Условия работы проводников и аппаратов презентация

Содержание

Принципиальная схема РС от ПС глубокого ввода 110 кВ до РУНН ТП-РП и ВРУ 0,4 кВ Q1

Слайд 1Условия работы проводников и аппаратов
Лекция 1


Слайд 2Принципиальная схема РС от ПС глубокого ввода 110 кВ до РУНН

ТП-РП и ВРУ 0,4 кВ

Q1





















T1

T2

Q2

РУ НН 1

T1

T2

Q3

РУ НН 2

T1

T2

Q4

РУ НН 3

T1

T2

Q5

РУ НН 4

T1

T2

ПС-1
ПС 110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС


Слайд 3Q1




















T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС Глубокого ввода

110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС


Слайд 4Q1




















T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС Глубокого ввода

110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС


Слайд 5Q1




















T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС Глубокого ввода

110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС


Слайд 6Q1




















T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС Глубокого ввода

110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС


Слайд 7Q1




















T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС Глубокого ввода

110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС


Слайд 8Q1




















T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС Глубокого ввода

110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС


Слайд 9Q1




















T1
T2
Q2
РУ НН 1
T1
T2
Q3
РУ НН 2
T1
T2
Q4
РУ НН 3
T1
T2
Q5
РУ НН 4
T1
T2
ПС-1
ПС Глубокого ввода

110/6(10) кВ

ТП - 1
6(10)/0,4

ТП - 2
6(10)/0,4

ТП - 3
6(10)/0,4

ТП - 4
6(10)/0,4

Схема ЭЭС

Термическое воздействие
Электродинамическое воздействие


Слайд 10Термическое воздействие токов на различные части электроустановок
Нагрев длительно протекающими токами
Время протекания

токов неограниченно
Температура токоведущих частей не должна превышать 75-90 0С

Нагрев токами короткого замыкания
Время протекания токов не превышает 1-10 секунд
Температура токоведущих частей недолжна превышать 120-400 0С





Слайд 11Нагрев проводников длительно протекающими токами
Длительно протекающими, называются такие токи, которые характерны

для нормального режима работы электроустановки, включая допустимые перегрузки.




По закону Джоуля-Ленца, количество тепла, выделяемое в проводнике за промежуток времени , определяется формулой:






Количество теплоты, расходуемое на нагрев проводника

Количество теплоты, расходуемое на нагрев окружающей среды

(1)

(2)

(3)

(4)


Слайд 12Нагрев проводников длительно протекающими токами

соответственно






(1)
(3)
Решив это дифференциальное уравнение первого порядка относительно

превышения температуры проводника над температурой окружающей среды, мы получим следующее выражение, показывающее её зависимость от силы тока.


Слайд 13Нагрев проводников длительно протекающими токами
При длительном протекании тока по проводнику превышение

температуры достигает своего установившегося значения за время 4 τ. В дальнейшем изменение теплоты происходит только из-за нагрева окружающей среды.










(2)

(1)


Слайд 14Нагрев проводников длительно протекающими токами
Проверка токоведущих частей по допустимому току из

условия нагрева

- рабочий утяжеленный ток электроустановки, А;
- допустимый ток выбранного сечения с учетом поправки при расположении плоских шин плашмя (см. ПУЭ п. 1.3.23) или температуре охлаждающей среды, отличной от номинальной (25 0С).



(1)

(2)


Слайд 15Нагрев проводников при коротком замыкании
Длительность существования токов к.з. складывается из двух

составляющих времени: времени срабатывания релейной защиты (tрз=0,01 сек) и собственного времени отключения силового выключателя (tсв=0,15 сек).




То есть, даже при срабатывании резервных защит, время существования короткого замыкания меньше 1-10 сек. Процессы нагрева проводников можно считать адиабатическими – все тепло, выделяющееся в проводнике, идет на нагрев самого проводника:



(1)

(2)

(3)


Слайд 16Нагрев проводников при коротком замыкании








(1)


Слайд 17Электродинамическое действие токов короткого замыкания
kф – коэффициент формы (для каждой геометрической

формы вычисляется отдельно, для круглого сечения kф =1),

k - коэффициент размерности (2*10-7, если F[Н]; 2*10-7, если F[кгс]).



a

l

F

i1

i2



a

l

F

i1

i2

F

F






Слайд 18Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)


Слайд 19Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
Электродинамические
взаимодействия в момент времени ⅟4 Т



ia
ib

Fcb
ic
Fca
Fbc
Fba
Fac
Fab




Слайд 20Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
Электродинамические
взаимодействия в момент времени ⁷⁄12 Т



ia
ib

Fca
ic
Fcb
Fbс
Fba
Fac
Fab




Слайд 21Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках
Электродинамические
взаимодействия в момент времени 11⁄12 Т



ia
ib

Fcb
ic
Fca
Fba
Fbc
Fab
Fac




Слайд 22Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках


- удельная сила, Н/м






(1)
(2)
(3)
(4)


Слайд 23Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках








(1)
(2)
(3)


Слайд 24Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках








Максимальное усилие достигается при
(1)

(2)


Слайд 25Электродинамические взаимодействия в трехфазных установках










(1)
(2)


Слайд 26Потери в проводниках
Мощность Р, теряемая в проводнике при прохождении по нему

электрического тока, равна


При постоянном токе R соответствует электрическому сопротивлению

При переменном токе потери получаются большими, чем при постоянном токе. Это возрастание потерь происходит за счет поверхностного эффекта и эффекта близости


Слайд 27Поверхностный эффект
Поверхностный эффект


Поверхностный эффект.
Эффект близости.


Слайд 28Потери в проводниках при переменном токе
Глубина проникновения поля можно рассчитать по

формуле


где γ - удельная проводимость металла проводника,
ω - частота сети,
μ – магнитная проницаемость проводника.

(1)

Для алюминия Z0 = 12,3 мм
Для меди Z0 = 9,4 мм


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика