Внутренняя изоляция установок высокого напряжения

Слайд 2

ЗАДАНИЕ Расчет проходного изолятора конденсаторного типа: 1.1 Расчет простейшего проходного изолятора

ЗАДАНИЕ

Расчет проходного изолятора конденсаторного типа:
1.1 Расчет простейшего проходного изолятора на микрокалькуляторе.


Исходные данные:
Uном = 150 кВ; Iном = 600 А; Eh = const.
Слайд 3

ПРИВЕДЁН ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕННОСТИ ОТ НОМЕРА ОБКЛАДКИ E=F(K).

ПРИВЕДЁН ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕННОСТИ ОТ НОМЕРА ОБКЛАДКИ E=F(K).

Слайд 4

Тепловой расчет проходного изолятора. Источниками тепла являются: потери в изоляции и

Тепловой расчет проходного изолятора.

Источниками тепла являются: потери в изоляции и в

токопроводящих элементах, потери в металлических деталях (сердечник трансформатора, металлическая оболочка и др.).
Во время типовых испытаний проводят испытание на тепловую устойчивость. Проверяют не только то, выдержит ли устройство, но так же не изменится ли конфигурация самого устройства.

В результате расчета были получены значения температур для фланцевых обкладок, а так же отводимая в виде тепла мощность с них для ряда температур.

Слайд 5

Зависимость мощности от температуры фланцевой обкладки P=f(Tф).

Зависимость мощности от температуры фланцевой обкладки P=f(Tф).

Слайд 6

1.2. Расчет проходного изолятора на ЭВМ Uном = 150 кВ; Eh

1.2. Расчет проходного изолятора на ЭВМ

Uном = 150 кВ; Eh =

const; α = 1.
вид изоляции - бумажно-масляная,
конструкция разделки – без разделки, с закрытыми краями обкладок,
материал токоведущего стержня - медь,
номинальный ток - 2500А.

В ходе электрического расчета при радиусе стержня, рекомендуемом программой (50 мм) не обеспечивалось равномерное распределение напряженности электрического поля и напряженность на границе изолятора оказывалась выше допустимой. Эта проблема была решена путем уменьшения коэффициента запаса с 1,0 до 0,8.
В ходе теплового расчета проходного изолятора при начальных значениях tgδ=0.078 и коэффициента наклона равному 0.018, при рекомендованном значении S сечения трубы не удалось достичь теплового равновесия. Решением было полное заполнение трубы медью, учитывая поверхностный эффект, тогда S=π*rc2/kп=2285мм2. Тем самым достигнув теплового равновесия.

Слайд 7

Электрически и тепловой расчеты силового конденсатора. Силовые конденсаторы применяются в силовых

Электрически и тепловой расчеты силового конденсатора.
Силовые конденсаторы применяются в силовых сетях

высокого и низкого напряжения или в силовых устройствах повышенных частот. Их используют отдельными единицами и в виде комплектных конденсаторных установок или мощных батарей.
Исходные данные для расчета:
Номинальное напряжение ─ Uном=0,38 кВ
Номинальная реактивная мощность ─ 50 кВар
Вид диэлектрика ─ ППП + конденсаторная бумага;
Пропитка - ДОФ.

По результатам электрического расчета мы получили конструкцию конденсатора:

Слайд 8

Тепловой расчёт силового конденсатора. Должно выполняться условие Условие выполняется, значит теплового

Тепловой расчёт силового конденсатора.

Должно выполняться условие

Условие выполняется, значит теплового пробоя первого

рода не произойдет.

 

Допустимая температура нагрева определяется по самому «слабому» элементу конструкции. В нашем конденсаторе это ППП, температура рекристаллизации, при которой материал приобретает свойство текучести, и не может более служить в качестве изоляции, составляет 90̊ С
Условие теплового расчета выполняется, значит, размеры конденсатора рассчитаны правильно.