Детальная информация

Название: Элегазовое автокомпрессионное дугогасительное устройство 110кВ, 50кА: магистерская диссертация: 13.04.02
Авторы: Тамбовский Александр Викторович
Научный руководитель: Кадзов Георгий Долматович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2017
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Выключатели высокого напряжения — Дугогасительные устройства; Электроизоляционные материалы газообразные; Турбулентное течение — Моделирование; дуга отключения; отключающая способность
УДК: 621.316.542.027.5(043.3)
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Уровень высшего образования: Магистратура
Код специальности ФГОС: 13.04.02
Группа специальностей ФГОС: 130000 - Электро- и теплоэнергетика
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v17-3964
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\45772

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Рассмотрены элегазовые выключатели 110кВ, 50кА. Проанализированы подходы к моделированию турбулентности в дуге отключения. Исследовано влияние угла диффузора на отключающую способность дугогасительного устройства. Проведен анализ отключающей способности автокомпрессионного дугогасительного устройства на 110кВ, 50кА.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • Перечень условных обозначений, терминов и сокращений
  • Введение
    • Глава 1. Анализ защитного оборудования от перенапряжений
      • 1.1. Обзор существующих ограничителей перенапряжений
        • 1.1.1. Искровые промежутки
        • 1.1.2. Трубчатые разрядники
        • 1.1.3. Вентильные разрядники
        • 1.1.4. Мультикамерные разрядники
        • 1.1.5. Нелинейные ограничители перенапряжений
      • 1.2. Основные требования к нелинейным ограничителям перенапряжений 750 кВ
      • 1.3. Пути оптимизации конструкции нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ
        • 1.3.1. Повышение взрывобезопасности
        • 1.3.2. Повышение энергоёмкости нелинейного ограничителя перенапряжений
        • 1.3.3. Увеличение прочности корпуса
        • 1.3.4. Улучшение массогабаритных показателей
        • 1.3.5. Контроль состояния ОПН
        • 1.3.6. Повышение электрической прочности
      • 1.4. Определение базовой конструкции нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с глубоким ограничением перенапряжений
      • 1.5. Постановка задачи исследования
      • Вывод
    • Глава 2. Оптимизация конструкции нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком
      • 2.1. Расчёт высоты колонки варисторов
      • 2.2. Расчёт искровых промежутков и их конфигурации
        • 2.2.1. Определение требований к конструкции ИП
        • 2.2.2. Выбор шунтирующих сопротивлений ёмкостей искровых промежутков
        • 2.2.3. Конструкция искрового промежутка
      • Вывод
    • Глава 3. Оптимизация изоляции нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком
      • 3.1. Расчёт параметров изоляции нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком по условиям загрязнения и увлажнения
      • 3.2. Расчёт изоляционных расстояний нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком
        • 3.2.1. Расчёт изоляционного промежутка экран – земля с учётом подножника при коммутационном импульсе
        • 3.2.2. Расчёт изоляционного промежутка экран – земля с учётом подножника при грозовом импульсе
      • 3.3. Оптимизация экранной системы нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком
        • 3.3.1 Определение поля ОПН без экранов
        • 3.3.2. Одиночный экран
        • 3.3.3. N-экранная система
        • 3.3.4 Проверка экранной системы на отсутствие стримерной короны
      • Вывод
    • Глава 4. Механический расчёт опорной конструкции нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком
      • 4.1. Расчёт механической устойчивости при ветро-гололёдных нагрузках
      • 4.2. Расчёт отклонений колонки нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком
      • Вывод
    • Глава 5. Моделирование и расчёт тепловых полей нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком
      • 5.1. Исследование влияния конструктивных параметров нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком на энергоёмкость
      • 5.2. Исследование нагрева нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком при длительном напряжении
      • 5.3. Исследование нагрева нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком при сопровождающем токе
        • 5.3.1 Расчёт нагрева нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком при сопровождающем токе
        • 6.2.2 Моделирование нагрева ОПН при сопровождающем токе
      • 5.4. Нагрев нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком при трёх импульсах сопровождающего тока
        • 5.4.1 Исследование нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком при протекании серии из трёх импульсов ,𝑰-пр..
        • 5.4.2 Моделирование нагрева нелинейного ограничителя перенапряжений 750 кВ с искровым промежутком при трёх импульсах сопровождающего тока
      • Вывод
  • Заключение
  • Список использованных источников
  • Приложение 1
  • Приложение 2
  • Приложение 3
  • Приложение 4

Статистика использования

stat Количество обращений: 112
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика