Высоковольтные изоляторы

Ознакомление с высоковольтными изоляторами, их многообразием, конструктивными особенностями, значением в сетях высокого напряжения. История появления высоковольтных изоляторов в России, их классификация. Эксплуатационный контроль изоляторов, их ремонт.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 12.12.2017
Размер файла 1,4 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.

19

Размещено на http://www.allbest.ru/

Липецкий государственный технический университет

Факультет автоматизации и информатики Кафедра электрооборудования

Реферат

по эксплуатации технических средств обеспечения движения поездов

Высоковольтные изоляторы

Студент Голышкин В.С.

группы СДП-13

Руководитель к. т. н. Шурыгин Ю.А.

Липецк 2017 г.

Оглавление

  • Введение
  • 1. История появления высоковольтных изоляторов в России
  • 2. Классификация изоляторов
  • 3. Обслуживание изоляторов
  • 3.1 Монтаж изоляторов
  • 3.2 Эксплуатационный контроль изоляторов
  • 3.3 Ремонт изоляторов
  • 4. Диэлектрические свойства изолятора
  • Заключение
  • Список источников

Введение

Специалист, работающий в сфере электроэнергетики более чем поверхностно, обязан иметь представление о каждом элементе высоковольтной сети. Изоляторы в ней занимают далеко не последнее место.

Целью работы является ознакомление с высоковольтными изоляторами, их многообразием, основными конструктивными особенностями, значением в сетях высокого напряжения. Все это позволит будущему специалисту ориентироваться в данной теме, что немаловажно, ведь на практике придется столкнуться и с изоляторами.

1. История появления высоковольтных изоляторов в России

Общество "Электропередача" начало свою деятельность в 1912 году в Богородском уезде Московской губернии. Его целью была постройка мощной работающей на торфе электростанции. Некоторые задачи этого общества были затронуты впервые за историю российской электроэнергетики. Одной из них было создание большой сети высоковольтных линий, для передачи мощностей потребителям. "Электропередаче" было необходимо создать распределительные сети с напряжением 30 кВ. Ранее в линиях не использовалось напряжение выше 6,6 кВ. Первые ВЛ были протянуты от электрической подстанции в поселке Электропередача (сегодня Электрогорск) в основном по территории Богородского уезда, где находились разного рода фабрики и заводы. Следующим шагом было строительство высоковольтной линии 70 кВ для связи Богородской станции с Московской МОГЭС. Это стало первой отечественной энергосистемой. С 1862 года использовались низковольтные и телеграфные изоляторы российского производства (товарищество Братьев Корниловых, товарищество М.С. Кузнецова, завод Ф.Е. Емельянова в Морье, стекольные мастерские Нечаева-Мальцова) Что касается высоковольтных изоляторов, их заказывали у немецких фирм, производивших на тот момент наилучший электротехнический фарфор для сетей напряжением выше 1 кВ, это "Keramische Werke Hermsdorf" (KWH) и "Розенталь".

Рисунок 1 - Низковольтные изоляторы.

В начале XX века происходило стремительное увеличение напряжения в сетях электроснабжения и ранее использовавшиеся штыревые изоляторы уже не подходили для линий напряжением выше 60 кВ, так как их размеры увеличиваются пропорционально квадрату напряжения. Появились новые изоляторы - подвесные, которые выпускались в двух исполнениях. Для натяжных гирлянд применялись оттяжные изоляторы, а для поддерживающих - подвесные. Позднее поддерживающие стали использоваться, как подвесные и термин "оттяжной изолятор" прекратил существование.

Первые подвесные тарельчатые изоляторы обладали определяющим фактором - их размер увеличивался практически пропорционально росту напряжения, хотя были слабые места в конструкции. Существовали две основные конструкции гирлянд изоляторов: "цепочечная" и "с шапкой и стержнем".

Рисунок 2 - Цепочечные изоляторы завода "Keramische Werke Hermsdorf".

А - изолятор для поддерживающих гирлянд ("подвесной"); Б - изолятор для натяжных гирлянд ("оттяжной" по старой классификации"); В - натяжная гирлянда с арматурой в сборе; Г - поддерживающая гирлянда с арматурой в сборе.

Основное преимущество цепочечных изоляторов (рисунок 2) в том, что гирлянда не разрушается при поломке одного из изоляторов, в то же время на ней (гирлянде) можно наблюдать коронирование, приводящее к разрушению изоляторов, так как арматура находится в пустом пространстве изоляторов.

Тарельчатые изоляторы с шапкой и стержнем (рисунок 3) разрабатывались параллельно с цепочечными, однако у них были проблемы с подбором цементной связки для армирования, в связи с чем изоляторы переставали работать. Тем не менее у них было значительное преимущество над цепочечными - это выдержка большей механической нагрузки, большая технологичность при производстве, отсутствие пустот в деталях, что не приводит к коронированию.

Рисунок 3 - Изоляторы с шапкой и стержнем завода "Keramische Werke Hermsdorf". А - изолятор для поддерживающих гирлянд ("подвесной"); Б - изолятор для натяжных гирлянд ("оттяжной" по старой классификации"); В - натяжная гирлянда с арматурой в сборе; Г - поддерживающая гирлянда с арматурой в сборе.

В 20-30-х годах XX века отечественная электроэнергетика пыталась создать изоляторы пригодные для работы под напряжениями 115, 110 и 220 кВ. Продукт получился не столь качественным на практике, несмотря на хорошие показатели в лаборатории. Приходилось продолжать сотрудничество с зарубежными фирмами, в частности с немецкими "Розенталь" и HESCHO бывший KWH. Арматуру также заказывали за рубежом у завода Гофмана (вблизи Дрездена).

Рисунок 4 - Изоляторы иностранных фирм. А - Norden Kobenhavn (Дания), 1923-1926 годы; Б - Locke insulators (США), 1944 год; В - Porzellanfabrik Teltow, 1928 год.

Помимо HESCHO и "Розенталь", производились поставки изоляторов и у других фирм. Фирма "Norden" (Дания) кроме тарельчатых изоляторов, поставляла изоляторы "Моторной" конструкции, считавшейся в 1920-е годы передовой - немецкая разработка. Тарельчатые изоляторы, аналогичные Федеррингам ГЕШО поставляла Фирма Porzellanfabrik Teltow. Стоит упомянуть такие фирмы США, как VICTOR и LOCKE. В СССР их изоляторы поставлялись в рамках Ленд-Лиза в 1944-1945 годах. При аналогичных параметрах данные изоляторы отличаются меньшими габаритами и весом, по сравнению с германскими и советскими. Изоляторы VICTOR и LOCKE применялись на ЛЭП 110-220 кВ.

После окончания Великой Отечественной Войны фарфоровые изоляторы продолжали долгое время оставаться основными на линиях электропередачи разных классов напряжения.

Применение фарфоровых подвесных изоляторов стало заметно снижаться, с внедрением в эксплуатацию стеклянных тарельчатых изоляторов на рубеже 60-х и 70-х. Их применение было гораздо удобнее в монтаже по сравнению с фарфоровыми, хотя они и обладали теми же параметрами, но были значительно легче. Тем не менее разработка и установка фарфоровых изоляторов продолжалась до 1990-х годов [1].

высоковольтный изолятор эксплуатационный контроль

2. Классификация изоляторов

В первую очередь высоковольтные изоляторы классифицируют по назначению: опорные, подвесные и проходные.

Опорные изоляторы бывают штыревыми (рисунок 5) и стержневыми (рисунок 6).

Штыревые изоляторы в фарфоровом (рисунок 5, Б) и стеклянном (рисунок 5, А) исполнении не отличаются друг от друга, разве что стеклянные изготовлены с меньшей толщиной стенок и более точными размерами. Используются в сетях с напряжениями до 20 кВ. Своё название штыревые изоляторы получили из-за способа крепления получили из-за метода крепления к опоре посредством металлического крюка или штыря. На корпусе изолятора имеются специальные канавки, необходимые для крепления провода. Ее размеры ограничиваются толщиной провода, возможного для установки [2], [5], [6].

Рисунок 5 - Штыревые изоляторы.

А - ШС 10Д; Б - ШФ 20Г1; В - ШПУ 20.

Полимерные изоляторы серии ШПУ (усиленные) (рисунок 5, В) применяются при ремонте ЛЭП на 10-20 кВ. Устанавливаются взамен ШФ 20. Они имеют преимущество перед стеклом и фарфором в весе, удобстве при эксплуатации, менее подвержен механическим воздействиям, силиконовое покрытие сильнее защищает от грязи и влаги [3], [6].

Стержневые изоляторы, как и штыревые изготавливают из стекла, фарфора и полимеров. Наиболее прочными являются полимерные, армированные стеклопластиком. Применяются в качестве шинных опор в разъединителях (110 кВ). Крепление осуществляется болтами или винтами к основаниям [3], [4], [6].

Рисунок 6 - Стержневые изоляторы.

А - ИШОС 20; Б - ИОР 10; В - ОТК 20.

Подвесные изоляторы оказывают растягивающее усилие, бывают цельные либо собираются в гирлянды. Широко применяются на линиях 35 кВ. Конструкция таких изоляторов предусматривает наличие трех деталей: корпус изолятора тарельчатого типа, выполненный из стекла или фарфора, диэлектрический стержень-арматура и чугунная шапка. По типу исполнения:

- нормального исполнения (рисунок 7, А);

- с увеличенным вылетом ребра (рисунок 7, Б);

- с двойным ребром (рисунок 7, В);

- специального исполнения (рисунок 7, Г).

Сбор единичных изоляторов в гирлянду осуществляется шарнирным соединением. Крепятся к анкерным, угловым опорам [6], [7].

Рисунок 7 - Подвесные изоляторы.

А - типа ПС; Б - типа ПСВ; В - типа ПСД; Г - ПСК 300А.

Проходные изоляторы применяются для прохождения токоведущих линий через препятствия, для прохождения сквозь стены, для подведения проводов в корпус трансформатора. Бывают фарфорового и полимерного исполнения. Применяются в линиях напряжениями 6-35 кВ.

Рисунок 8 - Проходные фарфоровые изоляторы: А - на напряжения 6-10 кВ для внутренней установки, Б - на напряжение 35 кВ сплошной конструкции для наружной установки.

Конструкция такого изолятора предусматривает несколько элементов (рисунок 8):

- 1 - фарфоровое тело цилиндрической формы;

- 2 - армированные на цементе металлические колпачки;

- 3 - токоведущий стержень;

- 4 - фланец, для крепления к корпусу или стенке;

- 5 - воздушная полость.

У таких изоляторов возможна корона в области фланца, для устранения данного явления изготавливают изолятор без полости [6], [8], [12].

В свою очередь проходные изоляторы делятся на три группы.

К первой относятся проходные изоляторы с токопроводом (рисунок 9), он предназначен для проведения токоведущих элементов сквозь стенку, имеющую другой электрический потенциал. Содержит токоведущий элемент, соединенный с изолирующей частью, выполненной из фарфора.

Изоляторы для внутренней установки типа ИП (рисунок 9, А) используются при монтаже вводов-выводов из трансформаторных корпусов, выключателей масляных диэлектриков и для организации прохождения проводов сквозь стены сооружений [6], [8].

Рисунок 9 - Проходной изолятор с токопроводом.

А - типа ИП; Б - типа ИПУ.

Изоляторы для наружной установки типа ИПУ с усиленным исполнением внешней изоляции (рисунок 9, Б) используют для соединения элементов ЛЭП, или токопроводящих элементов закрытых и открытых РУ.

Проходные изоляторы бывают и без токопровода. Они предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей ЗРУ подстанций и электрических станций, КРУ напряжением 10 кВ и для закрытых токопроводов.

Рисунок 10 - Проходной изолятор без токопровода, ПМА 10.

У изолятора ПМА 10 (рисунок 10) токоведущая часть находится внутри его корпуса, выполненного из фарфора. В случае, когда изолятор устанавливается без шины, непосредственно на монтажном участке вставляется токопроводящая часть сети [6], [8].

Еще одним проходным изолятором являются проходные полимерные изоляторы типа ИППУ (рисунок 11). Они соединяют токоведущие части ЗРУ с открытыми частями РУ или ЛЭП. ИППУ обладают рядом преимуществ, перед фарфоровыми изоляторами типа ИП. К ним относятся: устойчивая работа при сильном загрязнении, они более стойкие к динамическим ударам, возможность работы на открытом воздухе [6].

Рисунок 11 - Проходной изолятор типа ИППУ.

3. Обслуживание изоляторов

3.1 Монтаж изоляторов

Перед монтажом производится осмотр и отбраковка поврежденных при транспортировке изоляторов. С помощью мегаомметра на 2500 В проводится замер сопротивления фарфоровых изоляторов, со стеклянными изоляторами такой процедуры не проводят.

На воздушных линиях рекомендуется устанавливать траверсы, изоляторы и кронштейны на опору до ее поднятия. Крючья (рисунок 12, А) и штыри (рисунок 12, Б) должны быть покрыты защитным слоем от ржавчины. Штыри крепятся к траверсе с помощью гаек и шайб. Для установки крюков в деревянной опоре делается отверстие, в которое он (крюк) будет вкручен.

Рисунок 12 - Крепежные элементы. А - крюк; Б - штырь.

Далее на крепежные элементы устанавливаются полиэтиленовые колпачки с резьбой, для фиксации изоляторов. Отметим, что для крюков и штырей используются колпачки разных серий, практически для всех изоляторов они (колпачки) индивидуальны. Другим вариантом являются стягивающие хомуты, входящие в конструкцию некоторых изоляторов. Труба изолятора надевается на штырь и затягивается хомут. Подвесные изоляторы устанавливаются с траверсы опоры или применяя телескопическую вышку, гирлянду поднимают с помощью бесконечного троса. Сбор гирлянды осуществляется с помощью V-образных шплинтов. Благодаря универсальности соединения, есть возможность собирать гирлянды из изоляторов с разным типом замков [10], [13].

3.2 Эксплуатационный контроль изоляторов

Для диагностики трансформаторов пользуются несколькими методами, различной эффективности и сложности. Рассмотрим некоторые из них.

Визуальный контроль подразумевает бесконтактный осмотр с земли. Данный метод позволяет выявить более половины трещин. Акцентировать внимание стоит на изоляторах "группы риска", в которой находятся ранее тщательно осмотренные изоляторы, у которых были найдены малозаметные трещины.

Ультразвуковая импульсная дефектометрия (УЗД). Направленный поток звука на частотах 2,5 и 5 МГц, отражается от дефектов фарфоровых изоляторов. УЗД определяет дефекты изоляторов на любом классе напряжений независимо, находится ли элемент в эксплуатации или нет.

Ультразвуковая импульсная структурометрия (УЗС). Позволяет определить открытую микроскопическую пористость, имеющую производственное происхождение. Так же УЗС может выявить "нарушение состава фарфоровой массы", влияющей на скорость колебаний в диагностируемом изоляторе.

Метод фуксиновой пробы под давлением. Фуксин - синтетический краситель красного цвета, под давлением просачивается в микротрещины изолятора. После его (изолятора) промывки явно видно все дефекты.

Метод выявления водонаполненного фарфора. В процессе производства в пустоты изолятора могла попасть вода. На морозе объем льда и соответственно полости увеличивается. Влагоскоп Шмидта Н.М. помогает определять в каком изоляторе переизбыток влаги.

Выявление частичных разрядов. Частичный разряд частично шунтирует изоляцию. Этот метод основан на регистрации электромагнитной либо акустической составляющей частичных разрядов, возникающих в изоляторах, с несплошностями. Методом частичных разрядов, пользуются для контроля подвесной изоляции и для контроля активных элементов высоковольтной аппаратуры [14], [15].

3.3 Ремонт изоляторов

Необходимо серьезно отнестись к ремонту изоляторов и учесть меры безопасности. Необходимо проверить наличие и исправность рабочего инвентаря, закрепить страховочный трос стропом монтерского пояса за угол обрешетки, перед выходом на траверсу.

Оформляется наряд, получает разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе. На месте работ проверяется отсутствие напряжения и накладываются защитные заземления на все фазы ВЛ. Производитель работ допускает бригаду к работе. В корзину телескопической вышки забираются два электромонтера, взяв с собой специальную вайму, стяжные винты и стропы. С помощью телескопической вышки осуществляется подъем электромонтеров к траверсе и месту установки натяжного прессуемого зажима. Собирается такелажная схема для замены изоляторов (см. рисунок).

Корпус ваймы надвигается на торец натяжного зажима до упора и фиксируется в этом положении стопорным болтом. Гирлянда привязывается к стропам стяжных винтов специальными вязками. С помощью стяжных винтов создается слабина в сцепной арматуре гирлянды. Вынимается замок из шапки дефектного изолятора и из ушка, соединяющего изолятор со сцепной арматурой зажима. Изолятор вынимается из гирлянды, на его место устанавливается новый изолятор. Снимается натяжение со стропов стяжных винтов. Разбирается такелажная схема. Снимаются защитные заземления. Оформляется окончание работ [9], [12].

4. Диэлектрические свойства изолятора

Для создания внешней изоляции электроустановок основным диэлектрическим материалом служит атмосферный воздух. Изолируемые электроды (шины распределительных устройств, провода линий электропередачи, наружные токоведущие части электрических аппаратов) располагаются на определенных расстояниях друг от друга и от земли и укрепляются в заданном положении с помощью изоляторов. Изоляционные расстояния по воздуху зависят от значений напряжения, воздействию которого подвергается установка, и от электрической прочности воздуха.

При нормальных атмосферных условиях электрическая прочность воздушных промежутков относительно невелика и в однородном поле при межэлектродных расстояниях более 1 см имеет значение, не превышающее 30 кВ/см. В большинстве изоляционных конструкции при приложении высокого напряжения создается резко-неоднородное электрическое поле. Электрическая прочность воздуха в таких полях еще меньше и при расстояниях между электродами порядка 1-2 м составляет приблизительно 5 кВ/см, а при расстояниях 10-20 м снижается соответственно до 2,5-1,5 кВ/см. В связи с этим габариты воздушных линий электропередачи и распределительных устройств в значительной мере определяются электрической прочностью воздуха, и при увеличении номинального напряжения, очень быстро возрастают.

На разрядные напряжения воздушных промежутков оказывают влияние давление, температура и абсолютная влажность воздуха, поэтому изоляционные расстояния по воздуху выбираются таким образом, чтобы они имели достаточную электрическую прочность при неблагоприятных атмосферных условиях. Так, электрооборудование обычного исполнения предназначено для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря и при температуре окружающего воздуха до 40°С. В связи с этим при проектировании внешней изоляции электрооборудования учитывается, что при подъем на каждые 100 м над уровнем моря разрядных напряжений снижается примерно на 1 % и такое же снижение дает увеличение температуры на каждые 3°С сверх нормального. Уменьшение абсолютной влажности воздуха в 2 раза приводит к снижению разрядных напряжений внешней изоляции на 6-8%. Дождь практически не оказывает влияния на разрядные напряжения промежутков с неоднородным полем.

Диэлектрики, из которых изготавливаются изоляторы, должны обладать высокой механической прочностью, поскольку изоляторы, являясь элементом конструкции, несут значительную нагрузку. Диэлектрики должны иметь высокую электрическую прочность, позволяющую создавать экономичные и надежные конструкции изоляторов. Нарушение электрической прочности изолятора может происходить или при пробое твердого диэлектрика, из которого он изготовлен, или в результате развития разряда в воздухе вдоль внешней поверхности изолятора. Диэлектрики должны быть негигроскопичны и не должны изменять своих свойств под действием различных метеорологических факторов. При неблагоприятных условиях на поверхностях изоляторов, устанавливаемых на открытом воздухе, могут возникать частичные электрические дуги [16].

Заключение

Изоляторы имеют высокую значимость для обеспечения бесперебойной, надежной и безопасной работы токоведущих частей электрической энергосистемы. По ходу работы было выявлено три основных материала корпуса изолятора. Наиболее распространенными являются стеклянные, ввиду своих приимуществ перед фарфоровыми и полимерными. Однако в некоторых пунктах более лучше полимерные.

Масса документов касающихся высоковольтных изоляторов, так же говорит об их значимости в энергетике. Сегодня уровень качества отечественных изоляторов сопоставим с зарубежным. Перспектива развития этих элементов электросети очень высока.

Список источников

1. Официальный сайт "Музей истории Мосэнерго" инженер Сухов Е.А. очерк "Арматура и изоляторы". Адрес: http://www.mosenergo-museum.ru/History_of_Mosenergo/Historical_Review/11929/ Дата обращения: 4 декабря 2017.

2. ГОСТ 8608-96 Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на напряжение свыше 1000 кВ.

3. ГОСТ Р 52082-2003 Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия.

4. ГОСТ Р 52034 - 2008 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В.

5. ГОСТ 18328-73 Изоляторы стеклянные линейные подвесные и штыревые. Требования к качеству стекла и поверхности изоляционных деталей.

6. Официальный сайт "Энергокомплект". Каталог продукции - Изоляторы.

Адрес: http://www.ekomplect.ru/products/izolyatori.html Дата обращения: 4 декабря 2017.

7. ГОСТ 27661-88 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры (с Изменением N 1).

8. ГОСТ 20454-85 Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В. Типы, основные параметры и размеры (с Изменениями N 1,2).

9. РД 34.20.669 Технологические карты по ремонту ВЛ 35-500 кВ.

10. Каетанович М.М. Как работают провода, изоляторы и арматура линий электропередачи [Текст] / М.М. Каетанович. Москва-Ленинград: Госэнергоиздат, 1962. - 64 с.

11. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования [Текст] / Н.А. Акимова. Москва: Академия, 2008. - 304 с.

12. Локшин М.В. Библиотека электромонтера. Выпуск 29. Ремонт высоковольтных изоляторов до 35 кВ [Текст] / М.В. Локшин. Москва-Ленинград: Госэнергоиздат, 1960. - 50с.

13. ГОСТ 27396-93. Сферические шарнирные соединения изоляторов.

14. Циркуляр РАО "ЕЭС России" Ц-04-97 (Э) от 29.12.1997 г. О предупреждении поломок опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110-220 кВ

15. Шейкин А.А. Контроль качества изделий из высоковольтного электрофарфора на производстве. Сборник материалов 2-го семинара “Диагностика технического состояния фарфоровых изоляторов высоковольтных коммутационных аппаратов" [Текст] / А.А. Шейкин. Москва: ВНИИЭ, 1999. - 113с.

16. Никулин Н.В. Производство электрокерамических изделий [Текст] / Н.В. Никулин. Москва: Высшая школа, 1976. - 255 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Изучение электрических и механических характеристик изоляторов. Исследование предназначения опорных, проходных и подвесных высоковольтных изоляторов. Основные преимущества фарфоровых и полимерных изоляторов. Трансформаторные вводы на напряжение 110 кВ.

    презентация [638,1 K], добавлен 25.02.2015

  • Изучение устройств для подвешивания и изоляции проводов и кабелей на опорах воздушной линии электропередачи или воздушных линий связи. Конструкция подвесных изоляторов. Описания проходных, штыревых и линейных изоляторов. Состав тарельчатых изоляторов.

    презентация [752,2 K], добавлен 20.04.2017

  • Переменное и импульсное напряжения. Измерения напряжения на изоляторах и контроля их состояния. Распределение напряжения по элементам исправной гирлянды, по элементам гирлянды с поврежденными изоляторами, по элементам исправной гирлянды с экраном.

    лабораторная работа [382,9 K], добавлен 27.01.2009

  • Изучение высоковольтных изоляторов, предохранителей, шин, разъединителей. Измерительные трансформаторы тока и напряжения, масляные выключатели и приводы к ним. Конструкции, типы аппаратов защиты. Аппаратура ручного и дистанционного управления, пускатели.

    лабораторная работа [434,6 K], добавлен 25.10.2009

  • Изучение сути закона Кулона - закона взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел или частиц. Электрическое поле и линии его напряженности. Проводники и изоляторы в электрическом поле. Поляризация изоляторов (диэлектриков), помещенных в поле.

    контрольная работа [27,3 K], добавлен 20.12.2012

  • Составление вариантов схем соединения электрических сетей. Расчет баланса активной и реактивной мощности, приближенного потокораспределения, токов короткого замыкания. Выбор жестких шин, опорных изоляторов, высоковольтных выключателей и разъединителей.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 24.09.2014

  • Структурная схема тяговой подстанции. Выбор типа силового трансформатора. Разработка однолинейной схемы тяговой подстанции. Определение расчетных токов короткого замыкания. Выбор и проверка изоляторов, высоковольтных выключателей, аккумуляторной батареи.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.09.2012

  • Структурная схема опорной тяговой подстанции, расчет ее мощности. Определение рабочих токов и токов короткого замыкания. Выбор токоведущих частей, изоляторов, высоковольтных выключателей, ограничителей перенапряжения. Выбор и расчет типов релейной защиты.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 15.06.2014

  • Разработки в области получения высокого напряжения. Структура высоковольтного усилителя. Осуществление процесса выпрямления и умножения напряжения на высокой частоте 16-20 кГц. Область применения высоковольтных усилителей. Методика академика Власова В.В.

    реферат [44,1 K], добавлен 20.02.2010

  • Расчет токов трехфазных коротких замыканий, выбор выключателей, разъединителей, шин, изоляторов, измерительных приборов для электрических цепей, проверка класса точности трансформатора напряжения с целью проектирования теплофикационных электростанций.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.05.2010

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.