Файл: Реферат по дисциплине Воздушные и кабельные линии электропередач.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 721

Скачиваний: 37

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Статистика пожаров по странам, включая Российскую Федерацию, сообщает, что наиболее распространенными причинами пожаров являются: нарушение правил монтажа электрической проводки и оборудования, а так же не соблюдения требований эксплуатации; утечки газа и неправильная эксплуатация газового оборудования; нарушение технологических процессов, в которых используются легковоспламеняющиеся вещества; курение.

Данные возгораний по объектам различного назначения

Из приведенных данных видно, что абсолютным лидером по количеству пожаров является «Жилые дома» и, устанавливая причины пожара, пожарные в более чем 50 % случаев приходят к выводу, что «пожар возник из-за неисправности электропроводки». Это – результат пренебрежительного отношения к опасностям, связанным с электрической проводкой. И самое печальное – при пожарах в жилом секторе гибнут люди.

4. Расчет изоляции кабеля.

Расчет изоляции кабеля основан на нескольких факторах, включая рабочее напряжение, ток нагрузки, тип изоляции, условия эксплуатации и нормативные требования.

Вот общий подход к расчету изоляции кабеля:

1.Определите рабочее напряжение кабеля: Рабочее напряжение указывает на максимальное напряжение, при котором кабель будет эксплуатироваться. Это значение определяется требованиями системы или стандартами.

2.Определите ток нагрузки: Ток нагрузки указывает на максимальный ток, который будет проходить через кабель. Это значение может быть определено на основе электрических характеристик потребителей, подключенных к кабелю.

3.Определите тип изоляции: Различные типы кабельной изоляции имеют различные характеристики, включая максимальную рабочую температуру, уровень изоляционного сопротивления и допустимое напряжение пробоя. В зависимости от требований и условий эксплуатации, выберите подходящий тип изоляции для кабеля.

4.Рассчитайте необходимую толщину изоляции: Необходимая толщина изоляции определяется на основе рабочего напряжения, уровня изоляционного сопротивления и допустимого напряжения пробоя. Существуют стандартные таблицы и формулы, которые могут быть использованы для расчета необходимой толщины изоляции в зависимости от типа кабеля и его характеристик.

5.Учтите условия эксплуатации и нормативные требования: при расчете изоляции кабеля также необходимо учесть условия эксплуатации, такие как температура окружающей среды, влажность, воздействие химических веществ и механические нагрузки. Требования стандартов и нормативных документов также должны быть учтены при выборе и расчете изоляции кабеля. Важно отметить, что расчет изоляции кабеля является сложным процессом, требующим знаний и опыта в области электротехники. Для более точного расчета и обеспечения соответствия нормативным требованиям рекомендуется обратиться к специалистам или использовать специализированные программы или инженерные расчеты, разработанные для расчета изоляции кабелей. Это позволит учесть все необходимые факторы и получить точные результаты. Расчет изоляции кабеля является важной задачей для обеспечения надежной и безопасной работы электроэнергетической системы. Неправильно спроектированная или недостаточная изоляция может привести к возникновению коротких замыканий, перенапряжений или повреждений кабеля, что может привести к авариям и неисправностям.


В заключение, расчет изоляции кабеля требует учета нескольких факторов, таких как рабочее напряжение, ток нагрузки, тип изоляции, условия эксплуатации и нормативные требования. Комплексный подход к расчету, с использованием стандартных таблиц, формул и специализированных программ, поможет обеспечить надежность и безопасность электроэнергетической системы.

4.1. Электрический расчет изоляции

Расчет геометрических размеров кабеля производится таким образом, чтобы напряженность электрического поля в изоляции не превышала определенного значения. Это значение зависит от вида материала изоляции и типа кабеля. Класс напряжения – это номинальное линейное напряжение на приемнике электроэнергии (Uн). Кабель рассчитывается на наибольшее рабочее напряжение (Uраб max), так как на генераторе напряжение выше:

Uраб max=к Uн (2.1)

Кроме того, учитывается режима работы нейтрали (табл.1), который зависит от класса напряжения.
Таблица 1. Величины расчетных напряжений.



Кабели на напряжения от 1 до 35 кВ работают с изолированной или резонансно заземленной нейтралью, поэтому при однофазном коротком замыкании на землю напряжение на неповрежденных фазах возрастает до линейного. Следовательно, расчет изоляции необходимо вести на линейное напряжение U0=Uл. Кабели на напряжения от 110 кВ и более работают с заземленной нейтралью, поэтому при однофазном коротком замыкании на землю происходит отключение и напряжение на фазах не может быть больше фазного – U0=Uф.

Напряженность электрического поля на токопроводящей жиле имеет равнозначные названия: 1) Emax – максимальная, Eраб – рабочая, Eдоп – допустимая, их значения берутся из литературы.

    1. 4.2. Расчет толщины изоляции кабеля переменного тока

В кабеле переменного тока с круглыми жилами напряженность электрического поля изменяется по гиперболическому закону (рис. 2.1 и формула (2.1)). Это обусловлено тем, что изоляция однородна.


