- •Титульный лист
- •Реферат
- •1 Первая трехфазная линия электропередачи
- •2 Возникновение районных электростанций и энергетических систем
- •3 Основные этапы развития электроэнергетики в нашей стране
- •4 Интеграционные процессы в мировой электроэнергетике
- •5 Электрическая часть электростанций
- •6 Основные этапы развития электрических сетей
- •1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Годы
- •7 Создание электропередач свн и увн — выдающееся достижение российских электроэнергетиков
- •8 Электропередачи постоянного тока
- •9 Распределительные электрические сети
- •10 Потери и качество электроэнергии
- •11 Перенапряжения и их ограничение
- •12 Развитие методов и аппаратуры для защиты от перенапряжений
- •13 Координация изоляции и методы ее испытаний
- •14 Источники напряжений и токов для испытаний электрооборудования
- •15 Релейная защита
- •16 Противоаварийная автоматика
- •17 Автоматика управления
- •Список литературы для рефератов 1-17
- •18 Электромеханическое преобразование энергии
- •19 Электрические машины для электроэнергетики и общего назначения. Общие сведения
- •20 Машины постоянного тока единых серий
- •21 Тяговые электрические машины постоянного тока
- •22 Крупные машины постоянного тока
- •23 Тиристорные преобразователи для двигателей постоянного тока
- •24 Турбогенераторы
- •25 Гидрогенераторы
- •26 Синхронные компенсаторы
- •27 Системы возбуждения и автоматические регуляторы возбуждения
- •28 Трехфазные системы и асинхронные электродвигатели
- •29 Трансформаторы
- •Список литературы для рефератов 18-29
- •30 Автоматизированные системы управления технологическими процессами и комплексы противоаварийного управления
- •31 Формирование рыночных отношений в российской электроэнергетике
- •32 Автоматизированная система диспетчерского управления еэс россии
- •33 Человеко-машинные системы управления современными ээс
- •Список литературы для рефератов 30-33
- •34 Электрический привод ранний период развития электропривода
- •35 Передвижные электростанции специального назначения
- •36 Электрические аппараты, общие сведения
- •37 Электрические аппараты высокого напряжения
- •Рнс. 37.3. Роговой разрядник на напряжение 6 кВ
- •38 Аппараты управления, регулирования и автоматики
- •Список литературы для рефератов 34-38
- •39 Электроизоляционные материалы
- •40 Керамические материалы
- •41 Магнитомягкие материалы в электропромышленности
- •42 Магнитомягкие материалы
- •43 Аморфные магнитомягкие материалы (амм)
- •44 Ферримагнитные материалы
- •45 Магнитотвердые материалы
- •46 Кабельные изделия
- •Список литературы для рефератов 39-46
14 Источники напряжений и токов для испытаний электрооборудования
Изоляция электрооборудования при эксплуатации подвергается воздействиям не только рабочего напряжения, но и перенапряжений промышленной частоты, а также импульсных перенапряжений, возникающих при ударах молнии в линии электропередачи или вблизи них, при плановых или аварийных коммутациях в системе- Для испытаний изоляции на стойкость к воздействиям перенапряжений, а также для определения характеристик изоляции, таких как ее фактическая прочность, диэлектрические показатели, уровень частичных разрядов и др., применяются специальные испытательные установки высокого напряжения. Это прежде всего установки переменного напряжения промышленной частоты и генераторы импульсных напряжений, имитирующие тот или иной вид перенапряжений. Аналогичные установки используются и для других целей, например, для исследований электрического разряда, в электрофизической аппаратуре, при имитации ударов молнии и т.д. Рассмотрим типичные испытательные установки.
Испытательные установки переменного напряжений промышленной частоты. В зависимости от класса напряжения и характеристик испытуемого объекта для получения испытательных напряжений используются отдельные трансформаторы, каскадные устройства на базе трансформаторов или резонансные схемы.
В отличие от силовых испытательные трансформаторы выполняются однофазными и работают в кратковременном режиме. Поэтому они не имеют развитой системы охлаждения. Их номинальное напряжение в зависимости от назначения обычно лежит в пределах от нескольких десятков до сотен киловольт. Рядом зарубежных фирм изготовлены уникальные трансформаторы напряжением 750—1200 кВ. Номинальные токи испытательных трансформаторов обычно составляют 0,1—10 А. Важной особенностью выполнения испытательных трансформаторов является стремление предельно снизить) уровень собственных частичных разрядов и индуктивность рассеяния. Первое позволяет более, точно измерять частичные разряды в испытуемом объекте, второе—соединять трансформаторы в каскадные схемы.
Из экономических соображений для получения предельно высоких испытательных напряжений целесообразно использовать последовательное каскадное включение испытательных трансформаторов, имеющих на стороне высокого напряжения специальную обмотку для питания следующей ступени. Обычно каскадные схемы состоят из четырех трансформаторов, причем первая ступень состоит из двух параллельно включенных трансформаторов. Трехступенчатыми каскадами напряжением 2250 кВ и мощностью 5 МВ • А оснащены крупнейшие исследовательские лаборатории России (НИИПТ, СПГГУ, СибНИИЭ и др.), производства фирмы ТиК (г. Дрезден, Германия). Уникальный трехступенчатый каскад напряжением 3 МВ производства этой же фирмы установлен на от крытой площадке ВЭИ (г. Истра).
При испытаниях объектов с большой емкостью, таких как кабели, шинопроводы, элегазовые устройства, используются резонансные схемы. В них испытуемый объект соединяется последовательно с катушкой индуктивности. Питание осуществляется от трансформатора номинальным напряжением порядка 10 кВ. За счет резонанса напряжений на объекте создается испытательное напряжение, во много раз превышающее напряжение питающего трансформатора. Использование резонансных схем позволяет существенно снизить стоимость испытательной установки.
Испытательные установки постоянного высокого напряжения. Изоляция электрооборудования электропередач постоянного тока, а также некоторого оборудования промышленной частоты, например, кабелей городских сетей, испытывается постоянным напряжением. Для получения постоянного напряжения до 100 кВ используются испытательные или иные маломощные трансформаторы в комбинации с выпрямительным элементом. При более высоких напряжениях применяют каскадные выпрямители, состоящие из источника переменного высокого напряжения и ступеней умножения напряжения, содержащих конденсаторы и выпрямители- С помощью каскадных выпрямителей получают испытательные постоянные напряжения до 2 МВ при токах до I А. Еще большие постоянные напряжения дают каскадные выпрямители, предназначенные для питания ускорителей элементарных частиц.
Другой вид источников постоянных высоких напряжений — электростатические генераторы, принцип действия которых основан на механическом переносе заряда с помощью движущейся ленты или вращающихся диска либо барабана, для испытания изоляции используется чрезвычайно редко. Однако в технике высоких напряжений электростатические генераторы находят применение в качестве эталонов высокого напряжения, отличающихся высокой стабильностью и отсутствием пульсаций.
Генераторы импульсных напряжений и токов. Импульсные воздействия на изоляцию подразделяются на грозовые и коммутационные. Грозовые перенапряжения проявляются в виде импульсов, поступающих по линиям. В формировании импульсов принимают участие как амплитуда и крутизна тока главного разряда молнии, так и перекрытия изоляции на линии, корона на линии. В результате статистического обобщения данных о грозовых импульсах, приходящих на подстанции, импульс грозовых перенапряжений нормирован. Считается, что длительность фронта составляет 1,2 мкс, а длительность самого импульса (до половины амплитудного значения) равна 50 мкс. При перекрытиях изоляции или срабатывании защитных устройств вблизи рассматриваемого объекта возникает так называемый срезанный импульс, имеющий такой же фронт, как и полный, однако гораздо меньшую длительность (2—5 мкс). Для получения испытательных грозовых импульсов используются специальные генераторы, принцип действия которых основан на умножении напряжения при переключении заряженных конденсаторов с параллельного соединения на последовательное. Впервые этот принцип умножения напряжения описан в 1914 г. И,К. Лркадьевым и Н.Н. Баклиным, а в 1923 г. на аналогичную схему получил патент Э. Маркс (Германия).
Генераторы импульсных напряжений, используемые для исследований электрического разряда, для испытаний макетов и готовой изоляции, созданные в разных странах и в разное время, различаются по параметрам и конструкции. Существуют различные варианты генераторов как для внутренней, так и для наружной установки. Генераторы для наружной установки выполняются в виде изоляционных башен, лестничных конструкций, подвесных устройств и т.п. Еще более разнообразны разновидности генераторов для внутренней установки: этажерочные, колонковые, многомаршевые лестничные, подвесные, башенные, передвигаемые по рельсам или на воздушной подушке, выполненные в изоляционном баке, с заполнением элегазом и т.п.
Уникальные генераторы были созданы в нашей стране. Так, на открытой площадке Харьковского электротехнического института в 30-с годы был сооружен генератор суммарным зарядным напряжением 8,3 МВ и накапливаемой энергией 500 МДж, разрушенный во время Великой Отечественной войны. В ВЭИ (г. Истра) на открытой площадке установлен генератор в виде изоляционной башни напряжением 9 МВ и энергией 1,35 МДж, на котором возможно испытание изоляции классов напряжения до 2 МВ.
Разнообразными генераторами внутренней установки фирмы ТиК напряжением до 7,2 МВ и энергией до 1 МДж оснащены практически все российские организации, занимающиеся разработками и испытаниями изоляционных конструкций высокого напряжения.
Генераторы импульсных напряжений снабжаются вспомогательными устройствами, являющимися составной частью разрядного контура, формирующего требуемый импульс: измерительным шаровым разрядником, устройством среза напряжения, делителем высокого напряжения, нагрузочным конденсатором, набором сменных резисторов и т.д. Установкой резисторов с разными сопротивлениями достигается изменение формы выходного импульса генератора.
Коммутационные импульсы перенапряжений имеют иную природу, чем грозовые, и соответственно иные параметры,
Формирование коммутационных импульсов происходит в результате переходных процессов в цепях, образованных емкостями, индуктивностями, сопротивлениями объекта и соседнего оборудования, участками линий электропередачи между местом коммутации и рассматриваемым объектом. Так как схема передачи и параметры ее элементов могут быть самыми разнообразными, то и параметры коммутационных импульсов могут сильно отличаться. Причем отличие может состоять не только и амплитуде, но и в форме импульса и его временных параметрах. Основным стандартизированным коммутационным импульсом является апериодический с временем нарастания 250 мкс и длительностью 2500 мкс- Кроме того, установлены и иные временные параметры и формы коммутационных импульсов; колебательные с переходом и без перехода через нуль. Соответственно различаются и устройства для получения испытательных коммутационных импульсов.
Апериодические коммутационные импульсы получают, как правило, от генераторов импульсных напряжений, предназначенных для формирования грозовых импульсов, путем замены резисторов, входящих и схему генераторов. Колебательные импульсы требуют включения в разрядную цепь генератора дополнительных катушек индуктивности. При •угом катушки могут быть включены как в ступенях генератора, так и на его выходе. Один из способов получения коммутационных импульсов, разработанным в ЛПИ, заключается в разделении генератора импульсных напряжений на две части, одна из которых имеет фронтовые резисторы, а вторая — катушки индуктивности.
При зарядке частей генератора напряжениями разных полярностей можно на выходе генератора получить напряжение, равное сумме апериодического и колебательного затухающего импульсов, сформированных разными частями генератора.
Другой возможностью получения коммутационных импульсов колебательной формы является импульсное питание испытательного трансформатора или каскада трансформаторов. Для этого разработаны конденсаторные приставки к испытательным трансформаторам, состоящие из двух групп конденсаторов и коммутатора. При разряде этих групп конденсаторов, присоединенных к первичной обмотке трансформатора и заряженных напряжениями разных полярностей (одной через резистор, а второй через катушку индуктивности), на первичной обмотке трансформатора формируется импульс напряжения, содержащий апериодическую и колебательную составляющие.
Преимущество использования каскадной схемы испытательных трансформаторов заключается в том, что, возможно, реализовать наложение в нужный момент коммутационного импульса на синусоидальное напряжение промышленной частоты, включив конденсаторную приставку в последнюю ступень каскада.
Испытания изоляции напряжением промышленной частоты, грозовыми и коммутационными импульсами являются лишь частью испытаний электрооборудования. Так, некоторые виды оборудования требуют испытаний импульсными токами. Коммутационная аппаратура подлежит испытаниям на отключающую способность, электродинамическую устойчивость. Защитная аппаратура (разрядники, ограничители перенапряжений) должна испытываться на устойчивость при прохождении через нее импульсов тока, обусловленного грозовыми или коммутационными перенапряжениями. Техника получения испытательных токов базируется на использовании либо ударных генераторов, либо емкостных накопителей энергии. Так, для имитации токов коротких замыканий при испытании электрооборудования в 1924 г. на заводе «Электросила» был изготовлен первый машинный генератор импульсных токов, В 1937 г. А.А. Горев впервые предложил использовать колебательный контур для получения сильных токов промышленной частоты — «контур Горева», За разработку метода и создание установки проф., А.А. Горев и его сотрудники были удостоены в 1948 г. Государственной премии СССР.
Следует отметить еще одну проблему, связанную с испытаниями разнообразных объектов, в том числе и электрооборудования, на устойчивость при прямых ударах молнии. Для имитации удара молнии в объект на кафедре техники и электрофизики высоких напряжении МЭИ созданы уникальные установки, способные в реальных масштабах амплитуд и времени воспроизводить сложные по форме импульсы тока, включая многокомпонентные токи молнии.