Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 14617
Mărime: 1.42MB (arhivat)
Publicat de: Avram-Emil Costache
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.Dr.Ing. Petre Tuşaliu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA SECŢIA CONTROLUL CALITĂŢII ŞI METROLOGIE

Cuprins

  1. 1. CAPITOLUL I, Memoriu justificativ 1
  2. 2. CAPITOLUL 2, CALCULUL IZOLATIEI 5
  3. 2.1. IZOLAŢIA EXTERNĂ 7
  4. 2.2. IZOLAŢIA ÎN SF6 8
  5. 3. CAPITOLUL 3, CALCULUL CĂILOR DE CURENT 10
  6. 3.1 CALCULUL CĂILOR DE CURENT DE SECŢINE DREPTUNGHIULARĂ 10
  7. 3.2 CALCULUL CĂILOR DE CURENT DE SECŢIUNE CIRCULARĂ 12
  8. 3.3 CALCULUL DE VERIFICARE PENTRU REGIMUL DE SCURTĂ DURATĂ 14
  9. 4. CAPITOLUL 4, DIMENSIONAREA CONTACTELOR 16
  10. 4.1. CALCULUL CONTACTELOR PRINCIPALE 16
  11. 4.1.1 FORŢA DE APĂSARE ÎN CONTACT 17
  12. 4.1.2 REZISTENŢA DE STRICŢIUNE 18
  13. 4.1.3 CĂDEREA DE TENSIUNE PE REZISTENŢA DE STRICŢIUNE 18
  14. 4.1.4 ÎNCĂLZIREA LOCULUI DE CONTACT ÎN REGIM DE LUNGĂ DURATĂ.19
  15. 4.1.5 CALCULUL VALORII CURENTULUI CARE PRODUCE SUDURA CONTACTELOR 20
  16. 4.2 DIMENSIONAREA RESORTULUI PLAN CE REALIZEAZĂ FORŢA DE APĂSARE ÎN CONTACT 22
  17. 4.3 CALCULUL CONTACTELOR DE RUPERE 23
  18. 5. CAPITOLUL 5, CALCULUL SOLICITĂRILOR ELECTRODINAMICE 25
  19. 6. CAPITOLUL 6, CAMERA DE STINGERE 30
  20. 6.1 ARCUL ELECTRIC ÎN ÎNTRERUPTOARELE CU SF6 31
  21. 6.1.1. Arcul rotator 32
  22. 6.1.2 ARCUL IN JET LONGITUDINAL DE GAZ 34
  23. 6.1.2.1 Modelul lui Cassie 35
  24. 6.1.2.2 Modelul lui Herman – Ragaller 36
  25. 6.1.2.3 SCURGEREA ÎN DUZĂ 42
  26. 6.2 CALCULUL VITEZEI ARCULUI ELECTRIC 46
  27. 6.3 CALCULUL BOBINEI DE SUFLAJ 48
  28. 7. CAPITOLUL 7, ETANŞĂRI 52
  29. 7.1 CALCULUL BULOANELOR NECESARE STRÂNGERII
  30. GARNITURII 54
  31. 8. CAPITOLUL 8, ÎNCERCAREA IZOLAŢIEI 56
  32. 8.1. Probleme generale 56
  33. 8.2. Principale instalaţii de încercare 56
  34. 8.3. PRINCIPALELE METODE DE CONTROL PREVENTIV
  35. ASUPRA IZOLAŢIEI 57
  36. 8.3.5. VERIFICAREA IZOLAŢIEI LA IMPULS DE TENSIUNE 67
  37. ANEXA 1 74
  38. ANEXA 2 75
  39. ANEXA 3 76
  40. Bibliografie 77

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

MEMORIU JUSTIFICATIV

Întreruperea circuitelor electrice de putere a reprezentat întotdeauna o funcţie esenţială, în special în cazuri de suprasarcină şi scurtcircuit, când întreruperea imediată a curentului devine necesară, ca măsură protectoare.

La început, singura metodă de întrerupere a unui circuit, era separarea contactelor, în aer, urmată de alungirea arcului electric rezultat la o dimensiune care să nu permită menţinerea arcului.

Cum tensiunile şi curenţii sistemelor de putere creşteau, în curând aceste mijloace de întrerupere au devenit inadecvate şi s-a trecut la construirea unor dispozitive speciale, numite întreruptoare.

Întreruptoarele şi-au sporit continuu capacitatea de rupere, odată cu dezvoltarea sistemelor, dar, în primii ani ai deceniului al doilea al acestui secol, defecţiunile care apăreau la întreruptoarele aflate în exploatare reprezentau un factor limitator în creşterea ulterioară a puterii sistemelor electrice. În plus, în numai douăzeci de ani, tensiunea liniilor de transport a energiei a crescut de peste două ori, de la 60kV (1905 - Niagara Falls), la 132 kV (1926 - standard C.E.I.). Aceasta situaţie a condus la o creştere a eforturilor de cercetare şi dezvoltare a dispozitivelor de întrerupere a circuitelor, pe întreg cuprinsul pieţei mondiale, eforturi care continuă şi astăzi. Aceste cercetări au condus la îmbunătăţirea înţelegerii principiilor de bază, care a făcut ca dezvoltarea întreruptoarelor să ţină pasul cu sistemele de putere, încă în creştere.

Mijloacele de îmbunătăţire a capacităţii de rupere a întreruptoarelor sunt multe şi variate. Problema de bază este aceea a controlului şi stingerii arcului de mare putere, care apare la separarea contactelor unui întreruptor, parcurse de curent, Printre mediile de stingere putem enumera: aer, aer c omprimat, ulei, hexafluorură de sulf, vid, câmpuri magnetice puternice.

Transferul de energie electrică, de la locul de producere la locul de utilizare, se realizează prin intermediul liniilor şi reţelelor electrice în care sunt implantate aparate de comutaţie.

Rolul funcţional al aparatelor de comutaţie este de a stabili şi întrerupe circuite electrice în condiţii de funcţionare normală. Unele aparate de comutaţie au şi rolul funcţional de aparate de protecţie, în sensul că efectuează deconectări sau conectări urmate de deconectări, în cazurile când apar avarii, cum sunt scurtcircuitele, suprasarcinile, supratensiunile.

Rolul central în operaţiile de distribuţie a energiei electrice şi de protecţie îl are întreruptorul.

Dezvoltarea tehnologiei întreruptoarelor din ultimii ani, având ca rezultate excepţionale beneficii economice şi schimbări esenţiale în proiectare, a avut loc ca urmare a sporirii utilizării SF6.

Dezvoltarea întreruptoarelor cu SF6a apărut ca urmare a descoperirii proprietăţilor foarte bune de stingere a arcului electric de comutaţie, pe care le posedă acest gaz.

în afară de acestea, spre deosebire de alte materiale electroizolante care îşi pierd în timp calităţile de dielectric - îmbătrânesc - SF6 nu îmbătrâneşte; de asemenea, spre deosebire de alte medii de stingere a arcului electric, care sub acţiunea temperaturii ridicate se descompun în gaze ce activează stingerea şi care apoi sunt evacuate din întreruptor - pierzându-se deci la fiecare rupere o parte din masa mediului de stingere -, SF6 după ce sub acţiunea temperaturii s-a descompus în elementele sale componente, ulterior stingerii arcului de comutaţie acestea se recombină, păstrând practic neschimbată cantitatea de SF6 din întreruptor. Aceste proprietăţi corelate cu cele de bun dielectric permit realizarea unor instalaţii şi aparate electrice de gabarit redus şi capsulate.

Folosirea ca mediu de stingere a SF6este impusă de proprietăţile sale [1,2]:

- pentru presiuni cuprinse între 1 şi 9 barr, rigiditatea dielectrică a SF6este, atât la frecvenţa industrială, cât şi la unda de impuls de 1,2/50 [micros, de peste 2 ori mai mare decât cea a aerului aflat la aceeaşi presiune. Aceasta din două motive:

1) dimensiunea moleculei sale, a cărei secţiune eficace de coliziune pentru un electron accelerat în câmp electric este un multiplu din cea a moleculelor de N2 şi O2. Aceasta semnifică că electronul va suferi statistic întâlniri mai frecvente în SF6 decât în aer;

2) molecula de SF6 poseda capacitatea de a fixa un electron cu ocazia coliziunii electron - moleculă, formând un ion negativ. De fapt, coeficientul de alipire a SF6 este mai mare decât al N2 sau al aerului.

- datorită temperaturii de disociere reduse şi a energiei de legătură mică, diametrul arcului în SF6 este aproximativ cu două ordine de mărime mai mic decât al arcului în aer; acest fapt are drept consecinţă o valoare a conductanţei de rest de circa patru ori mai mică în SF6 decât în aer (conductanţa de rest - valoarea conductanţei coloanei de arc în momentul trecerii naturale a curentului alternativ prin zero). Un gaz este cu atât mai bun stingător de arc cu cât raza echivalentă ro a coloanei arcului electric este mai redusă. Conductanţa de rest este direct proporţională cu puterea a patra a razei ro

- este un gaz inodor, incolor, fără gust, neinflamabil, nu este toxic dar nu întreţine viaţa, materialele izolante obişnuite cu conţinut de H2 sunt descompuse de SF6, de aceea piesele din întreruptor se construiesc din teflon;

Preview document

Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 1
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 2
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 3
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 4
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 5
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 6
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 7
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 8
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 9
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 10
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 11
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 12
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 13
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 14
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 15
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 16
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 17
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 18
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 19
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 20
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 21
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 22
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 23
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 24
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 25
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 26
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 27
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 28
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 29
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 30
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 31
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 32
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 33
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 34
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 35
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 36
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 37
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 38
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 39
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 40
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 41
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 42
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 43
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 44
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 45
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 46
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 47
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 48
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 49
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 50
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 51
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 52
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 53
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 54
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 55
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 56
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 57
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 58
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 59
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 60
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 61
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 62
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 63
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 64
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 65
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 66
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 67
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 68
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 69
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 70
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 71
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 72
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 73
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 74
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 75
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 76
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 77
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 78
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 79
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 80
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 81
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 82
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 83
Întreruptor cu hexafluorură de sulf - 24 Kv-1000 A - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Intreruptor cu Hexafluorura de Sulf - 24 Kv-1000 A.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

MEMORIU JUSTIFICATIV Este greu de imaginat un domeniu în care să nu se ia în considerare energia sub diferite forme. Ea are un rol determinant în...

Transformator de Putere Trifazat în Ulei cu două Înfășurări

1. Puterea nominala Sn=100 KVA 2. Tensiune nominala IT Uin=10 KV 3. Tensiune nominala JT Ujn=0,4 KV 4. Frecventa nominala fn=50 Hz 5. Schema...

Proiectarea Unui Sistem de Ventilație și Climatizare Pentru o Sala de Cinematograf cu Anexă

CARACTERISTICILE SISTEMULUI "IVAC" Un sistem IVAC (Instalatie de ventilatie si aclimatizare) corect proiectat poate asigura un mediu confortabil...

Aparate electrice de joasă tensiune pentru comandă automată

Argument Aparatele electrice reprezintă ansamblurile de dispozitive electrice şi mecanice, precum şi o categorie de echipamente electrice,...

Instalația electrică de iluminat și prize pentru o cabană

ARGUMENTUL Proiectul trateaza-instalatiile electrice pentru o cabana -instalatiile necesare -normele de protectie a muncii Memoriu tehnic...

Instalații de protecție interioară

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Celulă de medie tensiune cu întreruptor în vid - 24 Kv-1250 A

1. INTRODUCERE Progresul tehnic realizat pe plan mondial în toate domeniile, inclusiv în domeniul echipamentelor pentru distribuţia energiei...

Transformator

Transformatorul electric 1.Notiuni generale despre transformatoare Transformatorul electric este o masina electromagnetica statica de curent...

Ai nevoie de altceva?