Расчет трехфазного разъединителя

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2013 в 20:20, курсовая работа

Краткое описание

В данном курсовом проекте рассмотрена конструкция разъединителя РВЗ-10/400 II УХЛ 1 переменного тока внутренней установки с ручным приводом.
В работе приведены расчеты на нагрев при длительном прохождении номинального тока, нагрев токами короткого замыкания токоведущего контура.
Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Содержание

Задание…………………………………………………..………………….……..2
Аннотация………………………………………………..………………….…….3
Введение…………………………………………………..……………..………..5
1.Устройство и принцип работы разъединителя………………………………11
2.Устройство контактной системы трехполюсного разъединителя внутренней установки…………………………………………………………...13
2. Расчет сечения ножей и контактных стоек, выбор размеров сторон
сечения………………………………………………………………..………..16
3. Расчет необходимого нажатие на контакты
и определение общего активного сопротивления……..…………………....20
4. Расчет превышения температуры токоведущих частей
(среднего) при номинальном токе / …………….……………..……….……21
5. Расчет термической стойкости (десятисекундной).
Допустимая температура (средняя) для меди при коротком
замыкании 3000 С……………………………….…………….……………….22
6. Электрический и механический расчет изолятора…………..……….…….24
Заключения……………………………..………………………………………..31
Библиографический список……………………………………………….……32

Прикрепленные файлы: 1 файл

Пояснительная записка.docx

— 1.00 Мб (Скачать документ)

 

Принимаем h1 = 5,5 см.

Перейдем теперь к определению  размеров выемок под арматуру в теле изолятора. Глубина выемки под верхнюю арматуру, если принять зазор между торцом арматуры и дном выемки равным 5 мм, составит 25+5 =30 мм. Зазор между верхней арматурой и фарфором принимаем равным 2,5 мм на сторону. Тогда диаметр нижней части выемки составит 31+2*2,5 = 36 мм. Для удобства изготовления выемки и ее заполнения цементирующим веществом придаем выемке коническую форму с диаметром у верхнего торца изолятора 42 мм.

Глубина выемки под нижнюю арматуру, если принять зазор между торцом арматуры и фарфором равным 5 мм, составит 55+5=60 мм. Диаметр в верхней части принимаем равным 35 мм, а в нижней части — 40 мм.

На боковых поверхностях обеих  выемок предусматриваем покрытие их фарфоровой крошкой под глазурь 18 (на чертеже обозначено крестиками). Торцевую поверхность верхней выемки оставляем неглазурованной.

Наружный диаметр изолятора  находим, решая уравнение , в котором принимаем предел прочности фарфора на изгиб σи.ф = 130*105 Па :

        (D - 0,3)4 - (4,0 + 0,2)4 _ 105 * 2820*15,6*1,2  = 406  (6.6)

D - 0,3                       130*106

Подбором находим, что D=8 см. Диаметр D1 берем на 0,2 см большим диаметра D, т. е. D1=8,2 см.

Определяем диаметр фарфора в сечении, расположенном на расстоянии 30 мм от верхнего торца, по формуле :

(d - 0,2)4 - (3,5 + 0,15)4 _ 105 * 2820*6,8*1,2  = 406

d - 0,2                      130*106

Подбором находим, что d =6,l см. Для получения большей опорной плоскости на верхнем торце изолятора принимаем в указанном сечении 

d =6,8 см.

Изоляторы на напряжение 10 кВ обычно имеют одно ребро вблизи верхней арматуры. Определив все размеры изолятора, вычерчиваем его в масштабе, придав ему традиционную форму, близкую к телу равного сопротивления (прил. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В результате проведения работы рассчитаны параметры трехфазного разъединителя внутренней установки.       Материал контактной системы выбрана медь.       Подвижный нож контактной системы состоит из двух параллельных пластин.           Сечение медной пластины подвижного ножа 3,5 × 40 .   Сила необходимое для включения и отключения разъединителя 45 Н.  Сопротивление контакта 3,64 *10-5 Ом       Нагрев контактов при tокр=35-400 С        Ток термической стойкости при t=10 сек – 5400 А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

  1. В.Л. Беляев., Ю.В. Куклев. Инженерное проектирование и САПР электрических аппаратов СПб.: СЗТУ, 2004 – 35 с.
  2. Сахаров П.В.  Проектирование электрических аппаратов.-М.; Энергия,1971 г.
  3. Афанасьев А.В. Разъединители переменного тока  высокого напряжения.- М.: Госэнергоиздат, 1963.
  4. Михайлов В.В. Расчет и конструирование высоковольтной аппаратуры П.: Госэнергоиздат, 1955.
  5. Родштейн Л.А. Электрические аппараты-М.: Госэнергоиздат, 1989.
  6. Александров Г.Н. Проектирование электрических-М.: Госэнергоиздат, 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               2




Информация о работе Расчет трехфазного разъединителя