Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КЛ_СКЭЭ.doc
Скачиваний:
577
Добавлен:
16.03.2016
Размер:
16.02 Mб
Скачать

22.3 Основные параметры

Параметры отечественных и зарубежных короткозамыкателей и отделителей приведены в справочниках.

22.4 Выбор короткозамыкателей и отделителей

1. Номинальное напряжение короткозамыкателя должно соответствовать номинальному значению напряжения сети.

2. Динамическая и термическая стойкости короткозамыкателя должны соответствовать току КЗ в месте его установки.

3. Время включения короткозамыкателя должно соответствовать требованиям схемы автоматики.

4. Номинальные данные по току и напряжению отделителя выбираются так же, как и для разъединителя. Кроме того, время отключения должно соответствовать требованиям схемы автоматики.

Рис.95. Элегазовый короткозамыкатель UНОМ = 110 кВ

Лекция № 23 токоограничивающие реакторы

План:

    1. Назначение, область применения и принцип работы реактора, физические явления в электрическом аппарате.

    2. Основные параметры реактора.

    3. Бетонные реакторы.

    4. Масляные реакторы.

    5. Сдвоенные реакторы.

    6. Выбор, применение и эксплуатация реакторов.

23.1 Назначение, область применения и принцип работы реактора, физические явления в электрическом аппарате

Реактор-это ЭА в виде катушки с постоянным индуктивным сопротивлением X=L, предназначенный для ограничения ударного тока КЗ в мощных сетях и поддержания напряжения на шинах при аварийном режиме.

Реакторы устанавливаются на отходящих фидерах (1 и 2) рис. 96 и между секциями сборных шин 3.

Рис. 96. Схемы включения токоограничивающих реакторов:

1 - фидерный; 2- фидерный групповой; 3 – межсекционный; 4 - сдвоенный.

Распределение напряжений в цепи с реактором показано на рис. 97.

Следует отметить, что при номинальном режиме потери напряжения на реакторе не равны численно падению напряженияUp на нем (рис. 97, а и б) и существенно зависят от величины Cos (0 приCos =1; = Up при Cos =0; 5Up при Cos=0,8). Таким образом, при нормальном режиме обеспечивается допустимое (3-4%) отклонение напряжения у потребителей. При КЗ Cos 0 и большая часть напряжения приходится на реактор (рис. 97,б), вследствие чего на сборных шинах поддерживается высокое остаточное напряжения, значение которого зависит от соотношения сопротивления сети до реактора и самого реактора.

Рис. 97. Распределение напряжений в цепи с реактором:

а) при номинальном токе, б) при КЗ

23.2 Основные параметры реактора

Основными параметрами реактора являются:

1) Uном;

2) Iном;

3) реактивное (индуктивное) сопротивление Хр, равное отношению падения напряжения на реакторе Up при протекании по нему Iном к фазному напряжению Uф.

Хр =

Индуктивное сопротивление фидерных реакторов выбирается обычно 6-8%, а секционных 8-12 %.

4) Ток термической стойкости Iт для времени t;

5) Ток динамической стойкости iуд

iуд = 1,8 Iкз.р ,

где Iкз.р - наибольший ток, проходящий через реактор.

Iкз.р = Iном.р 100/Хр%.

23.3 Бетонные реакторы

На U до 35 кВ и для внутренней установки распространение получили бетонные реакторы. Бетонный реактор выполняется в виде концентрически расположенных витков 1 из специального круглого изолированного многожильного провода, залитых в радиально расположенные бетонные колонки 2. Число колонок определяется диаметром намотки. Охлаждение реакторов, как правило, естественное. Каждая колонка реактора устанавливается на опорные изоляторы 3.

Рис. 98. Общий вид фазы бетонного реактора (а) и трёхфазный комплект реактора (б):

1 – витки, 2 – бетонные колонки, 3 – опорные изоляторы