Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОДСТАНЦИИ.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
537.6 Кб
Скачать

5.2 Выбор и проверка изоляторов

Для крепления токоведущих частей и их изоляции от заземленных конструкций применяются различные типы подвесных и опорных изоляторов.

5.2.1 Подвесные изоляторы

Подвесные изоляторы предназначены для крепления и изоляции проводов воздушных линий электропередачи, гибких шин открытых распределительных устройств подстанций, которые собираются в подвесные или натяжные гирлянды с определенным количеством изоляторов в зависимости от уровня напряжения. В настоящее время в качестве подвесных изоляторов рекомендуются изоляторы типа ПС (подвесной стеклянный) или ПФ (подвесной фарфоровый).

ОРУ – 110 кВ ПС – 70 9 шт. в гирлянде

Вводы 10 кВ ПС – 70 1 шт. в гирлянде

Подвесные изоляторы на термическую и электродинамическую стойкость по режиму короткого замыкания и по разрушающей нагрузке не проверяются.

5.2.2 Опорные изоляторы

Опорные изоляторы служат для крепления и изоляции жестких шин распределительных устройств.

Условие выбора Uн ≥ Uраб

F ≤ 0,6 Fразр

где

F – сила, действующая на изолятор при КЗ, Н;

Fразр – разрушающая нагрузка на изгиб изолятора, Н;

F = (0,176 i2уL) / а, Н (5.9)

где

L – расстояние между соседними изоляторами одной фазы, м;

а – расстояние между осями шин соседних фаз, м;

СШ – 10 кВ:

Изолятор ОФ – 10 – 750

Fразр = 7358 Н

F = 2999.43Н,

F ≤ 0,6 Fразр

РУ – 3,3 кВ:

Изолятор ОФ – 10 – 1250 кв

Fразр = 12263 Н

F = (0,176· 88,7 2·1) / 0,25 = 5539 Н,

F ≤ 0,6 Fразр

5.2.3 Проходные изоляторы

Проходные изоляторы применяются на подстанциях для соединения частей электроустановки, находящихся внутри и снаружи ячеек, для соединения наружных и внутренних частей электрических аппаратов, частей электроустановки, расположенных на открытом и в закрытом распределительных устройствах.

Условие выбора: Uн ≥≥ Uраб

Iн ≥ Iр. max

F ≤ 0,6 Fразр

Вводы 10 кВ:

Iр. max = 2040 А

Изолятор П – 35/4000 – 3000

Uн = 35 кВ

Iн = 4000 А

Вводы преобразовательных тр-ров 10 кВ:

Iр. max = 356 А

Изолятор ПНМ – 10/1000 - 750

Uн = 10 кВ

Iн = 1000 А

F ≤ 0,6 Fразр

Вводы 3,3 кВ:

Iр. max = 910 А

Изолятор П – 35/4000 – 3000

Uн = 35 кВ

Iн = 4000 А

5.3 Выбор и проверка высоковольтных выключателей переменного тока

Условие выбора Uн ≥ Uраб

Iн ≥ Iр. max

Проверка на электродинамическую стойкость:

1) по предельному периодическому току КЗ

Iпр.с ≥ Iк (5.10)

где

Iпр.с – эффективное значение периодической составляющей предельного сквозного тока короткого замыкания по паспорту, кА;

Iк – установившееся значение тока трехфазного короткого замыкания в цепи, где установлен выключатель, кА

2) по ударному току

iпр.с ≥ iу (5.11)

где

iпр.с – амплитудное значение предельного сквозного тока по паспорту, кА

3) на термическую стойкость

I2Т tТ ≥ Вк (5.12)

где

IТ – среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) по паспорту, кА;

tТ – длительность протекания тока термической стойкости по паспорту, с;

Вк – тепловой импульс тока короткого замыкания, кА2·с

4) по номинальному периодическому току отключения

Iн.откл ≥ Iк (5.13)

где

Iн.откл – номинальный предельно отключаемый ток выключателя по паспорту при его номинальном напряжении, кА;

Iк – ток трехфазного короткого замыкания, кА.

5) по предельно отключаемой мощности

Sн.откл ≥ Sк (5.14)

где

Sн.откл – номинальная предельно отключаемая мощность выключателя по паспорту, МВА;

Sк – мощность трехфазного короткого замыкания по расчету, МВА.

Таблица 5.1

Наиме-

нование присое-динений

Тип выклю-чателя

Тип при-вода

Соотношение паспортных и расчетных данных

Условия выбора

Условия проверки

Ввод 10 кВ

ВВЭ - 10

Встр. Эл.магн.

10/10

2000/

1618.5

31.5/17.25

544/313.72

20/14

31/28.98

2976/371