24.07.2014 Views

andrzej kanicki, jerzy kozłowski stacje ... - ssdservice.pl

andrzej kanicki, jerzy kozłowski stacje ... - ssdservice.pl

andrzej kanicki, jerzy kozłowski stacje ... - ssdservice.pl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A. Kanicki, J. Kozłowski: STACJE ELEKTROENERGETYCZNE<br />

wykazywać nawet lepsze niż olej właściwości izolacyjne. Wytrzymałość dielektryczna gazu SF 6<br />

pozostaje stała przy stałej gęstości niezależnie od temperatury, dlatego gęstość a nie ciśnienie<br />

determinuje właściwości dielektryczne urządzenia. Pomimo to, ze względu na łatwość pomiaru,<br />

ciśnienie gazu przy temperaturze 20 °C jest najczęściej stosowanym parametrem. SF 6 w niskiej<br />

temperaturze przy stosunkowo niskim ciśnieniu przechodzi w stan ciekły (rys. 3.24). Jeżeli przy<br />

20 °C ciśnienie wynosi 0,6 MPa to skro<strong>pl</strong>enie nastąpi w temperaturze około -30 °C. Ponieważ<br />

w rozdzielnicy nie może następować skro<strong>pl</strong>enie gazu trzeba stosować niezbyt wysokie ciśnienia.<br />

Zwykle stosuje się ciśnienia od 0,25 do 0,6 MPa. Zdolność przewodzenia ciepła przez SF 6 jest<br />

większa niż powietrza.<br />

Pod wpływem zwarcia łukowego<br />

w rozdzielnicy może pojawić się wiele<br />

toksycznych produktów rozpadu gazu. Jeżeli<br />

wzrost ciśnienia wewnątrz rozdzielnicy<br />

spowoduje wyrwanie membrany ochronnej<br />

lub wytopi się otwór w obudowie gaz<br />

wydostający się na zewnątrz dodatkowo<br />

wchodzi w reakcję z otaczającą atmosferą.<br />

Stan poawaryjny z wydostaniem się gazów i<br />

jego produktów rozpadu na zewnątrz stanowi<br />

największe zagrożenie dla ludzi i wymaga<br />

zastosowania właściwej procedury<br />

bezpieczeństwa. Powyżej przedstawione<br />

Rys. 3.44. Zależność stanu SF 6 od temperatury i<br />

ciśnienia<br />

właściwości SF 6 oraz inne właściwości<br />

rozdzielnic i doświadczenia uzyskane z ich<br />

eks<strong>pl</strong>oatacji pozwalają na sformułowanie<br />

następujących zalet rozdzielnic izolowanych<br />

za pomocą SF 6 :<br />

• małe wymiary,<br />

• zwarta budowa,<br />

• znaczne zmniejszenie zużycia materiałów przewodowych, izolacyjnych i konstrukcyjnych,<br />

• łatwość wkomponowania w otoczenie i środowisko, są hermetyczne, niewrażliwe na<br />

zabrudzenie i inne wpływy zewnętrzne, eliminują przypadkowy dostęp do napięcia,<br />

• wysoki stopień niezawodności,<br />

• wymagają bardzo niewielu zabiegów eks<strong>pl</strong>oatacyjnych, możliwa jest wieloletnia praca bez<br />

prac konserwacyjnych remontowych, nawet do 25 lat,<br />

• zapewniają większe bezpieczeństwo obsługi,<br />

• prefabrykowane w wytwórniach i transportowane w gotowych jednostkach umożliwiają<br />

szybki montaż w miejscu zainstalowania,<br />

• modułowa budowa umożliwia konfigurowanie rozdzielni o różnych schematach ze<br />

stosunkowo niewielkiej liczby modułów,<br />

• niski poziom przepięć łączeniowych.<br />

3.11.2. Zasady budowy rozdzielnic z SF 6<br />

Istota budowy rozdzielni polega na umocowaniu za pomocą izolatorów przegrodowych<br />

rurowego przewodu prowadzącego prąd w uziemionej, hermetycznej, wypełnionej SF 6 obudowie<br />

wykonanej w postaci rury (rys. 3.25). Obudowy wykonane są z aluminium, ze stopów aluminium<br />

lub innych niemagnetycznych stopów metali. Stal byłaby dobrym materiałem na obudowy ze<br />

względu na dużą wytrzymałość mechaniczną, odporność na działanie łuku, łatwość uzyskania<br />

Strona 92 z 302

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!