(Я не оч понимаю в каком виде она хочет видеть это, но ок, просто серьёзно перечислить эти параметры? Не сказать почему именно эти параметры важны? А просто перечислить, ок, пон, иди нахуй)
1) ток электродинамической стойкости (предельный сквозной ток) iд, кА (70–100 кА)
2) ток термической стойкости Iт, кA (40 кА)
3) время короткого замыкания tк.з., с (1, 2, 3)
4) содержание апериодической составляющей в отключаемом токе βн, % (обычно около 30–36%)
5) ток включения:
- действующее значение периодической
составляющей Ів.н, кА (27–40 кА)
- амплитудное значение ів.н, кА (70–100 кА)
В ССН электростанций применяются элегазовые и вакуумные выключатели.
1) Номинальное напряжение. Ему должна соответствовать изоляция (уровень изоляции).
6–10 кВ
2) Номинальный ток - ток, который может протекать по выключателю неограниченное время, причём температура наиболее нагретых частей, не должна превышать длительно допустимую температуру. Для контактов θдл. доп.= 75°, при большей температуре происходит окисление контактов.
1000 - 3150А
3) Номинальный ток отключения - наибольшее, гарантированное заводом значение симметричного тока, который выключатель может надёжно отключать при рабочем максимальном напряжении в номинальном цикле операции. Надёжно отключить значит отключить без последствий, препятствующих дальнейшей работе выключателя.
20 – 40 кА
Рабочее максимальное напряжение равно 1,15Uном. Номинальный цикл операций О(откл)— 180(пауза 180 с)— ВО(вкл. откл.)— 180 — ВО для выключателей без АПВ.
Следующие пункты были взяты, как и предыдущие были взяты с сайта, но для этих я не знаю значений
4) Номинальный ток включения - наибольшее гарантированное заводом значение тока, которое выключатель может надёжно включить при рабочем максимальном напряжении и при номинальном цикле операции. (27–40 кА)
5) Номинальный ток динамической стойкости. (27–40 кА)
6) Номинальный ток термической стойкости, отнесённый к номинальному времени термической стойкости. (40 кА)
ПО ЛЯЗЗАТ
Достоинства:
пожаробезопасность
быстродействие, возможность БАПВ
высокая отключающая способность
внутреннее и наружное применение
Недостатки:
необходимость подогрева
продукты распада элегаза
дороговизна
очистка, заполнение, перекачка элегаза
зависимость управления выключателем от давления элегаза
ПО ЛАПИДУСУ
Недостатки:
1) На морозах элегаз сжижается и теряет свою коммутационную способность. Это значит, что если выключатель баковый, то его надо обогревать. Если колонковый, то смешивают элегаз с азотом или хладоном (инертным газом) в пропорции 50 на 50, чтобы увести точку росы в зону экстремально арктических температур (сжижался при -35°С, а будет сжижаться при -65°С).
2) Самая дорогая техника, вакуумная дешевле (азот почти не удешевляет конструкцию, Титков обманул нас).
3) Функциональность зависит от давления внутри выключателя, точнее от плотности. И если на воздушных выключателях стоят манометры, то здесь плотномеры (или денсиметры). Денсиметры отличаются от манометров тем, что они понимают, по какой причине снизилось давление. И тут две ситуации: а) стало холоднее, давление снизилось, в такой ситуации ничего делать не надо; б) есть отверстие, элегаз покидает камеру, в этом случае выключатель блокируют (запрещают ему включаться и отключаться), так как дугу он не погасит, а может повредиться вплоть до взрыва.
4) Элегаз надо производить, где-то держать, хранить. Это проблема.
Достоинства:
1) Элегаз применяется на всех напряжения (кроме до 1 кВ, там воздух). Единственный достойный конкурент – вакуум.
2) Самые мощные в плане коммутационной способности. То есть могут гасить токи до 250 кА. Это ток КЗ на генераторе реактора ВВЭР–1200 на ЛАЭС-2
Для соединения турбогенераторов с повышающими трансформаторами используются комплектные пофазно-экранированные токопроводы. Токоведущие шины каждой фазы закреплены в алюминиевом кожухе (экране) с помощью изоляторов. Закрытое исполнение токопроводов каждой фазы обеспечивает высокую надёжность, т.к. практически исключаются междуфазные КЗ. При КЗ в любой точке генераторного токопровода по нему протекают раздельно токи КЗ от генератора и системы. Поэтому генераторный токопровод выбирается по максимальному из этих токов – как правило, по току КЗ от системы.
Критерий выбора |
Условие проверки |
По условиям нормального режима |
Uн ≥ Uгн Iн ≥ Iр.утж |
По электродинамической стойкости |
iдин ≥ iудс |
где
Iр.утж
=
iудс рассчитывается через Iпос;
iудс = кудс Iп0с;
кудс = 1,85;
Iпос определяется через разность токов КЗ от системы и генератора:
Iпос = Iпо – Iпог ;
Iпо – дан в задании (прямо или косвенно, через Хэ)
Iпог = 1,1 ∙ Iном.г / X”d
Завод-изготовитель координирует параметры отпайки к ТСН с параметрами генераторного токопровода.
Отпайка к ТСН рассчитана:
на меньший рабочий ток;
на больший ток КЗ
При этом параметры отпайки в справочнике не задаются. Считается, что после выбора основного генераторного токопровода автоматически выполняются условия выбора отпайки.
Отличия по условиям выбора:
1)
Iр.утж =
2) Вместо iудс используется полный ток iуд;
iуд рассчитывается через сумму ударных токов:
iуд = iудс + iудг;
iудг = кудг Iп0г;
кудг = 1,95
Эта проверка выполняется формально, т.к. в справочнике нет параметров данного участка.
Данный токопровод выполняется пофазно экранированными или в общем экране, внутри которого могут присутствовать междуфазные перегородки.
ТЗК(Р) – токопровод закрытый в круглой оболочке,
Р – наличие разделительных междуфазных перегородок.
Кожух (экран) выполняется из стали или алюминия.
Токоведущие шины имеют двутавровое или прямоугольное сечение и располагаются друг относительно друга по треугольнику либо по горизонтали.
Критерий выбора |
Условие проверки |
По условиям нормального режима |
Uн ≥ Uср Iн ≥ Iр.утж |
По электродинамической стойкости |
iдин ≥ iудс |
где
Iр.утж
=
Резервное электроснабжение секций СН может осуществляться комплектным экранированным токопроводом.
Магистраль резервного питания имеет достаточно большую длину, что накладывает определенные ограничения на удельное сопротивление токоведущих частей с точки зрения условий пуска и самозапуска электродвигателей СН.
Комплектные токопроводы обладают высоким удельным сопротивлением (худ = 0,16 – 0,23 Ом/км).
Уменьшить сопротивление МРП (магистрали резервного питания) можно за счёт выполнения их наиболее протяжённых участков между энергоблоками кабельными линиями, удельное индуктивное сопротивление которых в десятки раз меньше, чем у экранированных токопроводов на тот же ток.
Например, при использовании РТСН мощностью 63 МВА удельное индуктивное сопротивление пучка из 13 параллельных алюминиевых кабелей сечением по 240 мм2 с длительно допустимым током Iдд = 13∙340 = 4420 А составляет Худ = 0,129/13 = 0,01 Ом/км. В случае применения в качестве МРП кабельных пучков необходимо проверять условия термической стойкости и невозгораемости кабелей.
Постановка задачи
Исходные данные:
- тепловые импульсы;
- сечение кабеля;
- материал жил кабелей;
- материал изоляции кабеля;
- температура окружающей среды
Рассчитать конечную температуру нагрева кабеля за время существования КЗ.
Сделать вывод о допустимости данной температуры с точки зрения ТС и НВ.
Решение
Составим уравнение теплового баланса:
Джоулево тепло = Тепло на нагрев
Учтём то факт, что удельное активное сопротивление увеличивается при нагреве:
Для удобства примем θ0 = 0
Получили дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными.
По определению интеграл слева представляет собой тепловой импульс
Расчёт конечной температуры нагрева жил кабеля
пропитанная бумажная изоляция: θдд = 80С
пластмассовая изоляция: θдд = 70С
изоляция из вулканизированного п/э: θдд = 90С
b= 19,58 для меди
b = 45,65 для алюминия
В = I2пос(tоткл + 0,02) + (0,3Iпос·Iпо АД + 0,1I 2по АД)·tоткл