Материал: ССН расписанные вопросы Байназарова

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
  1. Перечислите нормированные параметры выключателей сн. Укажите численные значения этих параметров.

(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)

  1. Какие выключатели применяют в основном в системах сн электростанций? Перечислите номинальные параметры выключателей сн. Укажите численные значения этих параметров.

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)

  1. Перечислите основные преимущества и недостатки элегазовых выключателей.

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

  1. Выбор генераторного токопровода и ответвления к рабочему тсн.

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.

Выбор генераторного токопровода

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 / Xd

  1. Выбор отпайки от генераторного токопровода к тсн.

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.

  1. Выбор токопровода от рабочего тсн на напряжении 6,3 (10,5) кВ.

  • 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 =

  1. Выбор магистрали резервного питания 6,3 (10,5) кВ.

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.

  1. Определение температуры нагрева жил кабелей сн током кз.

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 АДtоткл

Источник: https://studfile.net/preview/16589245/