Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаболаторные работы 1-10.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
18.33 Mб
Скачать

9.6. Содержание отчета

1. Отчет должен содержать принципиальную схему установки и емкостную схему замещения гирлянды;

2. По полученным данным табл. 9.1. построить на одном графике 3 кривые падения напряжения на элементах гирлянды в процентах от приложенного напряжения в зависимости от номера элемента (по пунктам 1, 2 и 3):

Иi % = f (i)

3. Записать падение напряжения на изоляторах измеренное с помощью высоковольтной измерительной штанги и указать дефектный изолятор.

4. Определить в кВ потенциал на шапке каждого изолятора гирлянды в измерениях по п. 1. Потенциал на шапке первого (от провода) изолятора определить по формуле:

Р1 = U2 – (U1 / 100)∙U2

второго изолятора по формуле:

Р2 = P1 - U2 ∙ U2 / 100

и т.д. При отсутствии ошибок в измерениях на шапке последнего элемента должно получиться Рn = 0. Напряжение U2 следует брать наибольшее, поданное на гирлянду в измерениях по п.1.

5. По уравнению (9.5) проверить правильность результатов, полученных в п.1.

6. На основе анализа полученных данных сделать выводы по работе.

9.7. Методические указания

Бригада студентов допускается к работе после ознакомления с описанием стенда, прохождения инструктажа на рабочем месте и с росписью в журнале по ТБ.

Величина приложенного напряжения и число элементов в гирлянде задается преподавателем.

Произвести необходимые электрические соединения обеспечивающие подачу на гирлянду изоляторов переменного напряжения промышленной частоты.

Расчет напряжения на элементе от провода производится по формуле:

(9.3)

где U0 – напряжение приложенное к гирлянде,С1 – паразитные емкости на землю (5 пкФ),С2 – паразитные емкости на провод (0,5 пкФ),К – собственная емкость изолятора (40 пкФ),n – число элементов в гирлянде.

Относительное значение напряжение на К элементе определится как:

(9.4)

Коэффициент неравномерности равен

где Umax – максимально загруженный элемент гирлянды.

- среднее падение напряжения

Критерием правильности полученных результатов является выполнение уравнения (9.5.).

n

∑ U1 % = 100 % (9.5)

i=1

где n – число элементов в гирлянде.

Относительная плотность воздуха определяется по формуле:

(9.6)

9.8. Элементы научных исследований

Исследовать влияние измерения паразитных ёмкостей С1 и С2 на распределение напряжения по элементам гирлянды по формулам (9.3….9.5).

9.9. Контрольные вопросы

1.Назовите основные механические и электрические характеристики изоляторов.

2.Опишите конструкции подвесных изоляторов.

3.Чем объясняется неравномерное распределение напряжений на гирлянде изоляторов?

4.Для чего применяется арматура на гирляндах подвесных изоляторов?

5.Как производится выбор числа изоляторов к гирлянде и минимальных воздушных промежутков на опоре?

6.Определить вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую дугу при межфазном перекрытии на деревянной опоре 110 кв. Изоляция линии – 6 изоляторов П - 4,5 в гирлянде, расстояние между фазами по дереву – 4 м.

7.Как будет влиять увеличение собственной емкости изоляторов на распределение напряжения вдоль гирлянды?

8.Меры по выравниванию распределения напряжения вдоль гирлянды.

9.Перечислите виды защитной арматуры. Дайте сравнительную характеристику.

10.Почему при изменениях высокого напряжения применяются шаровые разрядники?

11.Какая емкость увеличивается в схеме замещения при применении защитной арматуры?

12.Для чего в грозоупорных трансформаторах применяется емкостная компенсация?

13.Почему защитная арматура не применяется для линий напряжением 110 кВ и ниже?

Гирлянда

изоляторов

QF-автоматический выключатель

PV1-киловольтметр

SA-выключатель ВН

HL1;HL2-сигнальные лампы

КМ1.1;КМ1.2-контакты реле

SB-кнопка включения

КА-реле защиты

КА2.1-контакты реле отключения

Рис. 9.8. Принципиальная схема установки