Рабочая программа Введение


Скачать 0.54 Mb.
Название Рабочая программа Введение
страница 4/5
Тип Рабочая программа
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Рабочая программа
1   2   3   4   5

Относительный износ витковой изоляции обмоток F трансформаторов с видами охлаждения М, Д при θохл = 20 °С

h, ч

К2

F при К1 = 0,5 – 1,0

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

6

1,3

1,4

1,5

1,6

2,65

14,06

50,87

257,01

3,09

12,73

58,06

291,56

3,72

15,06

67,94

338,35

4,66

18,41

81,66

402,15

6,19

23,40

101,23

490,60

9,98

31,42

130,37

616,69

8

1,3

1,4

1,5

1,6

6,60

30,59

156,87

886,32

7,29

33,50

170,67

959,63

8,23

37,37

188,75

1054,51

9,57

42,60

212,56

1177,25

11,56

49,92

244,47

1337,56

14,90

60,75

288,69

1551,16

12

1,3

1,4

1,5

1,6

18,93

96,82

584,05

3423,95

19,92

101,29

570,96

3555,60

21,22

107,04

599,94

3720,05

22,97

114,48

636,53

3924,32

25,43

124,34

683,28

4179,09

29,21

138,05

744,56

4501,39

Таблица 5

Значения коэффициента f для определения суточного износа изоляции при различных θохл

θохл, °С

30

20

10

0

-10

-20

f, о.е.

3,20

1,00

0,32

0,10

0,03

0,01


Приложение

  1. Определение места повреждения изоляции в воздушных ЛЭП

  1. Краткая характеристика переносного Прибора "Спектр"

Прибор «Спектр» предназначен для определения места повреждения изоляции в воздушных распределительных сетях напряжением 6–35 кВ.

– может применяться как с компенсацией емкостного тока, так и без компенсации.

– может применяться также в сетях 0,4 кВ для сигнализации короткого замыкания фазы на землю и определения места замыкания.

Определение места повреждения основано на измерении напряженности магнитного поля, созданного высшими гармоническими составляющими тока замыкания на землю, с помощью специального магнитного датчика. Датчик имеет конструкцию, при которой выходная э.д.с. практически не зависит от его положения (направления) относительно магнитного поля воздушной ЛЭП.

Прибор позволяет:

- дать объективную информацию о наличии "земли" в сети;

- четко определить фидер с однофазным замыканием при любом количестве фидеров и их взаимном расположении в непосредственной близости от распределительного устройства подстанции;

- определить направление к месту повреждения в точке отпайки при поиске;

- найти непосредственно место однофазного замыкания на фидере;

- контролировать наличие напряжения на линии.

Появление магнитного поля от высших гармонических составляющих тока фиксируется по показаниям цифрового индикатора, а наличие электрического поля (напряжения) - по устойчивому свечению символа HV слева на цифровом индикаторе. При отсутствии напряжения на линии свечение символа не наблюдается.

Сигнал с магнитного датчика специальной конструкции М1 и М2 подается на входы двухканального усилителя, а с его выходов на RC-фильтры высоких частот. Амплитудные детекторы обеспечивают однополупериодное выпрямление и дополнительное усилие сигналов. Сложение выходных напряжений каналов осуществляется сумматором. Преобразования аналогового сигнала в цифровой код обеспечивает аналого-цифровой преобразователь (АЦП) двойного интегрирования, выполненный на интегральной микросхеме со структурой КМОП. Блок питания формирует разнополярные напряжения относительно вывода “аналоговая земля” АЦП, необходимые для работы микросхем. Информация отображается на четырехразрядном цифровом жидкокристаллическом индикаторе. Диапазон показаний от 0 до 2000 ед.

Индикатор напряжения выполнен на операционном усилителе с большим входным сопротивлением, на вход которого подается сигнал с электрической антенны. С выхода усилителя сигнал проходит на соответствующий сегмент цифрового индикатора. Электрическая антенна представляет собой медную пластину размером 35*40 мм, расположенную на передней крышке прибора под лицевой панелью.

Структурная схема прибора «Спектр» приведена на рис.2.

Прибор «Спектр» разработан на кафедре «Электроэнергетики» Псковского государственного политехнического института и в настоящее время широко применяется во всех энергосистемах России.

  1. Порядок работы

Отыскание места замыкания на землю начинается с определения поврежденной линии. Для этого необходимо произвести измерения магнитного поля всех линий отходящих от шин питающей подстанции. В этом случае включенный прибор располагается горизонтально под каждой линией, и наблюдаются показания цифрового индикатора. Поврежденная линия определяется по максимальному показанию из всех измерений.

Для определения непосредственно места замыкания необходимо, удаляясь от подстанции произвести последовательные измерения вдоль поврежденной линии, включая и отпайки. До места замыкания и в месте замыкания на землю показания прибора будут максимальны, переход же за место повреждения сопровождается резким снижением цифровых показаний (в несколько раз). Показания необходимо фиксировать в течение 1-2 минут для получения достоверной информации, так как однофазные замыкания носят неустойчивый характер.

При контроле наличия напряжения на линии необходимо прибор держать на вытянутой руке выше посторонних предметов (трава, кусты, камни и т.д.) в направлении линии так, чтобы было удобно смотреть на индикатор (символ).

Большой палец оператора должен быть прижат к верхней крышке прибора.

Во избежание экранирования электрической антенны устройства не допускается наличие вокруг оператора (ближе 3 метров) людей, машин, деревьев, опор и других предметов.

Преимущества прибора "Спектр" перед подобными приборами находящимися в эксплуатации ("Поиск", "Волна", '"Зонд", "Квант" и другие).

  1. Не требует ориентации в пространстве относительно магнитного поля ЛЭП при измерениях.

  2. Применена цифровая индикация показаний.

  3. Позволяет одновременно контролировать напряженность магнитного поля и наличие напряжения на линии.

  4. Имеет минимальное количество органов управления (только ручка включения питания).

  5. Значительно уменьшены массогабаритные показатели (прибор карманного типа).

  6. Позволяет безошибочно определить поврежденный фидер и непосредственно место повреждения при любых ситуациях нарушения изоляции.

Таблица 6.

Основные технические характеристики

1. Индикация показаний прибора цифровая (ЖКИ 3,5 разряда), единицы

0 - 2000

2. Диапазон контролируемых частот высших гармонических, Гц

250 - 750

3. Чувствительность к магнитному полю, А/м, не менее

0,5*10-4

4. Чувствительность к электрическому полю, В/м, не менее

20

5. Ток потребления, мА

4,0

6. Питание от батареи "6F22"c номинальным напряжением, В

8,4…9

7. Рабочий диапазон температур, °С,

-15...+40

8. Габаритные размеры, мм

125*70*25

9. Масса прибора с батареей, кг

0,25

10. Гарантийный срок, год

2

11. Ориентировочная стоимость

2500 руб.

  1. Определение характера повреждения изоляции кабелей

Кабель проверяют мегаомметром и определяют характер повреждения.

Для трехфазных кабелей бывают следующие виды повреждений:

  1. пробой изоляции одной, двух или трех фаз без обрыва жил;

  2. обрыв одной, двух или трех жил без заземления;

  3. обрыв одной, двух или трех жил с заземлением

Для определения характера повреждения мегаомметром определяют состояние изоляции фаза – земля и между фазами, измеряют активное сопротивление изоляции кабеля. На рис. 3 изображена принципиальная схема наиболее распространенного мегаомметра типа М1101, имеющего два предела измерения.

Мегаомметр состоит из генератора постоянного тока Г, вращаемого от руки, измерительного магнитоэлектрического прибора И, логометрической системы и добавочных сопротивлений. Нормальная частота вра­щения ручки прибора 120 об/мин. Переключатель П служит для пере­ключения пределов измерения мегаомметра. Прибор имеет три зажима с надписями: линия Л, земля З, экран Э. Зажимы Л и З присоеди­няют к объекту и земле в случае измерения сопротивления изоляции относительно земли, или оба зажима присоединяют к электри­ческим цепям, между которыми измеряют сопротивление изоля­ции. Если результат измерения сопротивления изоляции объекта искажен поверхностными токами по изоляции, на изоляцию объекта накладывают экранные электроды, которые присоединяют к зажимам мегаомметра Э. На верхнем пределе намерений замкнуты контакты 2 и 3 переключателя пределов П. При этом образуется последовательная цепь тока: плюс генератора, рабочая рамка логометра 5, резистор R1, контакты переключателя 3 и 2, зажим Л, измеряемое сопротивление, зажим 3, резистор R2 и минус генератора. Измеряемое сопротивление включается последовательно в цепь между зажимами Л и 3. При за­мкнутых накоротко зажимах Л и З и нормальной частоте вращения генератора стрелка логометра устанавливается на начальной отметке шкалы – нуль. При разомкнутых зажимах Л и З и тех же условиях стрелка логометра устанавливается на конечной отметке шкалы – бес­конечность.

На нижнем пределе измерения замкнуты контакты 3-4 я 1-2 пе­реключателя пределов П. При этом образуется параллельная цепь тока: плюс генератора, рабочая рамка логометра 5, резистор R1, контакты 3 и 4, резистор R2, минус генератора. Контакты 1-2 при этом присо­единяют зажим Л к плюсу генератора, и измеряемое сопротивление оказывается подключенным параллельно резистору. В этом случае при замкнутых накоротко зажимах Л и З стрелка устанавливается на отметке шкалы – бесконечность верхнего предела измерения, что соответствует нулю нижнего предела.

Измерение изоляции фаза – земля производят с обоих концов ка­беля. Аналогично производят испытание состояния изоляции между фазами кабеля. После этого приступают к определению целостности жил кабеля, для чего используют схему рис. 4.

Закорачивание кабеля с одного конца и его заземление необходи­мы по следующим соображениям. При определении характера повреж­дения желательно точно выяснить, имеет ли место обрыв одной, двух или трех фаз кабеля. Если закоротить только конец кабеля, не зазем­ляя его, то, как видно из схемы рис. 4,б, испытания кабеля покажут, что произошел обрыв всех трех фаз в обоих случаях, тогда как на самом деле в одном случае имеет место обрыв двух фаз, а в дру­гом – обрыв всех трех. Заземление кабеля при наличии закоротки на конце его дает возможность точно выяснить характер повреждения.

При испытании кабеля по схеме рис. 4,б мегаомметр покажет, что сопротивление изоляции равно бесконечности на всех трех фазах, а в случае схемы рис. 4,а – на одной фазе (той, которая не повреж­дена) сопротивление изоляции будет равно нулю, а на двух других равно бесконечности. Таким образом, истинное состояние жил кабеля будет точно установлено.

После выяснения характера повреждения кабеля приступают к измерениям и определению места повреждения. Для того чтобы по­лучить наилучшие по точности результаты измерения при определении места повреждения кабеля, желательно иметь сопротивление в месте по­вреждения не выше 5000 Ом. Для этого в месте повреждения кабель прожигается при помощи специальной установки, носящей название испытательно-прожигательной. Она содержит испытательный трансфор­матор с выпрямителем высокого напряжения (испытательная часть установки) и трансформатор прожигания с выпрямителем (прожига­тельная часть установки). Питание всех трансформаторов производят от сети 220/380 В.

Порядок работы установки следующий: сначала включается испы­тательный трансформатор, дающий напряжение около 35 кВ. По мере того, как сопротивление места повреждения понижается, одновременно с ним понижается напряжение на выпрямителе высокого напряжения. При снижении на нем напряжения до 20 кВ подключают трансформатор прожигания.

  1. Определение места повреждения изоляции в кабельных ЛЭП

Для определения места повреждения в кабеле, происшедшего в процессе нормальной эксплуатации или после пробоя при профилактическом испытании, существует несколько методов. Практически наиболее распространенными являются методы импульсный, петли и индукционный.

Импульсный метод основан на измерении времени пробега прямого импульса (от электронного прибора до места повреждения) и обратного, отряженного. Расстояние до места повреждения (м)



где tx – время пробега импульса, мкс; υ – скорость распространения импульса по кабелю, равная 160 м/мкс (установлена экспериментальными измерениями и имеет отклонение ±3 м).

Следовательно



Приборы импульсного метода выпускаются нескольких типов: Р5-1А, P5-5 и др.

Все типы приборов импульсного метода имеют электронно-лучевую трубку, на экране которой видно прохождение импуль­са; там же имеется линия масштабных отметок времени для отсчета расстоянии (рис. 5).

Полярность отраженного сигнала показывает характер изменения волнового сопротивления в мес­те отражения. При обрыве или прохождении сигнала до конца линии волновое сопротивление увеличивается и выброс отражен­ного сигнала происходят вверх. Выброс вниз означает наличие короткого замыкания или замыкания жилы на оболочку; при этом происходит уменьшение волнового сопротивления.

Расстояние до места повреждения определяется отсчетом числа масштабных отметок и умножением на цену деления каждой отметки (в метрах).

Для прибора Р5-1А при установке переключателя масштабных отметок в положение «1» отметки следуют через каждые 2 мкс и цена деления масштаба составляет 160 м.

Рекомендуется для более точной ориентировки перед осцил­лографированием поврежденной кабельной линии провести осциллографирование исправной линии; полученные осциллограммы сравнить.
1   2   3   4   5

Похожие:

Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по аглийскому языку 5-9 классы
Данная рабочая программа разработана для обучения английскому языку на базовом уровне в 5-9 классах мбоу «Прохоровская гимназия»....
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа кандидатского экзамена по специальности Введение
История развития и становления травматологии-ортопедии в России (Е. О. Мухин, Н. И. Пирогов, Г. И. Турнер, Р. Р. Вреден, В. В. Гориневская,...
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 2Акл
Рабочая программа составлена на основе Программы «Окружающий мир» программа 1-4 кл
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа учебной дисциплины введение в специальность для...
Составители: Дюльгер Г. П., д в н., Табаков Г. П., к б н., доцент, Леонтьев Л. Б., д б н., доцент
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа учебного предмета «Химия»
Рабочая программа составлена на основе примерной программа основного общего образования по химии (базовый уровень); Программа курса...
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа учебной дисциплины «Визуальное проектирование»...
Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (госвпо)...
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа учебной дисциплины «Визуальное проектирование»...
Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (госвпо)...
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по английскому языку для 2 класса по учебнику «английский в фокусе»
Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа...
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по предмету «Технология» 1- 4 класс
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по русскому языку
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 4 класса разработана на основе
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа учебной дисциплины
Рабочая программа предназначена для специальностей среднего профессионального образования технического профиля
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа По английскому языку
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и на основе программы образовательных учреждений
Рабочая программа Введение icon Ф- рабочая программа по дисциплине на основании фгос во рабочая программа
Специальность (направление): 38. 03. 04 «Государственное и муниципальное управление»
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
Данная рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих документов
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
Настоящая рабочая учебная программа по английскому языку в 10-м классе составлена на основе
Рабочая программа Введение icon Рабочая программа по технологии для 6-8 классов (общеобразовательное обучение)
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск