
- •1. Элементы, входящие в систему передачи и распределения электроэнергии
- •26.Проверка сечения проводов и кабелей по условиям допустимого нагрева
- •2.Виды системной автоматики, применяемые в электропередачах
- •27.Регулирование частоты в электроэнергетической системе
- •3.Условная схема системы передачи и распределения электроэнергии
- •28.Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока
- •4.Преимущества и недостатки передачи электроэнергии постоянным током
- •29.Падение и потеря напряжения в лэп
- •5.Понятие о пропускной способности электропередачи
- •30.Выбор номинального напряжения сети
- •6.Преимущества и недостатки кабельных линий по сравнению с воздушными
- •31.Использование в качестве компенсирующих устройств батарей конденсаторов
- •7.Транспозиция проводов
- •32.Определение сечений проводников электрической сети по допустимой потере напряжения
- •8.Опоры воздушных линий. Назначение и конструкции
- •33.Технико-экономические расчеты электрических сетей. Основные понятия
- •9.Провода воздушных линий. Назначение и конструктивные особенности
- •34.Схемы замещения линии трехфазного тока с нагрузкой на конце
- •10.Типы изоляторов на воздушных линиях
- •35.Определение потери напряжения. Расчетные формулы
- •11.Кабели. Конструкция, назначение, маркировка
- •36.Схема замещения трансформатора
- •12.Конструктивные отличия кабеля 10 кВ и по кВ
- •37.Поторя электроэнергии в линиях и трансформаторах
- •13.Схемы замещения линий электропередач
- •38.Компенсация реактивной мощности. Векторная диаграмма
- •14.Грозозащитные тросы
- •39.Выбор мощности компенсирующих устройств. Расчетные формулы
- •15.Самонесущие изолированные провода
- •40.Блочная схема передачи электроэнергии
- •16.Связная схема передачи электроэнергии
- •41.Продольная компенсация индуктивности лэп
- •17.Принципиальная схема компенсированной электропередачи
- •42.Номинальные напряжения электрических сетей и приемников электрической энергии
- •18.Активное сопротивление линий
- •43.Синхронные компенсаторы
- •19.Индуктивное сопротивление линий
- •44.Способы регулирования напряжения в электрической сети
- •20.Реактивная проводимость и зарядная мощность лэп
- •45.Критическая длина пролета
- •21.Расчет лэп по п-образной схеме замещения, с нагрузкой, выраженной мощностью
- •46.Схема замещения трехобмоточного трансформатора
- •22.Схема замещения автотрансформатора
- •47.Расщепление фаз воздушной линии, назначение
- •23.Линейная арматура воздушных лэп
- •48.Распределение электроприемников на категории по обеспечению надежности электроснабжения
- •24.Режимы работы нейтрали электрических сетей
- •49.Расчет на механическую прочность лэп
- •25.Режим работы сети с компенсированной нейтралью
- •50. Основы расчета опор и их оснований
9.Провода воздушных линий. Назначение и конструктивные особенности
Провода предназначены для передачи электрической энергии. Они должны обладать хорошей электропроводимостью, механической прочностью, устойчивостью от коррозии, экономичны. С этой цель применяют провода из алюминия, стали и их сплавов. Медь из-за стоимости применяют в лишь в контактных сетях и сетях спец.предприятий.
По конструкции различают однопроволочные провода, состоящие из одной проволоки сплошного диаметра. Использование ограничено.
Многопроволочные провода из одного металла, состоит в зависимости от сечения провода из 7,19,37 скрученных между собой проволок.
Многопроводные провода из 2 металлов стали-алюминия. Сталеалюминевые провода обычно сост. из стальной оцинкованной жилы. Вокруг которой расположена Ал часть. Состоящая из 6, 24 или более проволок.
Стальной сердечник увеличивает механическую прочность, а алюминий токопродящая часть провода.
В соответствии с ГОСТом выпускаются сталеалюминевые провода марок АС, АСКС, АСП. Провода марки АС состоят из стального сердечника и алюминиевых проволок. Провод предназначен для ВЛ при прокладке их на суше, кроме районов загрязнениях вредными химическими соединениямими воздуха. Корозостойкий АСКС предназначен для проходящих по набережных морей, соленых озер и промышленных районов с загрязненным воздухом. (П) провода покрыты полиэтиленовой пленкой.
Площади сечения проводов нормированы ГОСТом.
Повышение диаметра проводов при неизменном расходе материала может осуществляться применением проводов с наполненным диэлектриком или полых проводов. Такое применение снижает потери на корронирование.
34.Схемы замещения линии трехфазного тока с нагрузкой на конце
Представление линии симметричной П-образной схемой замещение (модель П).
Рис. 4.4.
Такое представлеие (рис. 4.2. в) в большинстве случает более удобно по сравнению с T-образной схемой замещения, если линия рассматривается не изолированно, а как элемент электрической сети. По этой причине оно и будет использоваться в дальнейшем.
Параметрами рассматриваемой схемы замещения являются комплексное сопротивление Zл — Rл + jXл
комплексная проводимость Yл = gл + jbл где Rл, gл — соответственно активные сопротивление и проводимость, хл — индуктивное сопротивление, bл — емкостная проводимость.
Рис. 4.4. Варианты схем замещения линий электропередачи:
а - общего вида; 6 - упрощенная (без учета активной проводимости поперечных ветвей); в - приближенная (при замене поперечных ветвей постоянной зарядной мощностью); г- без поперечных ветвей (при пренебрежении как активной, так и емкостной проводимостью); д - без учета индуктивного сопротивления и проводимостей.
Еще одним существенным условием построения векторной диаграммы является предположение о характере нагрузки линии. Состав потребителей реальных узлов комплексной нагрузки энергосистемы таков, что она в большинстве случаев может быть представлена схемой замещет ния, содержащей активное (Rн) и
индуктивное (Xн) сопротивления (на рис. 4.9. они показаны штриховыми линиями).