Рис. 2.1. Распределение напряженности электрического поля в кабеле переменного тока



Порядок расчета

  1. Дано:

  • класс напряжения – Uн, кВ,

  • сечение токопроводящей жилы S, мм2.

  1. Находим в литературных источниках:

  • допустимую напряженность электрического поля Eдоп.

  1. Определяем напряжение, которое фактически воздействует на изоляцию, по формуле (2.1) и табл. 3.

  2. Рассчитываем токопроводящую жилу.

  3. Определяем радиус по изоляции:

(2.2)

  1. Вычисляем толщину изоляции:

из = r2r1 (2.3)

В том случае, если изоляция неоднородна, например, имеются два слоя с диэлектрическими проницаемостями e1 и e2 (рис. 2.1), на границе раздела слоев возникает заряд. Это приводит к скачку напряженности электрического поля (рис.2.3). Напряженность изменяется по радиусу:

1) в первом слое ; 2) во втором слое , (2.4)

где .



Рис. 2.2. Кабель с изоляцией Рис. 2.3. Скачек напряженности

из двух слоев электрического поля

Существуют два способа градирования. В первом способе уменьшается напряженность электрического поля на жиле r0 (рис. 2.4); во втором способе сохраняется прежняя напряженность электрического поля на жиле, в результате чего уменьшается радиус кабеля от r2 до r3 (рис. 2.5).



Рис. 2.4. Первый способ градирования

До градирования (рис. 2.2) напряженность электрического поля изменялась по кривой 17. После градирования напряженность на жиле (т. 1) уменьшилась (т. 2). Напряжение в первом слое уменьшилось на величину пропорциональную площади S1, во втором слое напряжение возросло на S2, причем S1=S2, так как суммарное напряжение осталось U0. После градирования напряженность изменяется по кривой 253 6.




Рис. 2.5. Второй способ градирования

До градирования по второму способу (рис. 2.5) напряженность распределялась по кривой 16. После градирования напряженность на жиле (т. 1) осталась без изменений, однако радиус кабеля уменьшился от r2 доr3. После градирования напряженность распределялась по кривой 1324. Напряжение на кабеле осталось прежним U0, поэтому S1=S2.

Порядок расчета

  1. Дано:

  • класс напряжения – Uл, кВ,

  • сечение токопроводящей жилы S, мм2.

  1. Находим в литературных источниках:

- допустимую напряженность электрического поля в первом E1 и втором E2 слоях ([2], стр. 88), например, E1=9,2 кВ/мм,E2=8,6 кВ/мм ;

- диэлектрическую проницаемость первого ε1 и второго ε2 слоев ([2], стр. 88), например, ε1=4,3 ε2=3,5.

  1. Определяется напряжение, которое фактически воздействует на изоляцию, по формуле (2.1) и табл. 3.

  2. Рассчитываем токопроводящую жилу в соответствии с разделом 1.2.

  3. Вычисляются коэффициенты k и f:


, (2.6)

  1. Вычисляется радиус первого слоя:

. (2.7)

7. Вычисляется радиус второго слоя:
(2.8)


  1. Строим кривую распределения напряженности электрического поля до градирования по формуле:

. (2.9)

  1. Строим кривую распределения напряженности электрического поля в первом слое после градирования по формуле:


(2.10)

  1. Строим кривую распределения напряженности электрического поля после градирования во втором слое по формуле:


(2.11)
4.3. Расчет допустимого тока нагрузки при наличии потерь в изоляции кабеля

Диэлектрические потери – это потери в изоляции за счет активного тока Ia. Отношение активного тока в диэлектрике к реактивному токуIc есть тангенс угла диэлектрических потерь tg. Диэлектрические потери
P и емкость кабеля C с круглой жилой и однородной диэлектрической проницаемостью вычисляются по формуле:

, (2.12)

где e0=8,85.10-12, Ф/м – диэлектрическая постоянная;

 - диэлектрическая проницаемость.

Составляем тепловую схему замещения кабеля (рис.3.2), в котором источником тепла является токопроводящая жила и изоляция.


Рис. 3.2. Тепловая схема замещения кабеля с диэлектрическими потерями
Запишем уравнение теплового баланса:

(2.13)

Выразим допустимый ток:

, (2.14)

где I=Iдоп – допустимый ток нагрузки,

Tж=Tраб – допустимая рабочая температура изоляции.

4.4. Расчет тока короткого замыкания

Возможны два варианта: короткое замыкание с предшествующей нагрузкой и короткое замыкание без предшествующей нагрузки.


  1. Короткое замыкание с предшествующей нагрузкой.


; , (2.15)
где Cж – теплоемкость жилы,

Tк.з. – температура, до которой можно кратковременно нагреть изоляцию,

к.з. – время короткого замыкания,

– сопротивление токопроводящей жилы при температуре T0,

 – температурный коэффициент удельного объемного сопротивления.



  1. Короткое замыкание без предшествующей нагрузки.


; (2.16)

4.5. Расчет кабеля постоянного тока

В кабеле постоянного тока через изоляцию протекает ток I, плотность которого равна:

, (2.12)
где S=2rl – цилиндрическая поверхность, l – длина кабеля.
Из закона Ома

(2.13)

находим напряженность электрического поля: