Однорядным расположением82. Электросварка однопроволочных алюминиевых проводов в обойме:
68. Электросварка однопроволочных алюминиевых
155. Соединение и ответвление однопроволочных алюминиевых проводов пайкой: а — соединение, б — ответвление, в — соединение в коробке
Соединение пайкой и ответвление однопроволочных алюминиевых жил сечением до 10 мм2 показано на 155.
4.6. Электросварка контактным разогревом однопроволочных алюминиевых жил суммарным сечением до 12,5 мм2 в клещах с двумя угольными электродами
НаибольЩее применение получили пистолеты и оправки для забивки дюбелей. В последнее время начинают применяться и узкоспециализированные инструменты: пороховая колонка УК-2М для пробивки отверстий в пустотелых плитах бетонных перекрытий, прессы для опрессОвки кабельных наконечников и образования контактных лопаток На однопроволочных алюминиевых жилах, прессы для просечки отверстий в стальных листовых конструкциях.
Пороховой пресс типа ППО-95 ( 2-17 и табл. 2-11) предназначен для выполнения оконцевания однопроволочных алюминиевых жил кабелей сечением 25—95 мм^ с образованием контактной лапки
9. Соединения, ответвления и оконцевания медных жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки и специальных зажимов (винтовых, болтовых и т. п.). Соединение и ответвление однопроволочных алюминиевых жил проводов и кабелей выполняются сваркой, а многопроволочных жил — опрессовкой с применением специальных алюминиевых гильз. Оконце-вание однопроволочных алюминиевых жил проводов осуществляют путем изгибания конпа жилы в кольцо, а при оконцевании многопроволочных алюминиевых жил применяют пистоны—наконечники, закрепляемые обжатием или сваркой.
4-7. Автоматическая сварка однопроволочных алюминиевых жил 2,6— 4 мм2 аппаратом ВКЗ-1.
4-8. Сварка однопроволочных алюминиевых жил 2,5—10 мм2.
1. Оконцевание наконечниками однопроволочных алюминиевых жил проводов и кабелей сечением до 10 мм2 включительно не требуется.
Для ОРУ 750 кВ по схеме 3/2 наиболее прогрессивной является компоновка с однорядным расположением выключателей, подвесными разъединителями и ограничителями перенапряжений ОПНИ-750 вместо разрядников РВМК-750М [6.6].
На 2.78 приведен пример выполнения КТП для внутренней установки мощностью 630 — 1000 кВА, напряжением 6 — 10 кВ с однорядным расположением оборудования. На КТП применены масляные трансформаторы с боковыми выводами, которые дают возможность удобного сочленения трансформатора с распределительным устройством низкого напряжения и вводом высокого напряжения. Трансформаторы имеют герметичный бак повышенной прочности с азотной защитой масла. Он выдерживает избыточное давление 0,08 МПа (0,8 кгс/см2).
В табл. 10-3 приведены практически рекомендуемые расстояния между осями разных фаз в ЗРУ, между осями фаз ОРУ при жесткой и гибкой коммутации, а также основные размеры (в метрах) подстанций, полезные для предварительного определения габаритов ОРУ 35—1150 кВ при схемах с двумя системами сборных шин с однорядным расположением выключателей и горизонтальной установкой разъединителей. Для напряжения 1150 кВ дается шаг ячейки и длина ОРУ с подвесными разъединителями по схеме 10-38. Полная ширина подстанции с учетом размеров
Чем выше напряжение, тем больше размеры площадок, и естественно желание сократить длину подстанции. С этой целью появились компоновки ОРУ с однорядным расположением выключателей .
На 10-34 и 10-35 представлена конструкция ОРУ 750 кВ для схемы многоугольника. Компоновка с однорядным расположением выключателей и зигзагообразной ошиновкой предусматривает при постепенном расширении последовательный переход от схемы треугольника к схеме квадрата и дальше к схемам пятн-и шестиугольника. Даются поясняющие схемы последовательного расширения. План выполнен для схемы треугольника.
расположештем выключателей и чередованием присоединении трансформаторов и линий и на 10-39 — тоже для полуторной схемы, но с вертикальной компоновкой сборных шин н однорядным расположением выключателей. Для облегчения усвоения этой компоновки на стр. 529 приводится поясняющая схема.
На 6.24 приведен пример выполнения КТП для внутренней установки мощностью 630—1000 кВ-А, напряжением 6—10 кВ с однорядным расположением оборудования. На КТП применены масляные трансформаторы с боковыми выводами, которые дают возможность удобного сочленения трансформатора с распределительным устройством низкого напряжения и вводом высокого напряжения. Трансформаторы имеют герметичный бак повышенной прочности с азотной защитой масла. Он выдерживает избыточное давление 0,08 МПа (0,8 кгс/см2).
6.24. Комплектная двухтрансформаторная подстанция напряжением 6—10 кВ, мощностью 630—1000 кВ-А с однорядным расположением с маслонаполненными трансформаторами:
Не будем больше заниматься обобщениями, рассмотрим лучше несколько примеров ( 9.23). На первой схеме показан способ управления дисплеем на одном 7-сегментном светодиодном индикаторе с общим катодом. Элемент 'НС4511-ЭТО элемент «регистр/дешифратор/формирователь с преобразованием двоично-десятичного кода в 7-сегментный»; он способен отдавать ток около 15 мА при активном выходе +4,5 В. Последовательные резисторы гарантируют, что ток сегментов будет ограничен указанной величиной при прямом падении напряжения на диодах 2 В. Можно использовать матрицу из одинаковых резисторов в удобном корпусе с однорядным расположением выводов.
На 53.15 представлена схема комплектной двухтрансформаторной подстанции мощностью 630—1000 кВ • А для внутренней установки с однорядным расположением оборудования. Автоматические выключатели выдвижного исполнения служат
53.15. Комплектная двухт рансформаторная подстанция мощностью 630—1000 кВ • А для внутренней установки с однорядным расположением оборудования:
37.23. ОРУ 500 кВ по схеме 4/3 с однорядным расположением выключателей:
Похожие определения: Одновременно действуют Одновременно нескольких Одновременно происходит Одновременно включается Обеспечения непрерывности Однозначно определяются Ограждающими конструкциями
|