Контрольная работа: Предназначение высокотемпературных сверхпроводящих кабелей

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Введение

Линия электропередачи (ЛЭП) -- один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока. Также электрическая линия в составе такой системы, выходящая за пределы электростанции или подстанции. Различают воздушные и кабельные линии электропередачи. В последнее время приобретают популярность газоизолированные линии -- ГИЛ. По ЛЭП также передают информацию при помощи высокочастотных сигналов (по оценкам специалистов, в СНГ используется порядка 60 тысяч ВЧ-каналов по ЛЭП) и ВОЛС. Используются они для диспетчерского управления, передачи телеметрических данных, сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики. Строительство ЛЭП -- сложная задача, которая включает в себя проектирование, производственные работы, монтаж, пусконаладку, обслуживание.

1. Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 1-35кВ

Силовые кабели с пропитанной маслом бумажной изоляцией, обладая высокими электрическими параметрами и большой надежностью в эксплуатации, тем не менее не лишены ряда существенных недостатков, а именно: технологический процесс их изготовления сложен и малопроизводителен; кабели изготовляют только в металлической оболочке, так как пропитанная бумага невлагостойка, что значительно удорожает и утяжеляет их конструкцию; из-за стекания пропиточного состава в кабелях имеются ограничения при вертикальных прокладках и т.п. Применение пластмасс для изоляции силовых кабелей позволяет значительно упростить технологию их изготовления. Пластмассовая изоляция может быть наложена на токопроводящие жилы методом выдавливания (экструзии) на червячных прессах. Этот процесс значительно более производителен, чем изолирование методом обмотки лентами. Применение пластмасс позволяет также облегчить конструкцию кабелей, упростить прокладку и монтаж, а также производить прокладку на трассах с большой разностью уровней.

Основными материалами, применяемыми для замены пропитанной маслом бумажной изоляции, являются полиэтилен, поливинилхлорид и этиленпропиленовая резина.

Таблица 1. Параметры материалов, применяемых для изоляции силовых кабелей

Материал

Удельное объемное сопротивление, Ом * см, при температуре, °С

Диэлектрическая проницаемость при температуре, °С

tgS при температуре, °С

Удельное термическое сопротивление

10

90

10

90

10

90

Полиэтилен

1017

1015

2,25

2,2

3-104

8 * 1035

3,8

Поливинилхлорид

1016

2-1014

4

8,6

5-103

7 * 104

7

Этиленпропиленовая резина

7-105

1014

2,6

2,6

2 * 103

102

6,1

Таблица 2. Электрические параметры кабелей с пластмассовой изоляцией

Материал изоляции

Номинальное напряжение, кВ

Толщина изоляции, мм

Рабочая напряженность электрического поля, МВ/ м

средняя

максимальная

Полиэтилен

10

3,4

1,7

2,7

20

5,5

2,1

3,3

30

8

2,2

3,6

Поливинилхлорид

10

4

1,5

2.1

20

6,4

1,8

3

Рабочие напряженности в пластмассовой изоляции кабелей на напряжение 10...30 кВ, а также толщина изоляции, рекомендуемые МЭК, приведены в табл. Одним из наиболее перспективных материалов для изоляции кабелей является полиэтилен. Этот материал обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими материалами: высокая электрическая прочность; малые значения плотности, е и tg 8; хорошая гибкость; влагостойкость. Следует отметить также, что из всех известных полимерных материалов в настоящее время только полиэтилен может быть получен очень чистым, содержащим минимальное количество примесей, что позволяет применять его в изделиях, предназначенных для работы при высоких напряженностях электрического поля. Впервые полиэтилен был применен для силовых кабелей на напряжение 5 кВ в США в 1944 г.

Наиболее пригодным материалом для изоляции кабелей является сшитый полиэтилен, т.е. полиэтилен, имеющий пространственную структуру молекул. Электрические свойства его находятся на уровне свойств термопластичного полиэтилена, а нагревостойкость выше:

Таблица 3

Материал изоляции

Длительно- допустимая температура. С

Предельно допустимая температура при коротком замыкании, SC

Полиэтилен

70

150

Сшитый полиэтилен

90

250

Поливинилхлорид

70

160

Этиленпропиленовая резина

90

250

Последнее особенно важно, если сечение кабеля выбирается из условий короткого замыкания (КЗ). В этом случае кабели с пластмассовой изоляцией при использовании термопластичного полиэтилена и поливинилхлорида следует выбирать большего сечения, чем кабели с бумажной изоляцией, которые допускают кратковременный нагрев до 200 °С. Сшитый полиэтилен в этом отношении имеет преимущества и перед бумажной изоляцией. Поливинилхлорид также обладает рядом ценных свойств, необходимых для изоляции силовых кабелей: достаточная электрическая прочность, малая плотность, хорошая водостойкость, негорючесть, стойкость к воздействию солнечной радиации и микроорганизмам, хорошие технологические характеристики. Однако большие диэлектрические потери ограничивают применение этого материала для кабелей на напряжение свыше 20 кВ. В России силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66-6 кВ, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, выпускаются с алюминиевыми и медными жилами сечением от 1,5 до 240 мм2

Число жил составляет 1...5, причем для четырехжильных кабелей максимальное сечение жил составляет 185 мм2, а для пятижильных 35 мм2. Жилы этих кабелей могут быть круглыми и секторными. В качестве изоляции могут быть использованы поливинилхлоридный пластикат, самозатухающий полиэтилен и вулканизированный полиэтилен. Допускается применение термопластичного полиэтилена, однако производство таких кабелей из-за пониженной стойкости к распространению огня и недостаточной стойкости к действию токов КЗ сокращается. Толщина изоляции в зависимости от сечений жил и номинального напряжения составляет 0,6...3,4 мм. Кабели имеют в основном круглую форму. В качестве междуфазного заполнения обычно используется материал изоляции. Для кабелей на напряжение до 3 кВ включительно можно применять заполнение из непропитанной кабельной пряжи, стеклянной штапелированной пряжи или других подобных материалов.

Таблица 4. Кабели с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80)

Номинальное напряжение, кВ

Марка

Число жил

0,66

1

3

Сечение, мм2

ВВГ, ПВГ, ПсВГ

1,2,3

1.5...50

1,5-240

4...240

АВВГ, АПВГ, АПсВГ

1,2,3

2,5-50

2,5-240

4...240

4

2,5-50

2,5-185

--

5

--

1,5-25

--

ВВГ, ПВБ

1

1,5-50

1,5-240

4...240

2,3

2,5-50

2,5-240

4...240

4

2,5-50

2,5-185

_

АВВБ, АПВБ

1.2,3

2,5-50

2,5-240

4...240

4

2,5-50

2,5-240

--

АВАШв (АПВШв)

3

--

4...185

4...185

ВВБбГ

1

1,5-50

1,5-240

4...240

2,3

2,5-50

2,5-240

4...240

АВВБб

1,2,3

2,5-50

2,5-240

4...240

Примечание. В марках кабелей используют следующие буквенные обозначения: А в начале

1. жила из алюминия; А в середине -- герметическая оболочка из алюминия; Б -- броня нз двух стальных лент; В первая или третья -- изоляция из поливинилхлоридного пластиката; В в конце -- обедненно-пропитанная изоляция из вертикальных прокладок; Г -- отсутствие защитного покрова на броне; К в конце -- броня из круглых стальных проволок; Н -- резиновая негорючая оболочка; П -- первая или вторая -- полиэтиленовая изоляция; П в конце -- броня из плоской стальной проволоки; Р

2. резиновая изоляция; С -- оболочки из свинца; Бл, Бн -- броня нз двух стальных лент с различной подушкой; Шв -- наружный покров в виде шланга нз полнвинилхлорндного пластиката.

3. Кабели некоторых типов на напряжение до 1 кВ могут быть изготовлены без заполнения. Двухжильные кабели сечением до 16 мм2 на это же напряжение, как правило, изготавливают плоскими. Поверх скрученных изолированных жил в кабелях на 1 кВ накладывают с перекрытием ленту из полиэтилентерефталатной или поливинилхлоридной пленки, а затем оболочку из поливинилхлоридного пластиката. Для остальных кабелей необходима поясная изоляция толщиной 0,4... 1,1 мм. Поясная изоляция из поливинилхлоридного пластиката или материала изоляции может быть наложена методом экструзии. Возможен другой вариант конструкции поясной изоляции -- сочетание лент из полиэтилентерефталатной или поливинилхлоридной пленки и крепированной бумаги. Типичная конструкция низковольтного кабеля с пластмассовой изоляцией показана на рис., а основные характеристики и область применения в табл. В кабелях на напряжение 6 кВ поверх поясной изоляции должен быть наложен методом экструзии или обмоткой лентами экран из электропроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм. Для большинства конструкций кабелей этого класса напряжения поверх электропроводящего экрана накладывается также металлический экран из медных или алюминиевых лент или фольги в комбинации с обмоткой лентами марок ААШвУ, ААШпсУ, ААБлГУ и ААБ2лУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73.

Рисунок 1. Кабель типа АПВГ с пластмассовой изоляцией на напряжение 3 кВ: 1 -- жила; 2 -- фазная изоляция; 3 -- поясная изоляция; 4 -- оболочка из полиэтилентерефталатной или поливинилхлоридной пленки.

Для защиты от влаги и механических повреждений кабели имеют пластмассовую или алюминиевую (марки АВАШв и т.п.) оболочку. Кабели такого типа предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С. Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, не превышающем 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы, не должен превышать 80 °С для изоляции из поливинилхлоридного пластиката, полиэтилена и самозатухающего полиэтилена и 130 °С -- для изоляции из вулканизированного полиэтилена.

Силовые кабели на напряжение 10--35 кВ выпускают, как правило, с изоляцией из вулканизированного полиэтилена как одножильными, так и трех- жильными. Наиболее часто используют одножильные кабели, которые поставляют большими строительными длинами, они более просты в монтаже и эксплуатации (с точки зрения выполнения ремонтных работ). Отечественные одножильные кабели с изоляцией из вулканизированного полиэтилена на напряжение 10 кВ выпускают с алюминиевыми токопроводящими жилами сечением 120...240 мм2. Оболочка толщиной 1,9...2,1 мм может быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката, светостабилизированного самозатухающего полиэтилена, поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Номинальная толщина изоляции 4 мм. Электропроводящие экраны по жиле и по изоляции имеют номинальную толщину 0,7 мм. Поверх экрана по изоляции должен быть наложен экран из медной ленты, гофрированной в поперечном направлении и наложенной продольно с перекрытием. Между медным экраном и оболочкой продольно накладывают по- лиэтилентерефталатную ленту. Кабель должен выдержать испытание переменным напряжением 40 кВ в течение 4 ч, а уровень частичных разрядов на строительных длинах кабеля (не менее 500 м) должен быть не более 5 пКл при напряжении 15 кВ. Длительная рабочая температура не должна превышать 90 °С. Аналогичную конструкцию имеют и отечественные кабели на напряжение 35 кВ. В качестве изоляции используют вулканизированный полиэтилен, в качестве оболочки -- полиэтилен, самозатухающий полиэтилен или поливинилхлоридный пластикат. При наличии значительных растягивающих усилий в эксплуатации применяют броню из круглых стальных оцинкованных проволок. Сечения жил кабелей -- от 95 до 240 мм2, токопроводящие жилы -- медные или алюминиевые. Толщина изоляции -- 7 мм; толщина электропроводящего экрана по жиле -- 1,0 мм, по изоляции -- 0,4 мм. Номинальная толщина оболочки должна составлять 2,3...2,5 мм. Кабель в готовом виде должен выдержать в течение 15 мин испытание переменным напряжением 88 кВ, а также переменное напряжение 80 кВ в течение 4 ч. Уровень частичных разрядов на строительных длинах кабеля не должен превышать 20 пКл при напряжении 52 кВ.

Примечание. В марках кабелей используются следующие буквенные обозначения: А в начале -- жила из алюминия; А в середине -- герметическая оболочка нз алюминия; Б -- броня из двух стальных лент; В первая или третья -- изоляция из поливинилхлоридного пластиката; В в конце -- обедненно-пропитанная изоляция из вертикальных прокладок; Г -- отсутствие защитного покрова на броне; К в конце -- броня из круглых стальных проволок; Н -- резиновая негорючая оболочка; П первая или вторая -- полиэтиленовая изоляция; П в конце -- броня из плоской стальной проволоки; Р -- резиновая изоляция; С -- оболочки из свинца; Бл, Бн -- броня из двух стальных лент с различной подушкой; Шв -- наружный покров в виде шланга из поливинилхлоридного пластиката.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1180801/