СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Задание для группы ЭЗ-31 на 05 марта 2024г. МДК 01.02 Наладка электрооборудования

Категория: Прочее

Нажмите, чтобы узнать подробности

Задание: изучить материал.

Просмотр содержимого документа
«Задание для группы ЭЗ-31 на 05 марта 2024г. МДК 01.02 Наладка электрооборудования»

Наиболее распространенные решения по изоляции промежуточных опор. Выявленные недостатки. Решения по их устранению.

Конструктивное решение промежуточной опоры

образца 1998-2006 г. согласно ТП «Л 56-97»

ШФ-20Г

ШФ-20УО

НЕДОСТАТКИ УКАЗАННОЙ КОНСТРУКЦИИ:

1. Низкая надежность штыревых фарфоровых изоляторов, что изначально обусловлено конструкцией самого изолятора. А именно: металлический штырь траверсы находится внутри изолятора и отделен от монтируемого на изоляторе провода фарфоровой изолирующей деталью толщиной не более 40мм. Неизбежно появляющиеся в процессе эксплуатации микротрещины в фарфоровом теле изолятора и проникающая в них влага зачастую приводят к электрическому пробою штыревых изоляторов. Кроме того, место пробоя и соответственно поврежденный изолятор диагносцировать иногда очень трудно. Это приводит к большим временным затратам на обнаружение поврежденных изоляторов, их замену и воостановление работоспособности линии. 2. Низкая надежность конструкции с точки зрения механических нагрузок на угловых промежуточных опорах.

3. Устаревшая система защиты от грозовых перенвпряжений;

К6, К7, К10

Зажимы типа ПС

Дополнительная специальная арматура для монтажа СИП-3

УЗД

Вязки «ВС»

 Наиболее распространеные решения по изоляции промежуточных опор. Выявленные недостатки. Решения по их устранению.  Новые «непробиваемые» изоляторы типа ОЛФ-10 с улучшенными механическими и электрическими характеристиками Решением проблемы является применение опор с использованием опорных линейных фарфоровых изоляторов типа ОЛФ-10 с изгибающим моментом 12,5 кН Низкая надежность конструкции штыревого узла изоляции с точки зрения механических нагрузок зачастую становится причиной т ипичных повреждений промежуточно-угловых опор  ВЛ 6 – 10 кВ, выполненных с использованием штыревых изоляторов ОЛФ-10- А2 ОЛФ-10 Б2

Наиболее распространеные решения по изоляции промежуточных опор. Выявленные недостатки. Решения по их устранению.

Новые «непробиваемые» изоляторы типа ОЛФ-10 с улучшенными механическими и электрическими характеристиками

Решением проблемы является применение опор с использованием опорных линейных фарфоровых изоляторов типа ОЛФ-10 с изгибающим моментом 12,5 кН

Низкая надежность конструкции штыревого узла изоляции с точки зрения механических нагрузок зачастую становится причиной т ипичных повреждений промежуточно-угловых опор

ВЛ 6 – 10 кВ, выполненных с использованием штыревых изоляторов

ОЛФ-10- А2

ОЛФ-10 Б2

Наиболее распространенные решения по изоляции промежуточных опор. Выявленные недостатки. Решения по их устранению.

Линейные опорные изоляторы (ОЛФ) в отличии от штыревых являются непробиваемыми при любых формах воздействий напряжений и поэтому обеспечивают надежность ВЛ на порядок выше, чем штыревые изоляторы. Такой изолятор может быть перекрыт при грозовых перенапряжениях на ВЛ, но не «пробит» как это зачастую происходит со штыревыми изоляторами. Это обусловлено толщиной изолирующей фарфоровой детали на изоляторе ОЛФ-10 которая составляет не менее 160 мм., в то время как на штыревых изоляторах типа ШФ-20 она составляет не более 40  мм. (толщина стенки изолятора отделяющей провод от металлического штыря траверсы внутри изолятора).  

    Изоляторы предназначены для крепления проводов, в том числе защищенных изоляцией типа СИП-3 ( S АХ), на промежуточных, промежуточно-угловых и иных опорах ВЛ напряжением 6 – 10 кВ.

Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М20.

Применение данных изоляторов по сравнению со штыревыми изоляторами позволяет снизить стоимость траверс, снизить затраты на транспортировку траверс, снизить трудоемкость монтажа, повысить надежность изоляционного узла, исключив из конструкции наиболее слабые элементы: штыри и колпачки.

КРОМЕ ТОГО:

40

160

ШФ-20 УО

ШФ-20 Г1

ОЛФ-10-А2

Наиболее распространенные решения по изоляции промежуточных опор. Выявленные недостатки. Решения по их устранению. Изоляторы линейные опорные фарфоровые на напряжение 10 кВ типа ОЛФ-10 имеют уникальные механические и электрические характеристики, что гарантирует их безаварийную работу на всех типах опор ВЛ 10 кВ, а также в любых климатических условиях . Значение Минимальный разрушающий момент при изгибе, кН·м переменное одноминутное в сухом состоянии переменное одноминутное под дождем переменное в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 10 мкCм ОЛФ-10-Б2 ОЛФ-10-А2;

Наиболее распространенные решения по изоляции промежуточных опор.

Выявленные недостатки. Решения по их устранению.

Изоляторы линейные опорные фарфоровые

на напряжение 10 кВ типа ОЛФ-10 имеют уникальные механические и электрические характеристики, что гарантирует их безаварийную работу на всех типах опор ВЛ 10 кВ, а также в любых климатических условиях .

Значение

Минимальный разрушающий момент при изгибе, кН·м

  • переменное одноминутное в сухом состоянии
  • переменное одноминутное под дождем
  • переменное в загрязненном состоянии с удельной поверхностной проводимостью 10 мкCм

ОЛФ-10-Б2

ОЛФ-10-А2;

 Наиболее распространенные решения по изоляции промежуточных опор. Выявленные недостатки. Решения по их устранению. Новое конструктивное решение промежуточной опоры образца 2007г. ОЛФ-10 –А2 Вязки «ВС» Зажимы типа ПС Преимущества опоры:  Применение изоляторов «ОЛФ-10» исключает в принципе выход изоляторов из строя из-за перенапряжений и соответственно сквозных «пробоев»,а также значительно улучшает механические характеристики изоляционного узла; Надежная защита от грозовых перенапряжений. УЗПН

Наиболее распространенные решения по изоляции промежуточных опор. Выявленные недостатки. Решения по их устранению.

Новое конструктивное решение промежуточной опоры образца 2007г.

ОЛФ-10 –А2

Вязки «ВС»

Зажимы типа ПС

Преимущества опоры:

  • Применение изоляторов «ОЛФ-10» исключает в принципе выход изоляторов из строя из-за перенапряжений и соответственно сквозных «пробоев»,а также значительно улучшает механические характеристики изоляционного узла;
  • Надежная защита от грозовых перенапряжений.

УЗПН

Перспективные решения в области конструкции изоляционного узла

промежуточных опор с использование полимерных изоляторов.

Несмотря на значительное повышение надежности изоляции на промежуточных и промежуточно-угловых опорах в 2007 году благодаря массовому применению изоляторов типа «ОЛФ-10» уже сегодня понятны пути дальнейшего совершенствования данных изоляционных узлов.

А именно: имея неоспоримые достоинства по механическим и электрическим характеристикам изоляторы типа «ОЛФ-10» обладают рядом недостатков: большая масса и

низкая ударопрочность, обусловленная специфичностью изолирующего материала (фарфор).

Эти недостатки зачастую осложняют процесс их доставки к месту установки и приводят к определенному % потерь на бой.

Однако уже в 2007 году вышерассмотренные полимерные технологии позволили создать новые полимерные изоляторы с механическими и электрическими характеристиками аналогичными характеристикам изоляторов типа «ОЛФ-10», но с меньшей массой и высокой ударопрочностью.

ОЛСК-12,5-10 А2 (4)

ОЛСК-12,5-10 Б2 (4)

Изоляторы типа ОЛСК-12,5-10

(опорные линейные стержневые кремнийорганические изоляторы)

Это такие же как и ОЛФ-10 «непробиваемые» изоляторы с точки зрения электрических характеристик. Так же имеющие 12 кН изгибающего момента по механическим характеристикам.

Изоляторы ОЛСК-12,5-10 вобрали все лучшее, что было достигнуто в фарфоровых изоляторах типа ОЛФ-10 и современных полимерных изоляторах за последние десять лет.

ВЫВОД: Рекомендовать применение изоляторов ОЛСК-12,5-10 в качестве основного при новом строительстве ВЛ наравне с ОЛФ-10

Перспективные решения в области конструкции изоляционного узла промежуточных опор с использование полимерных изоляторов. ОЛСК-12,5(6)-10 А2 (4) ОЛСК-12,5(6)-10 Б2 (4)

Перспективные решения в области конструкции изоляционного узла

промежуточных опор с использование полимерных изоляторов.

ОЛСК-12,5(6)-10 А2 (4)

ОЛСК-12,5(6)-10 Б2 (4)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ДИВИЗИОН  «ИЗОЛЯТОРЫ» ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  Изолирующие трехфазные веерные траверсы типа «ТВИ» ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ  Применение изоляторов типа ОЛСК-12,5-10 или ОЛФ-10 позволяет создать совершенно новые типы изоляционных узлов промежуточных опор для всех существующих типов стоек: железобетонных, деревянных, стальных многогранных или стальных из гнутого профиля.  В данном случае речь идет о моноблочных конструкциях высокой заводской готовности состоящих из компактной траверсы и трех смонтированных на ней изоляторов типа ОЛСК-12,5-10 или ОЛФ-10

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИВИЗИОН «ИЗОЛЯТОРЫ»

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Изолирующие трехфазные веерные траверсы типа «ТВИ»

ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Применение изоляторов типа ОЛСК-12,5-10 или ОЛФ-10 позволяет создать совершенно новые типы изоляционных узлов промежуточных опор для всех существующих типов стоек: железобетонных, деревянных, стальных многогранных или стальных из гнутого профиля.

В данном случае речь идет о моноблочных конструкциях высокой заводской готовности состоящих из компактной траверсы и трех смонтированных на ней изоляторов типа ОЛСК-12,5-10 или ОЛФ-10

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ДИВИЗИОН  «ИЗОЛЯТОРЫ» ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  ИЗОЛЯТОРЫ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ВЛ 6-20 кВ Изолирующие трехфазные веерные траверсы типа «ТВИ» ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ Траверсы для железобетонных опор  Траверсы для  деревянных опор  Траверсы для  многогранных стальных опор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИВИЗИОН «ИЗОЛЯТОРЫ»

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ИЗОЛЯТОРЫ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ВЛ 6-20 кВ

Изолирующие трехфазные веерные траверсы типа «ТВИ»

ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Траверсы для

железобетонных опор

Траверсы для

деревянных опор

Траверсы для

многогранных стальных опор

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ДИВИЗИОН  «ИЗОЛЯТОРЫ» ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  ИЗОЛЯТОРЫ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ВЛ 6-20 кВ Типоые проктные решения

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИВИЗИОН «ИЗОЛЯТОРЫ»

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА АРМАТУРА И ИЗОЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ИЗОЛЯТОРЫ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ВЛ 6-20 кВ

Типоые проктные решения

Перспективные решения в области конструкции изоляционного узла промежуточных опор с использование полимерных изоляторов. ОЛСК-16 - 20 А2(4) ОЛСК-16 - 20 А2(4)

Перспективные решения в области конструкции изоляционного узла

промежуточных опор с использование полимерных изоляторов.

ОЛСК-16 - 20 А2(4)

ОЛСК-16 - 20 А2(4)

Перспективные решения в области конструкции изоляционного узла промежуточных опор с использование полимерных изоляторов. ОЛСК-12,5- 35 А2(4) ОЛСК-12,5- 35 А2(4)

Перспективные решения в области конструкции изоляционного узла

промежуточных опор с использование полимерных изоляторов.

ОЛСК-12,5- 35 А2(4)

ОЛСК-12,5- 35 А2(4)


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!