Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Механический расчет двухполосных шин.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Если каждая фаза выполняется из двух полос, то возникают усилия между полосами и между фазами. Усилие между полосами не должно приводить к их соприкосновению. Для того, чтобы уменьшить это усилие, в пролете между полосами устанавливают прокладки. Пролет между прокладками
Рисунок 9.3. Рисунок 9.4 Схема крепления двухполосных шин График изменения коэффициента формы Исходя из этого, величина
В последних двух формулах: · an – расстояние между осями полос, см; · · Kф – коэффициент формы; · mn – масса полосы на единицу длины, кг/м; · E – модуль упругости материала (таблица 9.1).
В расчет принимается меньшая из двух ln величин, определенных по этим формулам.
В расчет принимается Таблица 9.1
Силу взаимодействия между полосами в пакете из двух полос можно найти по формуле:
где: · b – толщина полос. Тогда
Напряжение в материале шин от взаимодействия полос, МПа:
где: · Wn – момент сопротивления одной полосы, см3; ·
Напряжение в материале шин от взаимодействия фаз определяется по формуле:
где: · · Wф – момент сопротивления пакета шин, см3; · аф – расстояние между осями фаз.
Шины механически прочны, если:
Выбор гибких токопроводов В РУ 35 кВ и выше применяются гибкие шины, выполненные проводами АС. Гибкие токопроводы для соединения генераторов и трансформаторов с РУ 6-10 кВ выполняются пучком проводов, закрепленных по окружности в кольцах-обоймах. Два провода из пучка – сталеалюминевые – несут в основном механическую нагрузку от собственного веса, гололеда и ветра. Остальные провода – алюминиевые – являются только токоведущими. Сечения отдельных проводов в пучке рекомендуется выбирать возможно большими (500, 600 мм2), так как это уменьшает число проводов и стоимость токопровода. Гибкие провода применяются также для соединения блочных трансформаторов с ОРУ. Провода линий электропередач напряжением >35 кВ, провода длинных связей блочных трансформаторов с ОРУ, гибкие токопроводы генераторного напряжения проверяются по экономической плотности тока.
где: · · Сечение, найденное по последней формуле округляется до ближайшего стандартного. Сечение, найденное по последней формуле округляется до ближайшего стандартного.
Выбираем 3 алюминиевых провода марки А 400: -номинальное сечение 400 мм2; -диаметр провода 25.6 мм; -продолжительный ток 815 А.
Проверка сечения на нагрев (по допустимому току) проводится по условию:
Выбранное сечение проверяется на термическое действие тока КЗ по условию:
При проверке на термическую стойкость проводников линий, оборудованных устройствами быстродействующего АПВ, должно учитываться повышение нагрева из-за увеличения продолжительности прохождения тока КЗ. Расщепленные провода ВЛ при проверке на нагрев в условиях КЗ рассматриваются как один провод суммарного сечения.
На электродинамическое действие тока КЗ проверяются гибкие шины РУ при Наибольшее сближение фаз наблюдается при двухфазном КЗ между соседними фазами, иногда провода сначала отбрасываются в противоположные стороны, а затем после отключения тока КЗ движутся навстречу друг другу. Их сближение будет тем больше, чем меньше расстояние между фазами, чем больше стрела провеса и чем больше длительность протекания и значение тока КЗ. Сближение гибких токопроводов при протекании токов КЗ может быть определено следующим методом.
1. Определяется усилие от длительного протекания тока двухфазного КЗ, Н/м
где: · аф – расстояние между фазами м (для ОРУ расстояние между фазами обозначает – Д); ·
С достаточной точностью для расчетов можно принять
Подставляя эти величины, получаем усилие, Н/м
Определяют силу тяжести 1метра токопровода с учетом внутрифазных распорок, Н/м
где: m – масса 1 м токопровода, кг. 3. Определяют отношение где: · h – максимальная расчетная стрела провеса провода в каждом пролете при максимальной расчетной температуре, м; · Для цепей генераторов и трансформаторов в среднем
где: · · По диаграмме (рисунок 31.1) в зависимости от Найденное значение «в» сравнивают с максимально допустимым:
где: · d – диаметр токопровода; ·
Для токопроводов генераторного напряжения 110 кВ – 0,45 м; 150 кВ – 0,6 м; 220 кВ – 0,95 м; 330 кВ – 1,4 м; 500 кВ – 2 м.
Если окажется, что Когда все же необходимо уменьшение стрелы провеса, устанавливают дополнительные опоры, то есть фактически уменьшают пролет, чтобы сохранить механическое напряжение в проводах в допустимых пределах (механический расчет проводов рассматривается в курсе «Электрические сети»). Токопроводы с расщепленными фазами проверяются также по электродинамическому взаимодействию проводников одной фазы. Расчет производится в следующем порядке. Усилие на каждый провод от взаимодействия со всеми остальными n-1 проводами составляет, Н/м
где: · n – число проводов в фазе; · d – диаметр фазы; · Под действием импульсных усилий
Расстояние между распорками должно быть, м
где: · k = 1,8 – коэффициент допустимого увеличения механического напряжения в проводе при КЗ · · · ·
где: · q – сечение провода, мм2,
где: · Максимальное тяжение на фазу определяется при механическом расчете проводов гибкой связи одновременно с определением максимальной стрелы провеса. На участках токопровода вблизи источников питания расстояние между дистанционными распорками может составлять всего 3-5 м, а на удаленных пролетах по мере уменьшения токов КЗ это расстояние возрастет. Проверка по условиям короны необходима для гибких проводников при напряжении 35 кВ и выше. Разряд в виде короны возникает около провода при высоких напряженностях электрического поля и сопровождается потрескиванием и свечением. Вокруг провода происходят процессы ионизации воздуха с образованием озона, вредно влияющего на поверхности контактных соединений. Кроме того, электрические разряды приводят к дополнительным потерям энергии, к возникновению электромагнитных колебаний, создающих радиопомехи. Правильный выбор проводников должен обеспечить уменьшение напряженности электрического поля до допустимых значений, при которых коронирование практически отсутствует. Проверка по условиям короны гибких проводников может быть произведена в следующем порядке.
Определяется максимальное значение начальной критической напряженности электрического поля, кВ/см [6]:
где: · m = 0,82 – коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности провода; · Напряженность электрического поля около поверхности нерасщепленного провода определяется по выражению:
где: · U – линейное напряжение, кВ; · Дср – среднее геометрическое расстояние между проводами фаз, см.
При горизонтальном расположении фаз Дср = 1,26 Д, где Д - расстояние между соседними фазами, см, которое в упрощенных расчетах можно принять в зависимости от напряжения линий электропередачи: 6-10 кВ – 1м, 35 кВ – 3 м, 110кВ – 4 м, 220 кВ – 7 м, 330 кВ – 9 м, 500 кВ – 12 м, 750 кВ – 15 м.
В распределительных устройствах 330 кВ и выше каждая фаза для уменьшения коронирования выполняется двумя, тремя или четырьмя проводами, то есть применяются расщепленные провода (рисунок 10.1). В отдельных случаях расщепленные провода применяются также на линиях 220 кВ.
Рисунок 10.1. Схема расположения проводов с расщепленными фазами
Напряженность электрического поля (максимальное значение) вокруг расщепленных проводов, кВ/см,
где: · k – коэффициент, учитывающий число проводов «n» в фазе; · Расстояние между проводами в расщепленной фазе «а» принимается в установках 220 кВ 20-30 см, в установках 330-750 кВ – 40 см.
Таблица 10.1. Расчетные формулы для определения k и
При горизонтальном расположении проводов напряженность на среднем проводе примерно на 7% больше величин, определенных по формулам (10.11) и (10.12). Провода не будут коронировать, если наибольшая напряженность поля у поверхности любого провода не более 0,9 Ео. Таким образом, условие отсутствия короны можно записать в виде:
Условие Условие проверки на корону выполняется, следовательно, выбираем токопровод марки А400 мм2.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; просмотров: 1142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.009 с.) |