Проектирование элегазового выключателя

Основное предназначение выключателей высокого напряжения. Особенности и этапы проектирования элегазового выключателя. Рассмотрение технических данных выключателя ВГК-220, сферы применения. Характеристика тепловой модели токоведущей системы аппарата.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 04.09.2012
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Выключатели высокого напряжения предназначены для оперативной и аварийной коммутации в энергосистемах, для выполнения операций включения и отключения отдельных цепей при ручном или автоматическом управлении. Во включенном положении выключатели должны пропускать токи нагрузки. Характер режима работы выключателей несколько необычен: нормальным для них считается как включенное положение, когда по ним проходит ток нагрузки, так и отключенное, при котором они обеспечивают необходимую электрическую изоляцию между разомкнутыми участками цепи.

Коммутация цепи, осуществляемая при переключении выключателя из одного положения в другое, производится нерегулярно, время от времени, а выполнение специфических требований по включению цепи при имеющемся в ней к.з. либо по отключению к.з. вообще чрезвычайно редко. Выключатели должны надёжно выполнять свои функции, находясь в любом из указанных положений, и одновременно быть всегда готовыми к мгновенному выполнению любых коммутационных операций, часто после длительного пребывания в неподвижном состоянии. Наиболее тяжелым режимом для выключателей является режим отключения тока к.з.

Задание на проектирование

Спроектировать элегазовый выключатель

Uн=220 кВ

Iн=3150 А

Iон = 31,5 кА.

Технико-экономическая характеристика выключателя ВГК-220

Рис.

Выключатель злегазовый ВГК-220 предназначен для коммутации электрических цепей и шунтирующих реакторов при рабочих и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с заземленной нейтралью на номинальное напряжение 220 кВ, В качестве дугогасительной и изолирующей среды используется элегаз.

Каждый полюс ВГК-220 состоит из колонки, включающей в себя одноразрывное дугогасительное устройство, опорный изолятор и цоколя с приводом. Колонка установлена на цоколе с пружинно-гидравлическим приводом, обеспечивающим работу полюсов выключателя ВГК-220 в простых операциях «О и В» и в сложных циклах (в том числе, О-0,3-ВО-20-ВО).

Выключатель имеет автономный пружинно-гидравлический привод типа ППГВ-4 А2Т-УХЛ1 двухстороннего действия ТУ 3414-014-48316876-2002. Технические условия на выключатель ТУ 16-2003 2БП.029.005ТУ согласованы с РАО ЕЭС России-. Выключатель соответствует ГОСТ 687 и имеет сертификат соответствия №.POCC Ru.Me27.B00544.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

В____ выключатель

Г ___ газовый

К___ конструктивное исполнение

220__номинальное напряжение, кВ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Значения климатических факторов внешней среды - по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 для климатического исполнения У, при этом:

* высота установки над уровнем моря до 1000 м;

* рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 45'С до плюс 40'С. Выключатель пригоден для работы при следующих условиях:

* толщина корки льда при гололеде - не более 20 мм;

* скорость ветра при наличии гололеда - не более 15 м/с;

* скорость ветра при отсутствии гололеда - не более 40 м/с:

* допустимое натяжение проводов в горизонтальной плоскости, приложенное к выводам полюса выключателя - не Более 1500 Н.

Окружающая среда - невзрывоопасная. Содержание коррозионно-активных агентов - по ГОСТ 15150 (для атмосферы типа II).

Таблица. Технические данные

Наименование параметра

Эначение

Номинальное напряжение, кВ

220

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

252

Номинальный ток, А

3150

Номинальный ток отключения, кА

31,5

Номинальный ток включения, кА

наибольший пик

80

Начальное действующее значение периодической составляющей

31,5

Таблица

Наименование параметра

Значение

Ток электродинамической стойкости, кА

102

Ток термической стойкости. «А

40

Время протекании тока термической стойкости, с

2

Полное время отключения, с

0,05

Собственное время отключения, с. не болев

0,025

Собственное время включения, с. не более

0,1

Масса газа (SF) в выключателе, кг

22

Расход элегаза на утечки в год, % от массы элегаза, не более

0,5

Избыточное давление элегаза, приведенное к температуре плюс 20'С. МПа

давление заполнения (номинальное)

0,4

давление предупредительной сигнализации

0.34

давление блокировки (запрета оперирования или принудительного отключения с запретом на включение)

0.32

Ресурс по коммутационной стойкости (допустимое число операций О/В) при токах короткого за для каждого полюса:

мыкания

от 60 до 100%

25/12

от 30 до 60%

50/25

рабочие токи не более 3150 А

5000/5000

Ресурс по механической стойкости, циклов B-tn-O, не менее

5000

Число коммутирующих контактов внешних вспомогательных цепей:

нормально замкнутых

9

нормально разомкнутых

8

Напряжение постоянного тока цепей управления и вспомогательных цепей, В

220

Номинальное давление масла в приводе, МПа

22.0

Номинальное напряжение трехфазного переменного тока питания электродвигателя гидронасосного агрегата привода (ГНА), В

380

Номинальная мощность каждого электродвигателя ГНА, кВт

0,37

Ток потребления влючающего (ЭВ) и отключающего (ЭО) электромагнитов каждого привода, А

2,2

Масса выключателя, кг

5100

Междуполюсное расстояние, мм, не менее

2500

Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее

15

Срок службы лет, не менее

30

Расчёт электрической изоляции

Алгоритм расчета:

1. Выбор основных, подлежащих расчету изоляционных промежутков. Расчету подлежат:

- промежутки между токоведущими и заземленными частями;

- промежутки между частями одного и того же полюса, имеющие различные потенциалы при размыкании контактов;

- между токоведущими частями соседних полюсов, находящиеся под напряжением.

2. Определение исходных расчетных значений разрядных напряжений для каждого промежутка в соответствии с ГОСТ 1516.3-96.

3. Определение минимальных размеров основных изоляционных промежутков в различных изоляционных средах в зависимости от разрядного напряжения.

4. Проверка промежутков по импульсному, влагоразрядному напряжению и по длине пути утечки.

5. Конструктивное уточнение размеров промежутков в результате применения стандартных изоляторов.

Таблица. Для расчета изоляции, согласно заданию на проектирование, используем следующие номинальные данные:

Номинальное напряжение, Uном, кВ

Полный грозовой импульс, Uгроз, кВ

Напряжение кратковременное промышленной частоты

внешняя изоляция

Внутренняя изоляция, Uвнут, кВ

в сухом состоянии, Uсух, кВ

под дождем, Uдож, кВ

Относительно земли

между контактами одного и того же полюса

относительно земли

между контактами одного и того же полюса

относительно земли и между контактами одного и того же полюса

220

900

900

440

440

395

440

Предварительно найдем необходимые для расчета изоляции значения напряжений. Расчетные напряжения определяют толщину изоляционного промежутка, обеспечивающего надежную работу выключателя в заданных условиях. Поэтому расчетные напряжения должны на 5 - 10 % превышать нормированные испытательные напряжения промышленной частоты, коммутационные импульсы (для внешней и внутренней изоляции) и грозовые импульсы (для внешней изоляции).

Uрасчгроз=1,075? Uгроз

Uрасчгроз=1,075?900=967,5 кВ

Uрасчсух=1,075? Uсух

Uрасчсух=1,075?440=473 кВ

Uрасчдож=1,075? Uдож

Uрасчдож=1,075?395=424,6 кВ

Uрасчвнут=1,075? Uвнут

Uрасчвнут=1,075?440=473 кВ

Расчёт изоляции в сухом состоянии

Рис.

Промежуток l1 - промежуток вида «игла-плоскость» в атмосферном воздухе.

l1 = 0,285? Uрасчсух - 2,85 = 0,285?473 - 2,85 = 131,96 см. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/Н.М.Адоньев,В.В.Афанасьев и др. стр.122

Промежуток l2 - промежуток вида «игла-игла» в атмосферном воздухе

см Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/Н.М.Адоньев,В.В.Афанасьев и др. стр.175

Промежуток l3 - промежуток вида «игла-игла» в атмосферном воздухе (расстояние между контактами двух фаз)

см Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/Н.М.Адоньев,В.В.Афанасьев и др. стр.122

Промежуток l4 - промежуток вида «игла-игла» в элегазе.

кВ

кВ•см - пятидесятипроцентное пробивное напряжение

p=0,4 МПа - давление элегаза в выключателе;

А и В - эмперические коэффициенты. Полтев А. И. Конструкции и расчёт элегазовых аппаратов высокого напряжения стр.289

кВ·см

см

Промежуток l5 - промежуток вида «игла-плоскость» в атмосферном воздухе.

l5 = 0,285? Uрасчсух - 2,85 = 0,285?473 - 2,85 = 131,96 см.

Уточним величину полученных при расчёте изоляционных промежутков исходя из стандартных значений.

l1=493 см

l2=230 см

l3=250 см

l4= 2,5 см

l5=230 см

Проверка промежутков по влагоразрядному напряжению

Промежуток l1:

Uвр=Евр•l1=2.15•493=1059,95 кВ > 395 кВ - условие выполняется В соответствии с ГОСТ 1516.3-96

Промежуток l2:

Uвр=Евр•l2=2.15•230=494,5 кВ > 395 кВ - условие выполняется

Промежуток l3:

Uвр=Евр•l3=2.15•250=537,5 кВ > 395 кВ - условие выполняется

Промежуток l5:

Uвр=Евр•l5=2.15•230=494,5 кВ > 395 кВ - условие выполняется

Проверка промежутков по импульсному напряжению

Uгим0,50,5l

E0.5=5.15 кВ/см

Промежуток l1:

Uгим0,5=5,15·493=2538,95 кВ > 900 кВ - условие выполняется В соответствии с ГОСТ 1516.3-96

Промежуток l2:

Uгим0,5=5,15·230=1184,5 кВ > 900 кВ - условие выполняется

Промежуток l3:

Uгим0,5=5,15·250=1287,5 кВ > 900 кВ - условие выполняется

Промежуток l4:

см< 2,5 см - условие выполняется

Промежуток l5:

Uгим0,5=5,15·230=1184,5 кВ > 900 кВ- условие выполняется

Расчёт токоведущей системы. Расчёт токовых характеристик

В качестве исходных параметров для расчёта токовых характеристик взяты номинальный ток выключателя Iном = 3150 А и номинальный ток отключения Iон = 31,5 кА.

Определим ток отключения.

Допустимое значение апериодической составляющей в токе, %, характеризуется коэффициентом ном, который определяется по кривой Чунихин А. А., Жаворонков М. А. Аппараты высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1985.стр43 рис.2.2 для времени, равного собственному времени отключения tсоб.о = 0,025 выключателя с добавлением 0,01 с (время защиты). Т. о. ном = 47 %. Ток отключения:

кА

Эффективное значение тока КЗ за один период промышленной частоты (предельный сквозной ток)

кА

Ударный ток короткого замыкания

кА

Ток термической стойкости

Iт=Iон=31,5 кА при tТ=2 с

Ток электродинамической стойкости

Для высоковольтных выключателей между током электродинамической стойкости Iдин и током Iон обязательно соотношение В соответствии с ГОСТ Р 52565-2006

т.е.

Ток включения

Для наибольшего гарантированного изготовителем значения тока КЗ, которое выключатель может включить без повреждений обязательно соотношение

т.е.

Расчёт розеточного контакта выключателя

dср=7,8см; l=2,6 см; m=24; n=2

Расчёт контактного нажатия по номинальному току

Проектирование электрических аппаратов: учебник для ыузов./Г.Н. Александров, В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; Под ред. Г.Н.Александрова.- Л.:Энергоатомиздат,1985. стр.76

Где - температура контактной площадки

- температура медного контакта;

- температура плавления меди;

- теплопроводность меди при температуре контакта Буткевич Г.В. и др. Задачник по электрическим аппаратам. Учебное пособие для технических вузов. М., «Высшая школа», 1977;

- твердость меди при Ткпл. Буткевич Г.В. и др. Задачник по электрическим аппаратам. Учебное пособие для технических вузов. М., «Высшая школа», 1977

Расчёт сил в розеточном контакте при протекании тока короткого замыкания

Определим фактическую силу, действующую на ламель

- фактическое нажатие на ламель;

- ЭДУ от каждой отдельновзятой ламели;

А

Таблица

№ламели

бi, град

а1/i, см

Q1/I ,Н

2

82.5

1.0237491

7.182

3

75

2.0237879

2.376

4

68

2.9262822

1.278

5

60

3.9035856

0.764

6

53

4.6970779

0.541

7

45

5.5176285

0.399

8

38

6.1480981

0.325

9

30

6.7560331

0.271

10

23

7.1805579

0.24

11

15

7.5344893

0.219

12

8

7.7241678

0.209

13

0

7.8

0.205

Н

Н - сила на одну точку касания

Рассчитаем силы отталкивания

Fк=1,3*10-4 м2 - площадь сечения контакта

Первое приближение: Н

м2

=2,384 Н

Второе приближение

Н

м2

=2,323 Н

Третье приближение

Н

м2

Н

Четвёртое приближение

Н

м2

Н

>0

Проверка розеточного контакта на термическую стойкость

Где

Сваривания и расплавления не будет

Проверка силы контактного нажатия по току сваривания

Н < Qф - сваривания не будет

Расчет токосъемного розеточного контакта

Расчёт произведём методом подобия

Коэффициент подобия

Н

Электрический расчёт розеточного контакта

Определим переходные сопротивления

Ом

К=0,06•10-3 для ламели, покрытой серебром

Ом

Ом

Ом

Мощность потерь в контактных соединениях:

Вт

Вт

Определим сопротивления ламелей

Ом

Ом

Ом

Мощность потерь в ламелях:

Вт

Вт

Общие потери в контактном соединении:

Вт

Вт

Тепловой расчёт розеточного контакта

Расчёт сопротивлений в контактных переходах тепловых :

Рис.

Вт

Вт

Тепловой расчёт токоведущей системы

Тепловая модель токоведущей системы аппарата в виде стержневой системы будет иметь следующий вид:

Рис.

Определим минимальное сечение токоведущего элемента при условии Qа=0 (теплообменом в аксиальном направлении пренебрегаем).

Где

Ом•м

м

- температурный коэффициент объёмного расширения

- динамический коэффициент вязкости

мм

P=0,4 МПа

Так как 106<GrPr<1010 , то коэффициент учёта конвекции

=4,886•10-3 м

r1=75 мм

м

Примем r0=60 мм

Таблица

Параметры системы

I

II

III

IV

V

L, м

0,036

0,122

2,174

0,122

0,036

S, м

2,44

0,47

0,47

0,47

2,44

F, м2

929•10-4

63,5•10-4

63,5•10-4

63,5•10-4

929•10-4

б, А/м2

3,3•104

49,6•104

49,6•104

49,6•104

3,3•104

Параметры ТВС

материал

сталь

медь

медь

медь

сталь

с0 , Ом•м

12•10-8

1,58•10-8

1,58•10-8

1,58•10-8

12•10-8

л , Вт/м•оС

40

388

388

388

40

б , 1/оС

9•10-3

4,3•10-3

4,3•10-3

4,3•10-3

9•10-3

Параметры изолятора

1

мат., Р, МПа

Атмосфера

элегаз, 0,4

элегаз, 0,4

элегаз, 0,4

Атмосфера

r2/r1, мм

350/75

350/75

350/75

2

мат.

фарфор

фарфор

фарфор

r3/r2, м

390/350

390/350

390/350

Rт,

-

0,06

0,06

0,06

-

17

12

12

12

17

3,34

3,44

3,44

3,44

3,34

0,007

0,18

0,18

0,18

0,007

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1

41

74

74

74

41

Схема тепловой модели будет иметь вид:

Рис.

В результате расчёта данной тепловой схемы в программном пакете Orcad 9.2, получены следующие данные:

Таблица

н, С

x, м

54.4

0.036

92

0.158

103.7

0.158

91

2.332

88.4

2.332

56.5

2.454

Рис.

Температура не превышает максимально допустимого значения 120 С.

Расчёт дугогасительной системы

Общие принципы дугогашения

В автокомпрессионных выключателях бак заполнен элегазом при давлении 0,3-0,4 МПа. При этом обеспечивается высокая электрическая прочность газа и возможность работы без подогрева при температуре до -40C.

Рис.

В таких выключателях перепад давления, необходимый для гашения дуги, создаётся специальным компрессионным устройством, механически связанным с подвижным контактом аппарата. В процессе гашения получается перепад p=0,60,8 МПа. При этом обеспечиваются условия для получения критической скорости истечения и эффективного гашения дуги.

Рассмотрим типичную конструкцию автокомпрессионных ЭВ (рис. 3). Аппарат находится в отключенном положении, и контакты 5 и 3 разомкнуты. К неподвижному контакту 3 ток подводится через фланец 2, а к подвижному контакту 5 -- через фланец 9. В верхней крышке 1 монтируется камера с адсорбентом. При включении ЭВ срабатывает пневмопривод 13 (укрепленный на основании 11), шток 12 которого соединен через изоляционную тягу 10 и стальной стержень 8 с подвижным контактом 5. Последний жестко связан с фторопластовым соплом 4 и подвижным цилиндром 6. Вся подвижная система ЭВ (элементы 5, 6, 8, 10, 12) движется вверх относительно неподвижного поршня 7, и полость К дугогасительной системы ЭВ увеличивается.

При отключении ЭВ шток 12 приводного силового механизма тянет подвижную систему выключателя вниз и в полости К создается повышенное давление элегаза по сравнению, с давлением в камере ЭВ. Такая автокомпрессия элегаза обеспечивает истечение газовой среды через сопло 4, интенсивное охлаждение электрической дуги, возникающей между контактами 3 и 5 при отключении.

Указатель, положения 14 дает возможность визуального контроля исходного положения контактной системы ЭВ. В некоторых конструкциях автокомпрессионных ЭВ используются пружинные, гидравлические силовые приводные механизмы, а организация истечения элегаза через камере происходит но принципу двухстороннего несимметричного дутья.

Схема ДУ двухстороннего дутья показана на рис. 4.

Рис. 4 Дугогасительное устройство элегазового выключателя

На этом рисунке верхняя половина ДУ изображена во включенном положении, а нижняя -- в отключенном.

Внутри герметичной изоляционной камеры 1, заполненной элегазом, соосно установлены два соплообразных неподвижных контакта 2 и 4 и неподвижный дутьевой поршень 5. Цепь тока при включенном положении выключателя образована скользящим неподвижным контактным мостиком 3, жестко связанным с подвижным дутьевым цилиндром 6. При отключении тока тяга 7 перемещает дутьевой цилиндр и контактный мостик вправо, в рабочем объеме цилиндра повышается давление.

Дуга, возникающая между контактным мостиком и левым соплом, потоком сжатого элегаза затягивается внутрь сопел. Двухстороннее продольное дутье интенсивно воздействует на ствол дуги, которая гаснет в один из переходов тока через нуль. В конце хода цилиндра на отключение между соплами остается свободный изоляционный промежуток обеспечивающий необходимую электрическую прочность. Отработанный элегаз сбрасывается под оболочку изоляционной камеры.

Расчёт газодинамических процессов

Рис.

Sнк=0,8*10-3 м2

Sпк=4,5*10-3 м2

Sц=24,8*10-3 м2

Расчёт начальных параметров газа в подпоршневом объёме

где

Sп=Sц-Sпк=20,3*10-3 м2 -площадь поршня

Z0=20*10-2 м - длина цилиндра

кг - начальная масса элегаза, где

-плотность элегаза при давлении Po

Расчёт параметров элегаза на шаге хода поршня ?zi

На первом шаге:

?z1=86•10-3 м

- процесс истечения подкритический

-секундный расход газа

-для надкритического режима

- для подкритического истечения газа

G1=0.062 кг/с

- среднее сечение отверстия

кг

На втором шаге:

- процесс истечения подкритический

кг

На третьем шаге:

- процесс истечения подкритический

кг

Рис.

Рис.

Заключение

В результате расчёта получен элегазовый выключатель с автокомпрессионным дутьём с Uн=220 кВ, Iн=3150 А с значениями климатических факторов внешней среды - по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 для климатического исполнения У, при этом:

* высота установки над уровнем моря до 1000 м;

* рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 45'С до плюс 40'С. Выключатель пригоден для работы при следующих условиях:

* толщина корки льда при гололеде - не более 20 мм;

* скорость ветра при наличии гололеда - не более 15 м/с;

* скорость ветра при отсутствии гололеда - не более 40 м/с:

* допустимое натяжение проводов в горизонтальной плоскости, приложенное к выводам полюса выключателя - не Более 1500 Н.

При проектировании данного аппарата, был произведён расчёт изоляции, расчёт токовых характеристик, розеточного контакта, тепловой расчёт токоведущей системы, расчёт газодинамических свойств дугогасительной камеры.

В ходе проделанной работы, мной были получены базовые навыки проектирования электрического аппарата, были закреплены основы теории электрических аппаратов, практические навыки по начертательной геометрии.

выключатель высокий напряжение

Список литературы

1.Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения/Н.М.Адоньев, В.В.Афанасьев, И.М.Бортник и др.; Под ред. В.В.Афанасьева. - Л.:Энергоатомиздат, 1987.

2. Проектирование электрических аппаратов: учебник для ыузов./Г.Н. Александров, В.В.Борисов, Г.С.Каплан и др.; Под ред. Г.Н.Александрова.- Л.:Энергоатомиздат,1985.

3. Чунихин А. А., Жаворонков М. А. Аппараты высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

4. Буткевич Г.В. и др. Задачник по электрическим аппаратам. Учебное пособие для технических вузов. М., «Высшая школа», 1977.

5. Полтев А. И. Конструкции и расчёт элегазовых аппаратов высокого напряжения. - Л.: Энергия, 1979.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные параметры генераторных выключателей. Анализ переходного восстанавливающего напряжения. Расчет и оптимизация дугогасительного устройства элегазового генераторного выключателя. Расчет трогания и торможения гидропривода, свойства элегаза.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 02.09.2010

  • Назначение и основные элементы масляного выключателя, его виды. Конструкции, преимущества и недостатки масляных многообъемных и малообъемных выключателей. Транспортировка и осмотр выключателя до монтажа, его установка на фундамент и заливка маслом.

    реферат [1,8 M], добавлен 31.01.2014

  • Расчет Ш–образного электромагнита автоматического выключателя с разработкой эскиза конструкции, расчета основных его элементов и технических показателей. Расчет магнитных цепей инженерным методом. Схема автоматического выключателя и принцип действия.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 21.09.2010

  • Назначение, конструкция и принцип действия вакуумного выключателя ВВТЭ-10-10/630У2. Свойства и характеристики электротехнических материалов применяемых для изготовления аппарата. Преимущества вакуумных выключателей. Получение, марки и сплавы меди.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 25.05.2012

  • Принципы поддержания электрического оборудования электровозов в работоспособном состоянии. Возникновение короткого замыкания по цепи. Понятие собственного времени срабатывания выключателя. Включение и правила эксплуатации быстродействующего выключателя.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 12.02.2014

  • Конструкция и принцип действия выключателя ВМПЭ-10. Определение потребности в механизмах, приспособлениях, инструментах, приборах, защитных средствах. Последовательность операций при выполнении работ. Меры безопасности при капитальном ремонте выключателя.

    курсовая работа [45,3 K], добавлен 19.01.2015

  • Изучение масляных выключателей. Выключатели по компоновке с дугогасительными камерами внизу и с камерами, расположенными сверху. Общий вид маломасляного генераторного выключателя. Применение искусственного обдува контактной системы и подводящих шин.

    лабораторная работа [2,6 M], добавлен 12.01.2010

  • Определение понятия, назначение и функции автоматических выключателей. Их классификация по роду тока главной цепи, наличию свободных контактов, способу присоединения внешних проводников и виду привода. Принцип работы и характеристики выключателя.

    контрольная работа [345,4 K], добавлен 19.10.2011

  • Использование элегаза в качестве дугогасящей среды на современном этапе, оценка его главных преимуществ по сравнению со сжатым воздухом и маслом. Понятие и внутреннее строение, конструкция элегазового выключателя, строение и функциональность привода.

    презентация [509,2 K], добавлен 09.12.2013

  • Расчет колонкового элегазового выключателя. Расчет внешней изоляции с расчетом длины изоляционных промежутков. Особенности элегаза, как изоляционной среды. Определение контактных соединений. Расчет газодинамических характеристик процесса отключения.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.