Импульсная корона на проводах



При распространении вдоль линий электропередачи грозовых волн возникает импульсная корона, обладающая некоторыми специфическими особенностями развития.

  При повышении начальной напряжённости поля вблизи провода развиваются ионии-зационные процессы. В возникающих лавинах электроны выносятся на наружную «оболочку» коронного чехла, оставляя за собой тяжёлые положительные ионы. В об-ласти слабого поля электроны захватываются частичками газа, образуя отрицательные ионы, концентрирующиеся во внешнем слое коронного чехла. Провод оказывается окружённым пространственным положительным зарядом, который в свою очередь, окружён слоем отрицательного заряда.

При короне положительной полярности в коронном чехле сосредоточены в основном малоподвижные ионы. Электроды под действием сил поля стягиваются к проводу, где нейтрализуются зарядом провода.

Скорость электронов столь велика, что ионизационные процессы можно считать происходящими практически мгновенно. С другой стороны, скорость положительных ионов столь мала, что на фронте волны их можно считать неподвижными. Тогда сумм-марный заряд на проводе и в коронном чехле зависит только от напряжения на проводе в данный момент времени и практически не изменяется с крутизной волны. После про-хождения максимума, т.е. на хвосте волны, коронный чехол весьма медленно распада-ется.

Вопросы для самопроверки.

1.Объясните физическую причину появления радиопомех при коронировании.

2.Объясните протекание коронного разряда на униполярных и бипилярных воздушных линиях постоянного тока.

3.Каково влияние коронного разряда на внутренние и атмосферные перенапряжения?

Лекция 12. Изоляция силовых кабелей высокого напряжения. Общая харак-теристика кабельных линий. Классификация Основные принципы устройства кабельной изоляции. Кабели с вязкой пропиткой. Маслонаполненные кабели. Газонаполненные кабели. Кабели в стальных трубах с маслом или с газом под давлением. Кабели с пластмассовой изоляцией. Электрическая прочность изоля-ции кабелей и испытание кабелей.

  Кабельные линии электропередачи значительно дороже воздушных линий, и поэтому всюду, где возможно, предпочтение отдаётся последним. В основном кабельные линии применяются в густонаселённых и застроенных районах, где прокладка воздушных ли-ний невозможна, экономически невыгодна (по отчуждаемой земельной площади) или, наконец, нежелательна по эстетическим соображениям.

По этой причине, кабельные линии применяются в основном в городах и на терри-тории промышленных предприятий, а также при пересечении морских проливов или рек. Длина кабельных линий в большинстве случаев относительно невелика.

Структура и качество изоляционной системы для кабельных линий имеет первосте-пенное значение. Надёжность и экономичность изоляции определяют стоимость сило-вых кабелей, а следовательно, и их распространение. Электрическая прочность кабель-ной изоляции резко возрастает при переходе от переменного к постоянному напряже-нию. Электропередачу на постоянном токе высокого напряжения выгодно осущест-влять прокладкой длинных кабельных линий при пересечении больших водных преград или гор.

Общая характеристика кабельных линий.

  В середине 19-го века передачу электроэнергии стали осуществлять по изолирован-ным проводникам, которым впоследствии дали название «кабели». Это связано с необходимостью передачи электрических сигналов на расстояние. Силовые кабели появились в конце 19-го века вместе с первыми электрическими генераторами.

При прокладке кабелей в грунте они подвергаются воздействию влаги, химической агрессивности почвы, наличию блуждающих токов, возможности механических пов-реждений при проведении земляных работ, дополнительному нагреву от проложенных вблизи теплотрасс и т.п. Поэтому, конструкции кабеля и кабельной линии должны пре-дусматривать защиту от указанных воздействий. Для этого поверх электрической изоляции кабеля накладывается металлическая оболочка, которая имеет защитные покровы (иногда металлическую броню) для защиты от механических повреждений.

Кабельная линия как электроустановка состоит из следующих элементов: собственно силового кабеля ( или кабелей) , оборудования для соединения и секционирования уча-стков кабеля и присоединение концов кабеля к аппаратуре и к шинам распределитель-ных устройств ( кабельная арматура), а также аппаратуры подпитки маслом или газом (для масло- и газонаполненных кабелей). Кабели могут прокладываться не только в земляных траншеях, но и в различных кабельных сооружениях – в коллекторах, каналах, блоках, шахтах, в кабельных этажах и двойных полах, по эстакадам и в галереях.

Классификация кабельных линийв основном соответствует классификации её главных элементов, т.е. кабелей.

Основные признаки классификации:

род тока; значение номинального напряжения; число токоведущих элементов; мате-риал токоведущих элементов; электроизоляционный материал; характер пропитки и способ увеличения электрической прочности бумажной изоляции; материал оболочек.

Данные признаки относятся лишь к кабелям, работающим в условиях естественного охлаждения.

Силовые кабели по роду тока бывают переменного тока и постоянного. Кабели переменного тока по величине номинального напряжения делятся на кабели низкого (до 1 кВ), среднего (1-35 кВ) и высокого напряжения (110 кВ и выше). По числу токо-ведущих элементов различают кабели одно-, двух-, трёх- и четырёхжильные. Двух- и четырёхжильные кабели используют в сетях с номинальным напряжением до 1 кВ. Последние применяются в четырёхпроводных сетях переменного тока, поэтому чет-вёртая жила выполняет функцию нулевого провода и её сечение обычно меньше сече-ния фазных жил. Одножильные и преимущественно трёхжильные кабели используются в сетях с номинальным напряжением 3-35 кВ.

По материалу токоведущих элементов различают кабели с медными, алюминии-евыми и натриевыми жилами. В связи с дефицитом и высокой стоимостью меди пред-почтение отдают кабелям с алюминиевыми жилами.

Электрическая изоляция токопроводящих жил реализуется с использованием раз-личных электроизоляционных материалов. Отечественная промышленность выпускает кабели с бумажной пропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией. Последние из-готовляются на напряжение до 1 кВ.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 931; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!