По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.315.3

Расчет индуктивного и полного сопротивления пофазно-экранированных генераторных токопроводов

Курнышов Р. В. гл. специалист отделения исследований и испытаний высоковольтного оборудования, Всероссийский электротехнический институт (ВЭИ) — филиала ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академ. Е. И. Забабахина» (РФЯЦ – ВНИИТФ), г. Москва
Ларин В. С. д-р техн. наук, советник директора РФЯЦ-ВНИИТФ, почетный член СИГРЭ Е-mail: vslarin@vei.ru ВЭИ — филиал ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина», г. Москва

Для электрического соединения генераторов с блочными трансформаторами и трансформаторами собственных нужд электростанций широко применяются пофазно-экранированные генераторные токопроводы. Увеличение мощности генераторов и блочных трансформаторов станций требует повышения номинальных параметров токопроводов — тока и напряжения. Работа с большими токами приводит к нагреву элементов токопровода. Также следствием увеличения рабочих токов является увеличение ударных токов в режиме короткого замыкания, приводящее к увеличению механических воздействий элементы конструкции токопровода. В связи с этим также становится актуальным проведение испытаний на нагрев номинальным током и испытаний на стойкость к коротким замыканиям пофазно-экранированных токопроводов. Для расчета токов короткого замыкания и выбора параметров испытательного оборудования необходимо знать реактивное и полное сопротивление токопровода, которое зависит от его конструкции и может быть определено с помощью измерений и расчетным путем. В статье приведены сведения о конструктивных особенностях экранированных токопроводов. Проведен анализ данных по сопротивлениям токопроводов. Приведены результаты расчетов по аналитическим формулам и с применением метода конечных элементов, описан способ измерения сопротивления токопровода. Показано, что сопротивление пофазно-экранированного токопровода может быть существенно меньше, чем сопротивление шин для присоединения к испытательной установке.

Литература:

1. Долин А. П. Современные токопроводы. — М.: Высшая школа, 1988. — 80 с.

2. Nuclear Maintenance Applications Center: Isolated Phase Bus Maintenance Guide: Update to TR-112784. EPRI, Palo Alto, CA: 1015057, December 2007, 159 pp.

3. IEEE Std C37.23–2015. IEEE Standard for Metal-Enclosed Bus — IEEE Power and Energy Society, NY, 2015, 80 pp.

4. Комплектные токопроводы и шинопроводы. Каталог. — «АБС ЭЛЕКТРО», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». — https://www.zeim.ru/production/cat/catalogue/abs-zeim-kt. pdf

5. Токо-шинопроводы 0,4–35 кВ с воздушной изоляцией. Техническое описание. ООО «Русский центр токопроводов». — http://rbc-energo.ru/pdf/catalog/3. pdf.

6. Токо-шинопроводы 0,4–35 кВ с воздушной изоляцией. Техническое описание. — Группа компаний «МОСЭЛЕКТРО». — https://shinoprovod.com/files/Katalog-Shinoprovodi-s-vozdushnoj-izolyaciej-0.4-35kBMoselektroshit. pdf

7. СТО 56947007–29.120.60.106–2011. Токопроводы с литой (твердой) изоляцией на напряжение 6–35 кВ. Технические требования. Стандарт организации. — ОАО «ФСК ЕЭС», 2011. — 13 с.

8. СТО 34.01‑23‑004‑2019. Диагностирование экранированных токопроводов и токопроводов с литой изоляцией. Стандарт организации. — ПАО «Россети», 2019. — 63 с.

9. СТО 34.01–23.1‑001‑2017. Объем и нормы испытаний электрооборудования. Стандарт организации. — ПАО «Россети», 2017. — 262 с.

10. Чальян К. М. Методы расчета электромагнитных параметров токопроводов. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 280 с.

11. Борчанинов Г. С., Вирковский А. Я. Электрические характеристики трехфазных токопроводов с проводниками круглого кольцевого сечения // Электричество. — 1968. — №3. — С. 1–6.

12. Закарюкин В. П. Моделирование экранированных токопроводов с массивными шинами / В. П. Закарюкин, А. В. Крюков, Н. О. Паршаков // Электроэнергетика глазами молодежи: труды VI Международной научно-технической конференции, Иваново, 09–13 ноября 2015 года/отв. ред.: Тютиков В. В., д-р техн. наук, профессор, проректор по научной работе, ИГЭУ. Том 1. — Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, 2015. — С. 159–162.

13. Закарюкин В. П. Моделирование пофазно экранированных токопроводов/В. П. Закарюкин, А. В. Крюков // Известия вузов. Проблемы энергетики. — 2015. — №5–6. — С. 120–126.

14. Agrawal К. С. Electrical Power Engineering: Reference & Applications Handbook. CRC Press, 2007. 1125 pp.

15. Zygmunt Piatek. Impedances of Finite Length Isolated Phase Busducts. — Acta Technica CSAV 53, (Ceskoslovensk Akademie Ved). — January, 2008. — 393–413 pp.

16. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей: Спр. Книга. — Л.: Энергоатомиздат, 1986. — 488 с.

Для электрического соединения генераторов с блочными трансформаторами и трансформаторами собственных нужд электростанций, а также нулевых выводов генератора, широко применяются экранированные (закрытые) генераторные токопроводы с воздушной изоляцией. Токопроводы такого типа производятся различными заводами со схожим конструктивом и характеристиками. Токопроводы используются в сетях генераторного напряжения электростанций напряжением 6–35 кВ, работающих с изолированной нейтралью.

Экранированные трехфазные токопроводы можно разделить на три группы [1, 2]:

• трехфазный токопровод, содержащий три шины в общем кожухе-экране без внутренних перегородок (рис. 1, а);

• трехфазный токопровод, содержащий три шины в общем кожухе-экране с внутренними перегородками (рис. 1, б);

• пофазно-экранированные токопроводы, которые представляют собой три токоведущие шины, каждая из которых имеет свой металлический кожух-экран (рис. 1, в).

Кожухи-экраны (оболочки) токопроводов, как правило, изготавливают из технического алюминия толщиной 4–6 мм секциями длиной до 10–12 м, а шины — из электротехнических алюминиевых сплавов. Шины закреплены на опорных изоляторах. Шины и кожухи-экраны генераторных и некоторых других токопроводов, как правило, имеют кольцевое сечение, но могут иметь и другие формы сечений, например, до напряжения 20 кВ и токов до 4 кА широко применяются токопроводы с кожухами-экранами прямоугольного сечения; шины в таких токопроводах могут иметь прямоугольное или П-образное (корытное) сечение. Экраны (оболочки) токопроводов также защищают токоведущие шины от внешних механических и климатических воздействий. Шины токопроводов, а также секции кожухов-экранов соединяются между собой сваркой. Конструкция токопровода также предусматривает наличие температурных компенсаторов, которые допускают деформацию шин и кожуховэкранов при изменении температуры, а также обеспечивают компенсацию вертикальных смещений (например, вследствие осадки фундаментов). Диаметр шины и толщина ее стенки определяется с помощью теплового расчета исходя из максимально допустимой температуры. Диаметр кожуха-экрана, в свою очередь, определяется диаметром шины и удвоенной высотой опорных изоляторов, поддерживающих шины. В токопроводы конструктивно могут быть встроены разъединители, заземлители и измерительные трансформаторы тока и напряжения. Токопроводы для блочных агрегатов также могут содержать ответвления для присоединения трансформаторов собственных нужд электростанций.

Для Цитирования:
Курнышов Р. В., Ларин В. С., Расчет индуктивного и полного сопротивления пофазно-экранированных генераторных токопроводов. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2025;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: