Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2014 в 14:55, отчет по практике
Подстанция 220/110/35, кВ ’’Новая’’ является одной из самых больших подстанций в Липецкой области. Эта подстанция понижает напряжение и питает электроэнергией в основном НЛМК, а также ’’Тракторный завод’’ и тракторный посёлок, а также имеет связь с ТЭЦ НЛМК. Электроэнергия от этой подстанции распределяется через распределительные подстанции: РП-13, РП-11, ГПП-15, ГПП-17. Питается эта подстанция от Липецкой-500 по линиям Новая - левая, Новая - правая и от Боринской - 500 по линиям Западная - левая, Западная - правая. На этой подстанции находятся два автотрансформатора мощностью 200, МВ.А, которые понижают напряжение от 220,кВ до 110,кВ и 35,кВ для собственных нужд. В качестве коммутационного оборудования на подстанции ’’Новая’’ находятся масляные баковые выключатели, служащие для отключения линии под напряжением и для отключения токов короткого замыкания.
ВВЕДЕНИЕ
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
2.ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1.Техника безопасности
2.2.Пожарная безопасность
2.3.Соблюдение природоохранных требований
2.4.Силовые трансформаторы
2.5.Релейная защита и электроавтоматика
3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОДСТАНЦИИ
3.1.Разъединители горизонтально-поворотного типа
3.2.Масляные баковые выключатели
3.3.Разрядники
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разрядник - это электрический аппарат, искровой промежуток которого пробивается при определённом значении приложенного напряжения, ограничивая тем самым перенапряжения в установке.
Разрядник состоит из электродов с искровым промежутком между ними и дугогасительного устройства. Один из электродов присоединяется к защищаемой цепи, другой - заземляется.
При возникновении перенапряжения искровой промежуток разрядника пробивается раньше, чем изоляция оборудования. После пробоя линия (сеть) заземляется через сопротивление разрядника или накоротко. При этом напряжение на линии определяется значением тока через разрядник, сопротивлением разрядника и заземления.
Падение напряжения на разряднике при протекании импульсного тока данного значения и формы называется остающимся напряжением. Чем меньше это напряжение, тем лучше качество разрядника.
После пробоя разрядника от импульса напряжения его искровой промежуток ионизирован и легко пробивается фазным напряжением. Возникает короткое замыкание на землю, и через разрядник протекает ток промышленной частоты, который называется сопровождающим. Чтобы избежать срабатывания защиты и отключения оборудования, разрядник должен отключить сопровождающий ток в возможно малое время ( порядка полупериода промышленной частоты ). Вентильные разрядники. Вентильный разрядник ( рис.3.3) состоит из двух основных частей: многократного искрового промежутка 4, в который входит несколько последовательно соединённых единичных искровых промежутков 3, шунтированных подковообразными нелинейными резисторами 9, предназначенными для выравнивания распределения напряжения, и рабочего резистора, составленного из набора последовательно включённых вилитовых дисков 2. Искровые промежутки заключены в фарфоровые цилиндры 5.
Многократный искровой промежуток соединён последовательно с рабочим резистором, закрыт фарфоровым кожухом 1, сжат спиральной пружиной 6 и герметизирован озоностойкой резиной 7. Необходимость герметизации обусловлена гигроскопичностью вилита, который меняет свои характеристики при увлажнении. Разрядник крепится при помощи фланцев 8 к чугунному основанию ( на рисунке не показано ).
Провод фазы линии высокого напряжения подключается к болту на крышке. Заземляющий проводник присоединяется к чугунному основанию разрядника непосредственно или через счётчик срабатываний.
Разрядник работает следующим образом. При возникновении перенапряжения пробиваются искровые промежутки и импульсный ток через рабочий резистор уходит в землю. Сопровождающий ток ограничивается рабочим резистором до значения, при котором дуга может погашена искровыми промежутками. Единичный промежуток способен отключить ток с амплитудой 80...100, А при действующем восстанавливающемся напряжении 1...1,5, кВ ( данные экспериментальные ). Число искровых промежутков и число дисков резистора выбираются исходя из указанных условий. Дуга при этом погаснет за один полупериод.
Рис.3.3 Вентильный разрядник
Резистор из вилита характеризуется нелинейностью своего сопротивления. С ростом тока значение сопротивления падает. Это позволяет пропустить через резистор большой ток при малом падении напряжения (из-за этого разрядники получили название вентильных). Напряжение на разряднике практически мало меняется в широком диапазоне токов. По мере приближения тока к нулю сопротивление резко возрастает, снижая ток до нуля ранее его естественного перехода через нуль. Это обстоятельство облегчает гашение дуги в единичных промежутках.
Вентильные разрядники работают бесшумно и без какого-либо выброса газов и пламени. Для фиксации числа срабатываний устанавливаются специальные (электромагнитные, электромеханические и др. ) счётчики. Вентильные разрядники выполняются на напряжения 220, кВ и предназначены для защиты изоляции электрооборудования от атмосферных перенапряжений. Они применяются в открытых и закрытых электроустановках с частотой 50, Гц. Разрядники на 3, 6 и 10, кВ отличаются друг от друга только числом искровых промежутков и числом велитовых резисторов, а также габаритами. Разрядники на номинальные напряжения 15, 20 ил 33, кВ состоят из одного стандартного элемента, аналогично изображённому на рис.3.3; разрядники на напряжение 60, кВ и выше - из трёх и более соединённых последовательно стандартных элементов номинальным напряжением 15, 20 или 33, кВ. Разрядники магнитовентильные ( РВМГ ). Эти разрядники выполняются на номинальные напряжения 150...500, кВ. Они комплектуются из стандартных блоков ( на 30, кВ ) с магнитными искровыми промежутками и соответствующего числа дисков вилитовых резисторов.
Блок магнитных искровых промежутков ( рис.3.4 ) представляет собой набор ( здесь четыре ) единичных искровых промежутков 2, расположенных вперемежку с постоянными магнитами 3 кольцевой формы. Всё устройство размещено в фарфоровом цилиндре 1 и закрыто стальными крышками 5. Крепление всех элементов внутри цилиндра осуществляется за счёт давления пружины 4. Каждый блок шунтируется резисторами с высокоомным нелинейным сопротивлением.
Единичный магнитный искровой промежуток состоит из двух концентрических расположенных медных электродов 6 и 8. Щель 7 между ними образует искровой зазор. Кольцевые магниты 3 создают в щели магнитное поле ( 480...640, А/см ).
Возникающая в щели дуга начинает вращаться по кольцевой щели с большой скоростью. По сравнению с обычными искровыми промежутками пропускная и дугогасительная способность магнитного искрового промежутка много выше
Рис.3.4 Блок с магнитными искровыми промежутками
1 - фарфоровый цилиндр;
2 - искровой промежуток;
3 - магнитные кольца;
4 - пружина;
5 - стальная крышка;
6 - медный электрод;
7 - искровой зазор;
8 - электроды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На производственной практике, на подстанции ''Новая'' я ознакомился со схемой её электрических соединений, с правилами технической эксплуатации электроустановок, электрических сетей, станций и общими требованиями по технике безопасности предприятия ; электической аппаратурой подстанции, изучил более подробно принцип их работы и устройство. Я узнал куда распределяется электроэнергия от этой подстанции. Ознакомился с релейным зелом подстанции ''Новая'' и узнал какие защиты электооборудования там пименяются. Ознакомился с мероприятиями по охране окружающей среды.
Информация о работе Отчет по производственной практике на АО ’’Липецкэнерго - ЛЭС’’