Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
_Полный курс ТВН (1).doc
Скачиваний:
330
Добавлен:
16.03.2015
Размер:
1.41 Mб
Скачать

4.5. Изоляционные расстояния в распределительных устройствах

При определении изоляционных расстояний по воздуху между токоведущими частями, а также от токоведущих до заземленных элементов распределительного устройства необходимо руководство­ваться испытательными напряжениями, установленными для электрооборудования; при этом для РУ напряжением до 220 кВ за основу нужно принимать импульсные испытательные напряжения, а для РУ 330 и 500 кВ — испытательные напряжения промышленной, частоты. Определение необходимой длины воздушных промежутков производится по экспериментальным кривым разрядных напряже­ний.

Поскольку ошиновка РУ весьма протяженна и вероятность про­ боя воздушных промежутков при такой протяженности ошиновки повышается, вводится коэффициент запаса. Изоляционные расстояния между фазами принимаются на 10% больше, чем между фазой и землей. Если ошиновка гибкая, то изоляционные расстояния должны быть увеличены с учетом возможных сближений проводов в пролете под действием ветра или изменений температуры.

Таблица 8

Наименьшие изоляционные расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов распределительных устройств подстанций

Расчетные условия

Наименьшие изоляционные расстояния, см, при номинальном напряжении подстанции, кВ

до 10

20

35

110

150

220

330

500

По электрической прочности

между токоведущими частями разных фаз при жесткой ошиновке

20

30

40

90

130

180

250

375

между токоведущими и заземленными частями при жесткой ошиновке

22

33

44

100

140

20

280

420

По условиям безопасности персонала

от неогражденных токоведущих частей до земли

290

300

310

360

400

450

520

645

от токоведущих частей до ограждений зданий и сооружений, а также между токоведущими частями разных цепей

(по горизонтали), если предусматривается работа одной цепи при отключенной другой

220

230

240

290

330

380

450

575

от токоведущих частей до транспортируемого оборудования, а также от контактов разъединителя в отключенном положении до заземленных и токоведущих частей

95

105

115

165

205

255

325

450

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала расстояния между фазой и землей в тех местах, где это необходимо, должны быть увеличены. Минимальные расстояния от неограждён­ных токоведущих частей до земли увеличиваются на 270 см, при этом расстояние от нижней кромки диэлектрической части изоля­торов до земли должно быть не меньше,250 см. Минимальные расстояния между токоведущими частями и ограждениями, зданиями или сооружениями увеличиваются на 200 см. Минимальные расстоя­ния от токоведущих частей до транспортируемого оборудования увеличиваются на 75 см.

Минимальные изоляционные расстояния в свету для открытых РУ 3—500 кВ приведены в табл. 8.

Контрольные вопросы

  1. Из чего состоит внешняя изоляция ВЛ и РУ?

  2. Из чего состоит внутренняя изоляция ВЛ и РУ?

  3. Как определяются расстояния между фазами?

  4. Что включает в себя изоляция линий на опорах помимо изоляторов?

  5. Какие средства позволяют снизить требования к электрической прочности внешней изоляции?

  6. Что такое эффективная длина пути утечки LЭФ?

  7. Объясните причины неравномерности распределения напряжения по гирлянде изоляторов.

  8. Как проходят испытания электрической прочности изоляторов и гирлянд?

  9. Чем обуславливается выбор числа изоляторов в гирляндах ВЛ и РУ?

  10. Как выбирается длина воздушного промежутка по грозовым перенапряжениям?

  11. Как рассчитывается допустимая длина воздушного промежутка провод-опора?

  12. Чем необходимо руководствоваться при определении изоляционных расстояний в РУ?

  13. Назовите расчетные условия для определения изоляционных расстояний.

Лекция 10.