Главная страница

Проектирование Высоковольтного ввода. Мой ввод. Высоковольтный ввод конденсаторного типа


Скачать 1.31 Mb.
НазваниеВысоковольтный ввод конденсаторного типа
АнкорПроектирование Высоковольтного ввода
Дата11.11.2020
Размер1.31 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаМой ввод.docx
ТипПояснительная записка
#149721
страница2 из 5
1   2   3   4   5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Ввод ГКПB-III-60-110/1000-УХЛ1 предназначен для установки на масляные выключатели . Ввод рассчитывается на номинальное напряжение 110 кВ и номинальный ток 1000 А. Допустимый угол наклона ввода к вертикали при установке на выключатель составляет 60 о . Температура окружающей среды 35о С.

Ввод выполняется с постоянной аксиальной составляющей напряженности электрического поля.

Используются изоляторы конденсаторного типа для создания более равномерного радиального и аксиального распределения напряжения. В изоляторах данного типа требуемое распределение напряжения осуществляется при помощи металлических обкладок, закладываемых в изоляцию в процессе ее намотки. Обкладки выполняются из алюминиевой фольги толщиной 0.014 мм. Применение конденсаторных обкладок позволяет достигнуть значительного сокращения размеров изоляторов, вследствие чего можно применять полимерные покрышки сравнительно малого диаметра.

Изоляция ввода выполняется нетканым материалом, пропитанным эпоксидным компаундом, что обеспечивает высокую кратковременную и длительную элек­трическую прочность и небольшие радиальные размеры. Намотка изоляционной бумажной ленты производится в пол­нахлёста. Изоляция края обкладок закрытого типа. Для повышения электрической прочности на краю электродов применяется конусная разделка. Толщина изоляции основного слоя 5 мм. RIN изоляция не подвергается предварительной сушке в процессе намотки . Содержание влаги в материале должно составлять 0,1 % для сохранения необходимой механической прочности.

Намотка разделена на слои проводящими уравнительными обкладками. Обкладки служат для оптимального распределения электрического поля в радиальном и аксиальном направлениях, что обеспечивает на и более высокие значения электрической прочности как внутренней, так и внешней изоляции, в том числе и по размещаемой в трансформаторе или реакторе нижней части ввода.

Затем заготовка пропитывается эпоксидным компаундом под вакуумом с последующим отверждением под давлением.

Таким образом из изоляции полностью вытесняются газовые включения. После термообработки и лакировки наружной поверхности изоляционный остов образует твердый сердечник, на который прессовой посадкой устанавливается соединительная втулка.

Внешняя изоляция закрывает верхнюю часть изоляционного остова, располагающуюся вне трансформатора, и выполняется из полимера.

Толщина стенки полимера определяется механическими нагрузками и составляет 20 мм.

Собранный ввод подвергается высоковольтным испытаниям. Значение сопротивления изоляции при вводе в эксплуатацию должен быть не менее 1000 МОм и 500 МОм при эксплуатации. При этом абсолютные значения tgδ должны быть не более 0.006 – 0.008, а прирост Δtgδ – не более 0.0015 – 0.003. Затем ввод испытывается приложением высокого напряжения промышленной частоты, уста­новленного стандартом для испытания внешней изоляции в сухом состоянии

U50 Гц 1мин = 200 кВ по [1]. После этого проводится контроль интенсивности частичных разрядов при напряжении 1.1∙Uраб_наиб промышленной частоты; интенсивность частичных разрядов не должна пре­вышать 10-10 Кл










  1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ



2.1 Выбор расчетных напряжений


Расчетные напряжения выбираются на основании испытательных напряжений и длительно воздействующего рабочего напряжения в со­ответствии с ГОСТ 1516.3–96. Проектируемый ввод должен быть подвергнут испытанию одно­минутным напряжением промышленной частоты Uисп =200 кВ и выдерживать в сухом состоянии плавно поднимаемое на­пряжение Uсух=200 кВ, т.е. Uсух = Uисп (по ГОСТ 10693–81 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия).

Номинальное напряжение: Uн = 110 кВ. Расчетное напряжение для радиальных размеров будет определяться по формуле:

(2.1)

Выбор расчетных напряжений для аксиальных напряжений внешней и внутренней изоляции производится в соответствии с ГОСТ 1516.3-96. По таблице 2.1 [1], для изолятора 110 кВ эти напряжения равны:

Uрасч_h=Uисп=200 кВ – расчетное напряжение для аксиальных размеров внутренней изоляции;

Uрасч_H=Uсух= Uрасч_h =200 кВ – расчетное напряжение для аксиальных размеров внешней изоляции.


    1. 1   2   3   4   5


написать администратору сайта