- •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:
Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах свыше 1 кВ:
Гашение дуги в масле
Если контакты выключателя помещены в масло, то возникающая при их размыкании дуга приводит к интенсивному испарению масла. В результате вокруг дуги образуется газовый пузырь (водород и пары масла). Газы с большой скоростью проникают в зону ствола дуги, вызывают перемешивание холодного и горячего газа в пузыре, обеспечивают интенсивное охлаждение дугового промежутка (рис. 7). Также охлаждающую способность газов повышает давление внутри пузыря.
Рисунок 7 – Гашение дуги в масле: 1 – неподвижный контакт; 2 – ствол дуги; 3 – водородная оболочка; 4 – зона газа; 5 – зона паров масла; 6 – подвижный контакт
Газовоздушное дутье
Охлаждение дуги улучшается, если создать направленное движение газов – дутье (рис. 8).
Дутье вдоль или поперек дуги способствует проникновению газовых частиц в ее ствол, и охлаждению дуги. Газ создается при разложении масла дугой (масляные выключатели) или твердых газогенерирующих материалов (автогазовое дутье).
Более эффективно дутье холодным неионизированным воздухом, поступающим из специальных баллонов со сжатым воздухом (воздушные выключатели).
Рисунок 8 – Газовоздушное дутье (вдоль и поперек дуги)
Другие способы гашения дуги в аппаратах на напряжение выше 1 кВ
Многократный разрыв цепи тока.
Отключение большого тока при высоких напряжениях затруднительно. Поэтому в выключателях высокого напряжения применяют многократный разрыв дуги в каждой фазе. Такие выключатели имеют несколько гасительных устройств. Число разрывов на фазу зависит от типа выключателя и его напряжения.
Гашение дуги в вакууме.
Если контакты размыкаются в вакууме, то сразу же после первого прохождения тока в дуге прочность промежутка восстанавливается и дуга не загорается вновь. Это свойство используется в вакуумных выключателях.
Гашение дуги в газах высокого давления.
Воздух при давлении 2 МПа и более обладает высокой электрической прочностью. Более эффективно применение высокопрочных газов, например шестифтористой серы SF6 (элегаза), обладающего большей электрической прочностью, чем воздух и водород, и лучшими дугогасящими свойствами даже при атмосферном давлении. Элегаз применяется в выключателях, отделителях, короткозамыкателях и другой аппаратуре высокого напряжения.
Источники
http://electricalschool.info/naladka/388–process–obrazovanija–jelektricheskojj.html;
http://www.eti.su/articles/visokovoltnaya–tehnika/visokovoltnaya–tehnika_599.html;
http://lms.tpu.ru/pluginfile.php/52710/mod_resource/content/0/content/2.pdf
Разъединитель Назначение
Разъединители служат для создания видимого разрыва, отделяющего выведенное из работы оборудование от токопроводящих частей, находящихся под напряжением. Это необходимо, например, при выводе оборудования в ремонт в целях безопасного производства работ.
Р
азъединители
не имеют дугогасительных устройств и
поэтому предназначаются, главным
образом, для включения и отключения
электрических цепей при отсутствии
тока нагрузки и находящихся только под
напряжением или даже без напряжения.
