По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.31

Конструктор линейной арматуры и изоляции воздушных линий электропередачи

Егоров А. О. канд. техн. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», Уральский энергетический институт, г. Екатеринбург
Ларионова А. А. студентка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», Уральский энергетический институт, г. Екатеринбург
Филимошкин И. Д. студент, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина», Уральский энергетический институт, г. Екатеринбург

Конструктор электроэнергетических систем предназначен для решения образовательных и инженерных задач, связанных с обеспечением качества подготовки специалистов электроэнергетической отрасли. В результате разработана и тестируется образовательная платформа, позволяющая изучить конструктивное выполнение линейной арматуры и изоляции воздушных линий электропередачи. На основе платформы создается учебное пособие с применением инфографики и материальные прототипы линейной арматуры и изоляции из оригинальных материалов в масштабе 1/10. Новая образовательная платформа предназначена для повышения эффективности процесса подготовки специалистов для электроэнергетической отрасли, призвана повысить их уровень осведомленности в части владения материальной частью электроустановок, применяемых для создания электроэнергетических систем.

Литература:

1. Учебная понижающая подстанция 110 кВ в масштабе 1/10 / А.О. Егоров, А.А. Ларионова // VIII Межд. науч.-практич. конфер. «Электроэнергетика глазами молодежи», 2–6 октября 2017 г., Россия, Самара.

2. Возисова О.С., Кузнецов К.А., Зонов И.С. Конструктор электроэнергетических систем. VI Межд. науч.-техн. конфер. «Электроэнергетика глазами молодежи», г. Иваново, Россия, 9–13 ноября 2015 г. // Сб. докл. конференции. – Т. 2. – С. 488–491.

3. Возисова О.С., Банных П.Ю., Трембач А.Ю., Казанцев А.С., Ерошенко С.А. (…). Конструктор автотрансформатора 220/110 кВ 250 МВА. II Межд. конфер. по достижениям в области энергетики и окружающей среды, науки ICAEES 2014; Гуанчжоу, Китай; 21–22 июня 2014 г. // Расширенные материалы исследований. – С. 1008–1009, 1162– 1165.

4. Bannykh P.,Trembach A., Kazantsev A., Vozisova O., Eroshenko S. (…). Electric power systems kit. 2nd International Conference on Advances in Energy and Environmental Science, ICAEES 2014; Guangzhou; China; 21–22 June 2014 // Advanced Materials Research. – Рр. 1008–1009, 1166–1170.

5. Лысыч М.Н., Шабанов М.Л., Жадобкина В.В. Современные системы 3D-сканирования // Молодой ученый. – 2014. – № 20 (79). – С. 167–171.

6. Ивашкова К.П., Филиппов А.Н., Копасов Е.А. Анализ и систематизация дефектов 3D-печати// Изв. вузов. Приборостроение. – 2017. – Т. 60. – № 5. – С. 426–430.

7. Evans B. Practical 3D Printers: The Science and Art of 3D Printing. – N. Y.: Apress Publisher, 2012. – 332 p.

Конструктор электроэнергетических систем создается на кафедре АЭС УралЭНИН УрФУ и предназначен для освоения студентами принципов и методов конструирования и высокотехнологичного производства силового и вторичного оборудования электроэнергетических систем [1–4]. На основе конструктора сегодня ведется разработка специализированной образовательной платформы, предназначенной для эффективного освоения учащимися знаний в области конструирования, производства, сборки, эксплуатации и обслуживания элементной базы электроэнергетических систем. Также платформа предназначена для освоения узкоспециализированного терминологического аппарата на русском и иностранном языках. В образовательной платформе применяются методы статической и динамической инфографики.

Инженерной основой для такой образовательной платформы и для отработки ее принципов компоновки и логики выбрана линейная арматура и изоляция воздушных линий электропередачи.

На сегодняшний день проработаны все возможные виды узлов, типы компоновок и соединения для линейной арматуры и изоляции на классы напряжения 110, 220 и 500 кВ со всеми разновидностями и вариантами креплений на опорах линий электропередачи и порталах распределительных устройств подстанций.

Этапы выполнения полного технологического цикла обратного инжиниринга линейной арматуры и изоляции рассмотрены на примере гирлянды промежуточной опоры воздушной линии электропередачи ВЛ 500 кВ (рис.1). Основой элементной базы взята высококачественная продукция группы компаний Global Insulator Group (GIG), г. Южноуральск, (www.gig-group.com), в каталогах которого приведена подробная и вся необходимая исходная информация. Исследуемая и реконструируемая гирлянда ВЛ 500 кВ отмечена на рис. 1 стрелкой справа.

Для моделирования и восстановления чертежей всей гирлянды и элементной базы, формирующей ее, в программе AutoCAD выполняются объемные чертежи в масштабе 1/1 всей материальной части поэлементно. Для этого выполняется предпроектное обследование опоры ЛЭП и гирлянды ВЛ. При проведении предпроектного обследования используются лазерные дальномеры и фотоаппаратура с применением светофильтров и оптических телеобъективов с большим фокусным расстоянием [1, 5]. Применение последней продиктовано необходимостью доступа к высококачественным визуальным образам объекта, находящегося под напряжением и на значительном удалении, не нарушая правил техники безопасности и охраны труда. Пример фотосъемок, проводимых при предпроектном обследовании, приведен на рис. 2.

Для Цитирования:
Егоров А. О., Ларионова А. А., Филимошкин И. Д., Конструктор линейной арматуры и изоляции воздушных линий электропередачи. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2019;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: