- •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:
Токопроводящие жилы
- основные (для передачи электрической энергии)
- нулевые (для прохождения разности токов фаз при и неравномерной нагрузке)
Изоляция (обеспечивает необходимую электрическую прочность токопроводящих жил)
- резиновая
- поливинилхлоридная (ПВХ)
- сшитый полиэтилен (СПЭ)
Оболочка (предохраняет внутренние элементы кабеля от разрушения влагой кислотами, газами и т. п.)
- стальная гофрированная
- пластмассовая
- резиновая негорючая
Защитные покровы (предохраняют оболочки кабеля от внешних воздействий: коррозии, механических повреждений)
Кроме основных элементов в конструкцию кабеля могут входить: экраны, жилы защитного заземления и заполнители.
5. Экраны применяют для защиты внешних цепей от влияния электромагнитных полей токов, проходящих по кабелю, и для обеспечения симметрии электрического поля вокруг жил кабеля.
6. Заполнители необходимы для устранения свободных промежутков между конструктивными элементами кабеля с целью герметизации, придания необходимой формы и механической устойчивости конструкции кабеля.
7. Жила защитного заземления используется для соединения не находящихся под напряжением металлических частей электроустановки с контуром защитного заземления.
Токопроводящие жилы
М
атериалом
(металлом) изготовления токоведущих
жил кабеля чаще всего является медь или
алюминий.
Алюминиевые
Достоинства:
- малая цена
- удельная масса меньше чем у медных жил
Недостатки:
- быстрая окисляемость при соприкосновением с воздухом
- малая пропускная способность по току
- большое сопротивление
М
едные
Достоинства:
- малое сопротивление
- большая пропускная способность по току
- маленькие потери мощности
Недостатки:
- малая удельная масса
- высокая цена
Материал изоляции:
П
оливинилхлоридные
(ПВХ) пластикаты
- распространенный тип кабеля как в промышленности, так и в быту. ПВХ представляет собой твердый полимер с невысокими электроизоляционными свойствами, однако с хорошей устойчивостью к воздействию кислот, щелочей, солей, влаге.
В кабельных изделиях, делятся на три основные группы:
изоляционные (имеют высокие электрические характеристики);
шланговые (применяемые для защиты элементов кабельных изделий);
полупроводящие (используемые для изготовления экранов).
Преимущества:
отличная влагостойкость изоляции и оболочки;
устойчивость оболочки к агрессивным средам (щелочь, кислота, масло);
высокая рабочая температура (до 90 С).
Недостатки:
кабели не устойчивы к солнечному излучению;
При высоких температурах (более 90 С) ПВХ начинает плавиться с выделением опасного хлороводорода.
Изоляция из сшитого полиэтилена
- стала одним из ведущих направлений в кабельной промышленности. Сшитый полиэтилен - это полиэтилен, обработанный на молекулярном уровне, благодаря чему электрические свойства материла улучшаются.
Преимущества:
большая общая строительная длина и небольшой вес кабеля;
большая пропускная способность;
прокладка при низких температурах не требует прогрева;
стойкость к влаге.
Недостатки:
допустимые токовые нагрузки, указанные в рекламных проспектах на кабельную продукцию, как правило, не соответствуют фактическим значениям при эксплуатации.
Р
езиновая
изоляция
- используется там, где необходима повышенная стойкость кабеля к многократным изгибам. Представляет натуральный или синтетический каучук в сочетании с наполнителями, размягчителями и другими добавками.
Преимущества:
высокая эластичность изоляции;
отличная влагостойкость резиновой изоляции и оболочки;
устойчивость оболочки к агрессивным средам (щелочь, кислота, масло);
высокая температура коротких замыканий.
Недостатки:
кабели не устойчивы к солнечному излучению;
круглая форма токопроводящих жил приводит к большому наружному диаметру кабеля по сравнению с кабелем с секторной формой токопроводящих жил;
небольшой срок службы (4-10лет).
Маркировка
А» (первая буква) – обозначает материал жилы, при отсутствии - материалом является медь.
«АС» – алюминиевая жила с дополнительной свинцовой оболочкой кабеля.
«АА» – алюминиевая жила с дополнительной алюминиевой оболочкой кабеля.
«Б» – свидетельствует о том, что данный кабель имеет защитную броню, которая выполнена двумя слоями стальной ленты с антикоррозийным покрытием.
«Бн» - стальная оболочка имеет специальную защитную оболочку, которая не поддерживает горение
«б» - броня выполнена из профилированных стальных лент.
«В»
– первая (при наличии первой «А» – вторая) – поливинилхлоридная изоляция,
– вторая (при наличии первой «А» – третья) – поливинилхлоридная оболочка.
«Г»
– в конце маркировки – «голый» кабель, не имеющий защитного покрова.
– в начале маркировки, то данный кабель используется в горной промышленности.
«г», ставится в конце и свидетельствует о том, что металлический экран кабеля герметизирован водоотталкивающей лентой.
«2г» - наличие дополнительной алюмополимерной ленты.
«Шв» – наличие защитной оболочки кабеля в виде выпресованного поливинилхлоридного шланга.
«Шп» – шланг выполнен из полиэтилена,
«Шпс» – полиэтилен, из которого изготовлен шланг, самозатухающий.
«К»
– в начале маркировки свидетельствует о том, что кабель контрольный.
– в конце маркировки – броня кабеля выполнена круглыми стальными проволоками, поверх них одет защитный покров.
«С» - свинцовая оболочка кабеля. «О» - оболочка выполнена поверх каждой фазы кабеля.
«Р» - изоляция кабеля выполнена из резины. «НР» – изоляция кабеля не поддерживает горения.
«нг» в конце – не поддерживает горения.
Наиболее распространенными марками кабелей - БПИ являются: СБ – с медными жилами, в свинцовой оболочке, бронированные двумя стальными лентами, с наружным покровом, применяемые для прокладки в земле; АСБ – то же с алюминиевыми жилами; ААБ – с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке; СБГ, ААБГ – без наружного покрова, применяемые для прокладки в помещениях, туннелях, каналах; ААШв – с алюминиевыми жилами, в алюминиевой оболочке, с наружным покровом из поливинилхлоридного шланга, применяемые для прокладки в земле, а особенно в помещениях, туннелях, каналах, так как поливинилхлорид является покровом, не поддерживающим горения.
Наиболее распространенными марками кабелей - СПЭ являются: АВВБ – с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, бронированный, с наружным покровом, применяется для прокладки в земле; АПВБ – то же, но с изоляцией из полиэтилена; ВВГ – с медными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, применяется для прокладки в помещениях; АВВГ – то же, но с алюминиевыми жилами.
Марки силовых кабелей (ГОСТ 31996-2012):
АВВГ (АВВГ-П) – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, без защитного покрова;
ВВГ (ВВГ-П) – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, без защитного покрова; Кабели марок АВВГ и ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке.
АВВГнг(А)-LS – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
ВВГнг(А)-LS – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабели марки АВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS не распространяют горение при прокладке в пучках.
АВБШвнг(А) – силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, изоляция из ПВХ пластиката, бронированный (броня из двух стальных оцинкованных лент; защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести);
ВБШвнг(А) – силовой кабель с медной токопроводящей жилой, изоляция из (ПВХ) пластиката, бронированный (броня из двух стальных оцинкованных лент; защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести). Кабели марок АВБШвнг(А) и ВБШвнг(А) применяются для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации, исключая взрывоопасные зоны класса В-1 и В-1а.
В последнее время получают распространение кабели с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке, которые изготовляют на напряжение от 1 до 35.
В качестве изоляции в этих кабелях применяют поливинилхлорид или полиэтилен. Оболочку выполняют из поливинилхлорида. На пластмассовую изоляцию кабелей напряжением 6 и 10 кВ накладывают экраны из металлической ленты (медной или алюминиевой фольги), а в кабелях 10 кВ еще и экран по жиле из полупроводящего полиэтилена или поливинилхлорида.
Д
остоинства:
Пропускная способность в 1,2–1,3 раза больше;
Термическая стойкость при токах КЗ выше;
Удельная повреждаемость в 10–15 раз ниже
Б
ольшой
срок службы (по данным заводов-изготовителей
более 50 лет);Более легкие условия монтажа;
Можно прокладывать при отрицательных температурах (до -20 °С) без предварительного подогрева;
Отсутствие в конструкции жидких компонентов уменьшает время и снижает стоимость монтажа;
Высоко экологичны;
Гигроскопичность конструктивных элементов значительно меньше;
Высокие диэлектрические свойства изоляции,
Не имеет ограничений по разности уровней кабельной трассы.
Недостатки:
Увеличение температуры требует отвода тепла от кабеля в окружающую среду
Длительно допустимые токи кабелей СПЭ
Номинальное сечение жилы, мм2 |
Ток при прокладке на воздухе, А, кабеля на напряжение 6 и 10 кВ |
|||
с медной жилой |
с алюминиевой жилой |
|||
в плоскости |
Треугольником |
в плоскости |
Треугольником |
|
35 |
250 |
203 |
188 |
155 |
50 |
290 |
240 |
225 |
185 |
70 |
360 |
300 |
280 |
230 |
95 |
448 |
387 |
349 |
300 |
120 |
515 |
445 |
403 |
346 |
150 |
574 |
503 |
452 |
392 |
185 |
654 |
577 |
518 |
450 |
240 |
762 |
677 |
607 |
531 |
300 |
865 |
776 |
693 |
609 |
400 |
959 |
891 |
787 |
710 |
500 |
1081 |
1025 |
900 |
822 |
630 |
1213 |
1166 |
1026 |
954 |
800 |
1349 |
1319 |
1161 |
1094 |
