- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- •1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- •1.2. УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- •1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- •1.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- •1.5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •2.2. ПРОВОДА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •2.3. ОПОРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.5. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПО ТОКАМ НАГРУЗКИ
- •2.6. ОСМОТРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.8. ПРОВЕРКА СТРЕЛ ПРОВЕСА И ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ
- •2.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
- •2.10. РЕМОНТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •2.11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
- •3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
- •3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
- •3.2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
- •3.3. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМОВ ПО ТОКАМ НАГРУЗКИ
- •3.4. БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ, ИЗМЕРЕНИЕ И ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ
- •3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
- •3.6. РЕМОНТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
- •3.7. ПРИЁМ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- •3.8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
- •4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •4.2. ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К ВКЛЮЧЕНИЮ
- •4.3. ОСМОТР И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.5. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.6. НАДЗОР И УХОД ЗА ТРАНСФОРМАТОРАМИ
- •4.7. ИЗОЛЯЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- •4.8. СУШКА ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.9. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- •4.10. СОВТОЛОВЫЕ И СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.1. ПРИЁМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- •5.2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.3. СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.4. КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.6. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
- •5.7. СУШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- •5.8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- •5.9. ПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- •6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
- •6.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
- •6.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
- •6.3. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
- •6.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕЙ И ОТДЕЛИТЕЛЕЙ
- •7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •7.2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- •7.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
- •7.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
- •7.5. ОСМОТРЫ УСТРОЙСТВ РЗА
- •7.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЗА
- •8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
- •8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •8.2. СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
- •8.3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
- •8.5. УХОД ЗА КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ
- •8.6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
хлопной трубы; течи масла с понижением его ниже уровня масломерного стекла; необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.
В объём текущего ремонта входят: наружный осмотр и устранение повреждений; чистка изоляторов и кожуха; спуск грязи из расширителя, доливка масла и проверка маслоуказателя; проверка термосифонных фильтров и при необходимости замена сорбента; проверка защит; отбор и проверка проб масла; проведение необходимых профилактических испытаний и измерений.
4.4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Номинальный режим работы трансформатора – это режим работы на основном ответвлении при номинальных напряжениях, частоте, нагрузке и условиях его установки.
Номинальной мощностью трансформатора называют номинальную мощность каждой обмотки двухобмоточного трансформатора или наибольшую из номинальных мощностей обмоток многообмоточного трансформатора.
На номинальную мощность трансформатор может быть нагружен непрерывно в течение всего срока службы (приблизительно 20 лет) при нормальных температурных условиях охлаждающей среды (20 °С).
Температура верхних слоёв масла при нормальной нагрузке трансформатора и максимальной температуре охлаждающей среды (среднесуточная температура охлаждающего воздуха 30 °С, температура охлаждающей воды у входа в охладитель 25 °С) не должна превышать следующих максимально допустимых значений:
1)95 °С в трансформаторах, имеющих масляное (М) и дутьевое охлаждение (Д);
2)75 °С в трансформаторах, имеющих циркуляционное охлаждение с принудительной циркуляцией масла (ДЦ);
3)70 °С в трансформаторах, имеющих масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла (Ц) на входе
вмаслоохладитель.
53
Превышение номинального напряжения трансформатора
При эксплуатации трансформатора напряжение в сети изменяется в значительных пределах. Повышение подведённого напряжения увеличивает индукцию в стали, что повышает её насыщение и увеличивает ток ХХ, искажает его форму из-за возрастания амплитуд высших гармоник.
Допускается повышение напряжения сверх номинального:
1.Длительно, не более чем на 5% при нагрузке не более номинальной;
2.Длительно, не более чем на 10% при нагрузке не более 0,25 номинальной;
3.Кратковременно (до 6 часов в сутки) на 10% при нагрузке не более номинальной.
Работа при допустимой систематической перегрузке
Все силовые трансформаторы допускают систематические перегрузки, которые зависят от характера суточного графика нагрузки, температуры охлаждающей среды и недогрузки в летнее время.
Нагрузку трансформатора измеряют 2 раза в год – в период минимальных нагрузок (май – июнь) и максимальных (декабрь). Аварийная перегрузка трансформатора допускается в следующих пределах.
Перегрузка по току для масляных транс- |
30 |
45 |
60 |
75 |
100 |
форматоров, % от номинального тока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность перегрузки, мин |
120 |
80 |
45 |
20 |
10 |
|
|
|
|
|
|
Перегрузка по току для сухих трансфор- |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
маторов, % от номинального тока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длительность перегрузки, мин |
60 |
45 |
32 |
18 |
5 |
|
|
|
|
|
|
54
Допускается перегрузка масляных трансформаторов сверх номинального тока до 40% общей продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 сут подряд при условии, что коэффициент начальной нагрузки не более 0,93.
При определении перегрузок пользуются графиками нагрузочной способности, указанными в «Инструкции по эксплуатации трансформаторов».
Расчёт параметров, требующихся для определения систематической допустимой перегрузки трансформатора, ведут следующим образом.
1. Определяют постоянную времени нагрева трансформатора, ч:
T = |
Cθм |
|
, |
|
|
||
|
Pхх + |
Pкз |
|
где C – теплоёмкость трансформатора, Вт ч/°С; Pхх – потери ХХ, Вт; Pкз – потери КЗ, Вт; θм – превышение температуры
верхних слоев масла над температурой охлаждающей среды, °С.
Теплоёмкость для трансформатора с обмотками из меди определяется так:
См = 132Gо + 108Gб.р + 545Gм + 133Gмаг,
где Gмаг – масса магнитопровода, т; Gм – масса масла, т; Gб.р – масса бака с радиаторами, т; Gо – масса обмоток, т.
2. Определяют эквивалентную температуру охлаждающей среды. Когда температура охлаждающей среды существенно изменяется (в течение нескольких месяцев или всего года) эквивалентную температуру определяют по формуле:
|
θохл1 |
θохл2 |
|
θохлn |
|
θохл.э = 20lg |
2 6 |
+2 6 |
+...+2 |
6 |
, |
|
N |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
55
где θохл1, θохл2 ,..., θохлn – месячные эквивалентные температуры, °С, которые допускается принимать равными среднемесячным температурам; N – число месяцев.
Для упрощения расчётов используют карты с нанесением на них среднегодовых температур.
Режим короткого замыкания
При внезапных КЗ в обмотках протекают большие токи, которые разрушают изоляцию обмоток и вызывают усилия, способные деформировать обмотки, кроме того, выделяемое при КЗ тепло идёт на нагревание трансформатора. Поэтому время протекания токов КЗ ограничивают уставками защиты.
Трансформаторы должны выдерживать токи КЗ без повреждений и остаточных деформаций при токах вторичных обмоток, не превышающих 25-кратного значения номинального тока.
Наибольшая продолжительность протекания тока КЗ в секундах не должна превышать величины
= 1500
tк K I2к.р ,
где KIк.р – расчётная кратность тока КЗ на основном ответвлении, определяемая по соотношению
K Iк.р = |
100 |
|
, |
U к +100Sном |
|
||
|
Sк |
||
|
|
||
где Uк – напряжение КЗ трансформатора; Sном – мощность трансформатора; Sк – мощность КЗ сети, к которой подключён трансформатор.
Для трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно tк = 4 с, напряжением 110 кВ и выше tк = 3 с.
56
