Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архив_1 / История электроэнергетики / Сборник рефератов Ч1.doc
Скачиваний:
252
Добавлен:
30.03.2015
Размер:
8.38 Mб
Скачать

Рнс. 37.3. Роговой разрядник на напряжение 6 кВ

например фибру или винипласт, которые генерируют газы под воздействием ду­ги. Эти газы повышали давление и создавали эффект газового дутья для гашения дуги.

В дальнейшем получили распространение разрядники на основе нелинейных резисторов, способных поглощать кратковременные импуль­сы энергии при перенапряжениях. Большая часть таких резисторов имеет вентильные вольт-амперные характеристики и создавалась на осно­ве специальных материалов — тирита, вилита и др. В настоящее время в качестве разрядников преимущественно используются нелинейные ре­зисторы, созданные на основе оксида цинка.

Для защиты электрооборудования в систе­мах высокого напряжения также используются ограничивающие и шунтирующие реакторы.

Реакторы без стали для ограничения токов короткого замыкания начали использоваться с 20-х годов. Отечественные реакторы такого ти­па на напряжения 3—6—10 кВ и токи до 100 А были созданы в период 1921—1927 гг. Конструк­ция первых реакторов была сборной, а в качестве конструктивных элементов использовались де­ревянные прокладки, стягиваемые при помощи изолирующих болтов (шпилек). В дальнейшем для повышения динамической прочности прово­да реакторов стали помещать в специальные бе­тонные колонки, а для улучшения технико-эко­номических характеристик реакторов стали ис­пользовать ферромагнитные материалы.

Шунтирующие реакторы для снижения перенапряжений первоначально подключались к токопроводам или отключались от них посредст­вом выключателей высокого напряжения для компенсации избытка реактивной мощности и снижения возникающего при этом перенапряже­ния. В дальнейшем в целях повышения быстро­действия стали использовать управляемые шун­тирующие реакторы с подмагничиванием. В на­стоящее время на основе полупроводниковых приборов (тиристоров) созданы шунтирующие реакторы с быстродействием не более 0,01 с на частоте 50 Гц. Большой вклад в развитие отечественных аппаратов высокого напряжения внес Г.Н.Александров.

Основные парамаетра АВН.

Важнейшим параметром всех АВН является номиналь­ное напряжение. Под номинальным напряжением аппарата понимается номинальное линейное напряжение трехфазной системы, в которой аппарат должен работать. К АВН отно­сятся аппараты с номинальным напряжением 3 кВ и выше. Номинальные напряжения АВН переменного тока опреде­лены ГОСТ 1516.1-76.

Для компенсации падения напряжения в сети и в обмотках источников энергии напряжение на зажимах источников поддерживается несколько выше номинального. В связи с этим вводится наибольшее рабочее напряжение UН.Раб при котором аппарат может работать сколь угодно длительно. Это напряжение на 5—20 % выше номинального.

Номинальное напряжение определяет электрическую изоляцию аппарата.

В связи с тем что при работе электроустановок возникают коммутационные и атмосферные перенапряжения, изоляция аппарата подвергается большим нагрузкам. Ее прочность регламентируется испытательным напряжением промышленной частоты и импульсным испытательным напряжением (ГОСТ 1516.1-76). Эти напряжения не должны приводить к пробою внутренней и внешней изоляции АВН.

Для АВН, которые в процессе эксплуатации обтекаются током нагрузки, важным параметром является номинальный ток. Согласно ГОСТ 687-78 устанавливаются следующие номинальные токи: 200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600,1 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16 000, 20 000, 25 000, 31 500 А.

Требования по нагреву АВН изложены в ГОСТ 8024-69.

При КЗ АВН обтекаются током КЗ, который в 10— 20 раз больше номинального. При этом токоведущая часть аппарата подвергается большим тепловым и механическим нагрузкам. Для характеристики АВН при больших токах вводятся понятия — термическая и электродинамическая стойкости.

Термическая стойкость выражается либо током в килоамперах, либо кратностью nt = It/Iном.. Эта стойкость от­носится к определенному времени t (1—5 с).

Электродинамическая стойкость определяется ударным током, который аппарат может выдержать без повреждений, препятствующих его нормальной работе. Электродинамическая стойкость может выражаться либо амплитудой ударного тока, кА, iуд=kуд/√2∙IK, либо кратностью этого тока относительно номинального значения nД=Iуд/Iном√2

В аппаратах, имеющих разъемные контакты, вводится понятие стойкости при сквозных токах КЗ. Это токи электродинамической и термической стойкости, которые может выдержать без повреждений аппарат при номинальных нажатиях в разъемных контактах (полное включенное положение аппарата).