Изоляционные конструкции высоковольтного оборудования. Маслобарьерная изоляция силовых трансформаторов. (Лекция 9) презентация

Содержание

Слайд 2

Схема главной изоляции силового трансформатора 110 кВ

Силовой трансформатор 330/35 кВ

Слайд 3

Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией Uн < 110 кВ

Преимущества: 1) массогабаритные показатели

2) Простая конструкция вводов 3) Отсутствие масляного хозяйства 4) Экологичность
Недостатки: 1) Затрудненный теплообмен 2) Воздействие окружающей среды

Сухие силовые трансформаторы с открытой обмоткой для внутренней и наружной установки на напряжение до 35 кВ. Специальное полимерное покрытие обмоточного провода обеспечивает кратковременный перегрев до 200 град. С ., устойчивость к атмосферным воздействиям

Слайд 4

Конструкции обмоток и продольная изоляция силовых трансформаторов

Дисковая обмотка (однослойные катушки)

Обмотка из листового материала

(фольга)

Слайд 5

Конструкция изоляции силовых кабелей

Кабели с вязкой пропиткой

Пропитывающий состав: трансформаторное масло (30%), канифоль(тяжелая фракция

смолы хвойных деревьев) - (70%)

Uн=35 кВ

E раб =2.5-3.5 кВ/мм

Обеспечивают
радиальность поля

Ограничения:
1)Не применять вертикальной прокладки с перепадом выше 15 м
2) Не применять на протяженных наклонных участках
3) Для прокладки в области больших перепадов применяются кабели с обедненной пропиткой
4) Кабели с пропиткой синтетическими смолами ограничений в прокладке не имеют

Градирование кабельной изоляции

В радиальном поле

Наилучшее распределение E=const

Слайд 6

Маслонаполненные кабели

Особенности: необходимы стопорные муфты, баки давления и питания, компенсаторы температурного расширения масла

свинцовая


оболочка

Конструкция кабеля высокого давления в стальной трубе Uн=110-500 кВ

Слайд 7

Кабели с пластмассовой изоляцией ( «сшитый» полиэтилен)

Сшивка молекулярных цепочек поперечными связями

Преимущества: 1) более

низкая стоимость 2) высокие рабочие напряженности поля 3) произвольный рельеф прокладки
Недостатки: 1) неспособность к самовосстановлению свойств изоляции после ч.р. 2) неприменимость для передачи постоянным током вследствие развития дендридов

Слайд 8

Маслобарьерные и бумажно-масляные вводы

Назначение: ввод и вывод высокого напряжения через стенки зданий и

корпусов оборудования

Проблема: недопустимо высокие рабочие напряженности поля в условиях требуемой компактности

Решение: организация благоприятного распределения напряжения внутри конструкции ввода

Конструкция маслонаполненного ввода с конденсаторными обкладками

Слайд 9

Проходные изоляторы на напряжение 110 кВ

Маслобарьерная изоляция

БМИ

RIP- изоляция

БМИ ввод на 1150 кВ

Слайд 10

Изоляция вращающихся электрических машин (турбо- ,гидрогенераторы, СК, двигатели с Uн>3 кВ)

Требования к изоляции:

вибростойкость, термостойкость, компактность, короностойкость, срок службы 20-30 лет

Материалы: высокопрочные изолирующие материалы на основе слюды – микалента, микафолий, слюдиниты

Структура микаленты

Структура микафолия

Миканит двух видов:
Прокладочный и формовочный
Слюденит – твердая изоляция на основе слюды

Материалы для пропитки

2 вида корпусной изоляции: А) гильзовая (микафолий в пазу и микалента на выходе) Un<6.3 кВ
Б) непрерывная (микалента) Eраб =20 кВ/мм

Схема противокоронной защиты

Имя файла: Изоляционные-конструкции-высоковольтного-оборудования.-Маслобарьерная-изоляция-силовых-трансформаторов.-(Лекция-9).pptx
Количество просмотров: 87
Количество скачиваний: 0