
- •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
10.Типы изоляторов на воздушных линиях
Изоляторы ВЛ предназначены для изоляции и крепления проводов. Они изготавливаются из фарфора и закаленного стекла. Эти материалы обладают высокой механической и что важнее электрической прочностью (диэлектрик).
Существенным достоинством стеклянных изоляторов является то, что при повреждение закаленного стекла, оно рассыпается, что облегчает нахождение повреждений изоляторов на линии.
По конструктивному способу крепления на опоре изоляторы: штыревые и подвесные.
Штыревые применяют на напряжение до 10 кВ и редко 35кВ. Они крепятся на опоры с помощью крюков или штырей.
Подвесные применяются на линиях 35 и выше. Изоляторы собираются в гирлянды, которые поддерживают на опорах. Количество изоляторов в гирлянде зависит от напряжения, типа материала опор, загрязнения атмосферы.(35 кВ – 3-4; 220 – 14-16). На деревянных опорах количество изоляторов всегда меньше, чем на металлических опорах. Натяжные гирлянды, которые работают в более тяжелых условиях, состоят из большего числа изоляторов, чем поддерживающие.
35.Определение потери напряжения. Расчетные формулы
Потеря напряжения это алгебраическая разность межу абсолютной величиной напряжения в начале и конце линии. ΔU = Uк ± Uн. Потеря напряжения – это алгебраическая разность значения напряжения, измеренные вольтметром в начале и конце. ± стоит из-за того что напряжение в конце линии может быть больше, так и меньше чем в начале линии.
Для практических расчетов более удобно пользоваться мощностями потребителя. Расчет сетей на потери с пользованием параметров cosφ, I представляют определению трудность, следовательно, в качестве исходных параметров принимают значения мощности выраженные в виде комплексной переменной.
Потери напряжения (ΔU) определяется как геометрическая сумма составляющих потери напряжения на активное сопротивление (R) P·R плюс на реактивное сопротивление (Q) Q·X и отношение к напряжению в конце линии или непосредственно в точке расчета. Т.к. напряжение в конце линии часто неизвестно, то с небольшой погрешностью можно принять номинальное напряжение (2). В справочниках, как правило, дают удельные значения (r0 u x0), тогда зная длину линии можно определить потерю напряжения по формуле 3, где l – длина линии (км).
11.Кабели. Конструкция, назначение, маркировка
Кабельные линии – линии для передачи электрической энергии, состоящие из одного или нескольких параллельных кабелей выполненных каким-либо способом. Кабельные линии прокладываются там, где ВЛ построить невозможно (не вписывается в архитектуру и т.д.). В основном применяют в городах и на территории предприятий. Кабель готовое заводское изделие, состоящие из изолированных токопроводящих жил и заключенная в защитную герметичную оболочку; сверху броня, предохраняющая от влаги, кислот, механических повреждений. Силовые кабели имеют от 1 до 4 жил (Al), сечением от 1,5-16 мм2. Кабели с жилами до 16 мм2 однопроволочные, свыше многопроволочные. По форме сечения жил: круглого, сегментного и сетковые. Кабели напряжением до 1 кВ, как правило 4 жильные, 6-35 - 3-х жильные, 110 и выше – одножильные. В кабелях напряжением 1-35 кВ для повышения электрической прочности между изолированными жилами и оболочкой прокладывают слой поясной изоляции. Броня кабелей сделана из стальных жил или оцинкованных проводов, покрывая с наружи покровом из специальной пряжи, пропитанной битумом. В кабелях напряжением выше 110 кВ, включительно, для повышения эл. прочности их заполняют газом или маслом под избыточным давлением. Такие кабели газо- и маслонаполненные.
Условных обозначений марок кабелей расшифровывают следующим образом: А - алюминиевая жила; АА - алюминиевая жила и алюминиевая оболочка; Б - броня из плоских стальных лент; В - поливинилхлоридная оболочка; Г - отсутствие наружного покрова; К или П - бронепокров из стальных оцинкованных проволок круглого или плоского сечения; Н - резиновая малостойкая оболочка каждой силы; Р - резиновая изоляция жил; С - свинцовая оболочка; СТ - стальная гофрированная оболочка; Ц - бумажная изоляция, пропитанная не стекающим составом, содержащим церезин; Шв - наружный покров из поливинилхлоридного шланга; Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга; Э - наличие в кабеле экранов; л (2л) - в подушке под броней имеется слой (2 слоя) из пластмассовых лент; н - в конце обозначения - наружный негорючий защитный покров; В - в конце обозначения (через дефис) - кабель с обедненно - пропитанной изоляцией. Во всех марках кабелей медные жилы, бумажная пропитанная изоляция, нормального исполнения подушка и нормальный наружный покров обозначений не имеют