- •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
ние h между проводом и землей. На горизонтальном участке трассы h = D tg a + i, где D – горизонтальное расстояние от теодолита до проекции провода; i – высота теодолита от земли.
Для непосредственного измерения габаритных размеров линии применяют изолирующие штанги. Один из монтёров касается провода линии концом штанги, другой замеряет расстояние между нижним концом штанги и землёй.
Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли при снятом напряжении, как и расстояния по горизонтали от проводов до строений, деревьев и т.п., также измеряют штангой.
Фактическая стрела провеса проводов не должна отличаться от нормируемой более чем на 5%.
2.9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
Статистика аварий в энергосистемах показывает, что 75 – 80 % аварийных отключений воздушных линий электропередачи связаны с грозовыми отключениями.
Технико-экономический анализ показывает, что выполнить воздушные линии электропередачи абсолютно грозозащищёнными нельзя. Приходится сознательно идти на то, что воздушные линии электропередачи какое-то ограниченное число раз в год будут отключаться. В задачу грозозащиты линий электропередачи входит снижение до минимума числа грозовых отключений.
Допустимое число отключений воздушной линии электропередачи в год Nдоп.откл определяется из условий:
а) надёжного электроснабжения потребителей, б) надёжной работы выключателей, коммутирующих воз-
душных линий электропередачи и рассчитывается по формуле:
Nоткл.доп = Nдоп |
|
|
1 |
, |
|
1 |
−βАПВ |
||||
|
|
||||
где Nдоп – число допустимых перерывов в электроснабжении по линии в год, Nдоп ≤ 0,1 при отсутствии резервирования и Nдоп ≤ 1 при наличии резервирования; β – коэффициент успешности
26
АПВ, равный 0,8 – 0,9 для линий 110 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах.
Частое применение АПВ осложняет эксплуатацию выключателей, требующих в этом случае внеочередной ревизии. Исходя из этого, допускается иметь Nдоп.откл = 1…4 в зависимости от типа выключателей. Для особо важных линий число отключений должно быть уменьшено.
Ожидаемое число грозовых отключений линии определяется интенсивностью грозовой деятельности в районе прохождения трассы линии. Принято считать, что на 1 км земной поверхности за один грозовой час приходится 0,067 удара молнии. С учётом того, что линия собирает на себя все удары с полосы шириной 6h (h – средняя высота подвеса провода или троса), число N поражений молнией линии длиной L за год равно:
N =0,067n6hL10−3 ,
где n – число грозовых часов в году.
Число перекрытий изоляции воздушных линий электропередачи определяется по формуле:
Nпер = NPпер ,
где Pпер – вероятность перекрытия изоляции линии при данном токе молнии.
Не всякое импульсное перекрытие изоляции сопровождается отключением линии, так как для отключения необходим переход импульсной дуги в силовую. Вероятность перехода принято определять через градиент рабочего напряжения вдоль пути перекрытия:
Eср =Uраб
Lпер , кВ/м.
Для линий на деревянных опорах с длинными воздушными промежутками вероятность перехода в импульсную дугу η определяется по формуле
η=(1,5Еср −4) 10−2 .
27
Умножая Nпер на коэффициент η, можно подсчитать ожидаемое число грозовых отключений линии в год:
Nоткл = NPперη.
Винженерной практике обычно используется удельное
число отключений линии nоткл, т.е. число отключений линии длиной 100 км, проходящей в районе с числом грозовых часов в году – 30:
nоткл =1,2hPперη.
Для уменьшения числа грозовых отключений линии можно:
•уменьшить вероятность перекрытия изоляции при ударах молнии, что обычно достигается на воздушных линиях электропередачи с металлическими опорами подвеской тросовых молниеотводов и обеспечением малого импульсного сопротивления заземления опор и тросов;
•удлинять путь перекрытия с малым градиентом рабочего напряжения, что снижает коэффициент η перехода импульсной дуги в силовую. Последнее реализуется на воздушных линиях электропередачи с деревянными опорами.
Молниезащиту подстанций осуществляют трубчатыми (для защиты изоляции линий и подстанций) и вентильными (для защиты изоляции подстанций и электрических машин) разрядниками.
Разрядники (рис. 7) предназначены для защиты от перенапряжений изоляции. Промышленность выпускает вентильные разрядники серий РН, РВН, РНК, РВО, РВС, РВТ, РВМГ, РВРД, РВМ, РВМА, РМВУ и трубчатые РТВ, РТФ.
Трубчатые разрядники выбирают по номинальному напряжению сети, максимальному и минимальному токам отключения исходя из соотношений:
IK,mах > Iр,Т,max; IK,min > Iр,Т,min,
где Iр,Т,min и Iр,Т,max – верхний и нижний пределы токов, отключаемых разрядником данного типа; IK,mах – действующее значе-
ние тока трехфазного КЗ в первый полупериод, умноженное на коэффициентKа, учитывающий апериодическуюслагающую тока
28
Рис. 7. Разрядники
(для понизительных подстанций Kа = 1,3; для генерирующих станций Kа = 1,5); IK,min – действующее значение тока двухфазного КЗ в первый полупериод без учёта апериодической слагающей в минимальном режиме работы системы электроснабжения (при частичном отключении генераторов, трансформаторов и линий).
Внешние искровые промежутки трубчатых разрядников на линиях и подстанциях устанавливают согласно данным таблиц. Вентильные разрядники выбирают по номинальному напряжению и их назначению.
Ежегодно вентильные и трубчатые разрядники надо подвергать ревизии. Вентильные разрядники следует ежемесячно осматривать, обращая внимание в первую очередь на целостность фарфоровых чехлов. Металлические части должны быть защищены от коррозии, фарфор необходимо систематически очищать от загрязнения.
Основной контроль заключается в ежегодном измерении токов проводимости при постоянном напряжении на специально оборудованном стенде.
29
