные провода (С)
Стальные провода обладают большой механической прочностью( sп = 55…70 кгс/мм2) Стальные провода бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Стальные провода применяют в местных сетях напряжением до 10 кВ при передаче сравнительно небольших мощностей, когда сооружение линий с алюминиевыми проводами менее выгодно.
Существенный недостаток стальных проводов и тросов – подверженность коррозии. Для уменьшения коррозии провода оцинковывают. Выпускаются две марки многопроволочных стальных проводов: ПС (провод стальной) и ПМС (провод омедненный стальной).
Сталеалюминиевые провода
Сталеалюминевые провода имеют то же удельное сопротивление, что и алюминиевые провода равного им сечения.
Конструктивно стальные проволки составляют внутреннюю часть сталеалюминевого провода, а алюминиевые проволки – внешнюю. Сталь предназначена для увеличения механической прочности, алюминий
является токопроводящей частью.
.
Провода из альдрея
Провода из альдрея обладают примерно тем же электрическим сопротивлением, что и алюминиевые, но имеют большую механическую прочность. Альдрей представляет собой сплав алюминия с незначительными количествами железа (» 0,2 %), магния (» 0,7 %) и кремния (» 0,8 %); по корроизной стойкости он равен алюминию. Недостаток проводов из альдрея – их малая стойкость при вибрации.
