ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Выбор изоляции линии для ВЛ 330 кВ с железобетонными опорами. Гирлянды укомплектованы изоляторами ПФ-80
Гирлянды укомплектованы изоляторами ПФ-80. Район загрязнения – четвертый. Высота трассы над уровнем моря до 1000 м 1. По формуле
где Uф – амплитудное значение фазового рабочего напряжения; k – расчетная кратность коммутационных перенапряжений, выбираем из табл. 6. Таблица 6. Кратность коммутационных перенапряжений.
По формуле
где kp – поправочный коэффициент на возможное отличие давления от стандартного, который определяется по формуле kg – поправка на возможную загрязненность поверхности изолятора и отличие электропроводности и интенсивности дождя от стандартных, который определяется по справочным данным (kg обычно принимается равным 1,1); kt– коэффициент импульса, определяется по формуле kt
Таблица 8. Средние значения коэффициента импульса для Uн = 110…750 кВ.
ks – коэффициент статистического разброса коммутационных импульсов (принимается равным ks = 1 - 2s = 0,85). Среднее значение мокроразрядного напряжения гирлянды ВЛ 330 кВ составляет
2. Используя справочные данные по формуле где Eмр – мокроразрядный градиент; h – строительная высота изолятора:
3. Для учета возможности образования в гирлянде дефектных (нулевых) изоляторов к вычисленному значению прибавляем один запасной элемент, и определяем полное число изоляторов ПФ-80 в гирлянде:
N = n + 1 = 15 шт.
4. Вычисленное число изоляторов N проверяем на достаточность обеспечиваемой им удельной длины пути утечки, по формуле
Расчетное значение удельной длины пути утечки превышает норматив (табл. 4), установленный для четвертого района загрязнения (2,25 см/кВдейств). 5. Рис.11. Определение расстояния от точки крепления гирлянды до стойки опоры. 1 – положение гирлянды при скорости ветра vм=2 м/с; то же при 0,4 vм; то же при v = 10 м/с.
Для этого вычисляются, расчетное значение среднего разрядного напряжения промежутка по формуле где d/k – поправка на отличие плотности и влажности воздуха от стандартных. Величина d/k принимается по данным рис. 12 для вероятности около 5%. (в частности для высоты до 1000 м над уровнем моря d/k = 0,84; для 500 м d/k = 0,89). По найденному значению
Рис. 12. Зависимость коэффициентов d/k и kp от высоты местности h над уровнем моря.
Рис.13. Кривые средних разрядных напряжений воздушных промежутков на линиях.
6. Определяется величина изоляционного промежутка s1k необходимая по условию воздействия коммутационных перенапряжений. Расчетное значение
По найденному значению 7. Осуществляется координация импульсной прочности промежутка провод-опора и гирлянды. В основу координации берется требование об их импульсной равнопрочности. Импульсное 50% разрядное напряжение выбранной гирлянды определяется по рис.14. По найденному значению разрядного напряжения и кривым на рис.15 определяют необходимый промежуток s1и.
Рис.14. 50%-ные импульсные разрядные напряжения. 1,2 для гирлянд без защитной арматуры (при положительной и отрицательной полярности) для изоляторов типа П (кривая 1) и малогабаритных изоляторов типа ПМ, ПС, ПФЕ (кривая 2); 3, 4 – для гирлянд с защитной арматурой с изоляторами всех типов при положительной полярности (кривая 3) и отрицательной полярности (кривая 4).
Рис.15. 50%-ные значения минимально-импульсных разрядных напряжений стержневых промежутков при волне 1,5/40 мксек. 1 – стержень-плоскость при положительной полярности стержня; 2 – стержень-стержень при положительной полярности незаземленного стрежня; 3 – стержень-стержень при отрицательной полярности незаземленного стрежня; 4 – стержень-плоскость при отрицательной полярности стержня.
8. Найденные изоляционные расстояния сравниваются с нормируемым ПУЭ и в качестве окончательного значения принимается наибольшая величина. Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|