- •Ответы по курсу “Электрическая часть станций и подстанций” (Щукин)
- •Определение основных нормированных температур, вводимых для силового электрооборудования.
- •Определение термической стойкости для видов силового электрооборудования.
- •Понятие электродинамической стойкости электрического оборудования.
- •Понятие о расчетных рабочих токах.
- •Расчетные виды кз и расчетные токи кз.
- •Шины, область использования, конструкции.
- •Токопроводы.
- •Статические и динамические характеристики электрической дуги: вольт-амперные и вольт-секундные.
- •Изоляторы
- •Понятие о напряжениях дуги: пробивном, восстанавливающем.
- •Способы гашения электрической дуги.
- •Требования, предъявляемые к выключателям.
- •Способы повышения отключающей способности выключателей.
- •Краткое описание и сравнительные характеристики выключателей: масляных, воздушных, элегазовых, вакуумных, электромагнитных.
- •Выключатели нагрузки.
- •Физическая трактовка номинальных (паспортных) выключателей параметров выключателей.
- •Функции разъединителей, виды конструктивного выполнения, особенности эксплуатации.
- •Функции короткозамыкателей и их конструкции.
- •Функции отделителей и их конструкции.
- •Основные типы трансформаторов, способы охлаждения
- •Системы охлаждения.
- •Номинальная мощность и перегрузочная способность силовых трансформаторов
- •Способы регулирования напряжения в электрических сетях с помощью трансформаторов.
- •Принципиальная схема трансформатора с рпн:
- •Описание понятий: проходная мощность, номинальная мощность, типовая мощность и её коэффициент.
- •Почему автотрансформаторные обмотки автотрансформатора соединяются по схеме «звезда – звезда с заземлённой нейтралью»
- •Какие функции выполняет в автотрансформаторе трансформаторная обмотка. Может ли быть её мощность равной номинальной мощности автотрансформатора.
- •28. Источники погрешностей итн и способы их уменьшения
- •29. Принцип работы фильтра напряжения нулевой последовательности
- •30. Емкостные и каскадные итн
- •31. Выбор итн
- •32. Область использования итт. Дать определение параметров: номинальных тока, мощности, коэф-та тр-ции, амплитудной и угловой погрешности, классов точности
- •. Источники погрешностей итт: погрешность от первичного тока, погрешность от тока нагрузки.
- •34. Способы уменьшения погрешностей итт.
- •35. Принцип работы фильтра тока нулевой последовательности
- •36. Конструкция итт
- •37. Выбор итт
- •38. Какие функции выполняют токоограничивающие реакторы в системах электроснабжения
- •39. Конструкции реакторов их способы монтажа и номинальные параметры
- •40. Режимы работы сдвоенных реакторов
- •41. Схемы подключения реакторов
- •42. Выбор реакторов
- •43. Понятия схем: структурных, главных, и вторичных..
- •44. Главные схемы ру с коммутацией присоединений одним выключателем, области применения, достоинства и недостатки:
- •45. Главные схемы ру с коммутацией присоединений двумя и более выключателями, области применения, достоинства и недостатки.
- •46. Главные схемы ру- упрощённые
Шины, область использования, конструкции.
Неизолированные, жесткие проводники – шины. По экономическим причинам применяют только шины из алюминия и его сплавов с различными электрическими и механическими характеристиками. Форму и размеры поперечного сечения шины выбирают в соответствии с рабочим током, учитывая явление поверхностного эффекта, а также требования термической и динамической стойкости при КЗ. При напряжениях 6-20 кВ при токах несколько кА целесообразно применение шинопроводов.
Простейшая форма поперечного сечения шины – прямоугольная с отношением сторон b/h от 1/8 до 1/12. Это так называемые плоские шины. Они обеспечивают хороший отвод тепла, т.к. отношение поверхности охлаждения к объему здесь больше, чем в шинах любой другой формы. При расположении проводников трех фаз в плоскости у-у плоские шины способны противостоять значительным электродинамическим силам при КЗ. При большом рабочем токе можно применить составные проводники из двух или трех полос с зазорами между ними. Недостаток составных проводников заключается в сложности монтажа и недостаточной механической прочности (это объясняется взаимодействием полос при КЗ). Проводники из трех и четырех полос нецелесообразны при переменном токе. Ограниченное применение имеют проводники из двух полос. При больших рабочих токах применяются составные шины из двух корытных проводников. Здесь также необходимы дистанционные прокладки между корытами. Наиболее совершенной формой поперечного сечения шины при рабочем токе свыше 2000 А является круглое кольцевое. При правильно выбранном отношении толщины стенки к диаметру трубы обеспечивается хороший отвод тепла, а также механическая прочность.
Сборные шины – предназначены для приема электроэнергии от источников и распределения ее между потребителями.
Токопроводы.
ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ТОКАХ от 2000А до 5000А.
Пример типа ТКС-10/VI – токопровод на 10кВ, номинальный ток до 3,2кА.
Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.
Токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и жесткие (при использование жестких шин).
Токопроводы служат для соединения генераторов с силовыми трансформаторами и трансформаторами собственных нужд. При мощности генераторов до 150МВт внутри здания электростанции используются открытые или закрытые токопроводы (шинопроводы),
Жесткий токопровод до 1кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом.
В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на:
Магистральные - предназначенные для присоединения к ним распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных электроприемников.
Распределительные - предназначены в основном для присоединения к ним электроприемников.
Осветительные - предназначенные для питания светильников и электроприемников небольшой мощности.
Кабели
Кабельной линией называется линия для передачи электрической энергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками).
Кабели подразделяются:
кабели напряжения до 1-кВ
кабели напряжения 6-10 кВ
кабели напряжения 35кВ
кабели напряжением более 110кВ
Конструкция силового кабеля определяется номинальным напряжением, а также системой рабочего заземления сети (незаземленные, заземленные через настроенную индуктивность, эффективно-заземленные). При нормальной работе напряжение между жилами и оболочкой (землей) в √3 раз меньше напряжения между жилами. Однако при замыкании одной жилы на землю напряжение между неповрежденными жилами и оболочкой увеличивается до линейного. Трехжильные кабели 6-10 кВ изготовляют с поясной изоляцией, в общей свинцовой или алюминиевой оболочке. Они имеют алюминиевые многопроволочные секторные жилы и изоляцию из кабельной бумаги, пропитанной вязким маслоканифольным составом. Pb или Al оболочка защищает бумажную изоляцию от проникновения влаги. Кабели с Al оболочкой нуждаются в особо надежной защите от почвенной коррозии (сплошной защитный покров из ПВХ пластика). Трехжильные кабели 6 и 10 кВ изготовляют с максимальным сечением алюминиевых жил 3*240 мм2 (они рассчитаны на рабочий ток 390 и 355 А соответственно). Если рабочий ток превышает эти значения, применяют пучки из нескольких кабелей, включенных параллельно.
Конструкция кабеля 6-10кВ : 1-токоведущая жила .2-фазная изоляция. 3-поясная изоляция. 4 -Pb или Al оболочка. 5-подушка под бронёй. 6-броня.7-защитный покров .8-заполнение.
