ГЛАВНАЯ

БИЛЕТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

СИЛОВЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РУБИЛЬНИКИ И
ПУСКАТЕЛИ

РЕЛЕ

ДАТЧИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

 

Приводы коммутационных аппаратов

Приводы коммутационных аппаратов служат для их включения, удержания во включенном состоянии и отключения. По способу управления их можно разделить на ручные и автоматические. Первые управляются только вручную, а вторые позволяют обеспечить дистанционное и автоматическое управление коммутационными аппаратами. Для создания необходимого усилия, особенно для включения выключателей, используют энергию. Работу привода при соединении его с разъединителем можно регулировать подбором соответствующего отверстия в секторе 2.
На рис. 11, б показан привод ПРН-110 для управления разъединителями наружной установки на 35 и 110 кВ. Он состоит из основания 12 с полкой 11, к которой прикреплена втулка 10, служащая подшипником для вала 9, жестко соединенного с рычагом 1. Свободный конец вала 9 используется для связи привода с соответствующим разъединителем. Пружинная защелка 13 и чашечки 8 обеспечивают четкую фиксацию привода в крайних (включенном и отключенном) положениях.
На рис. 11, в показан электромагнитный привод ПЭ-11 для управления выключателями б—10 кВ. Он состоит из включающего 19 и отключающего 18 электромагнитов, управляемого ими механизма, который соединяется кинематически с валом выключателя, и вспомогательных контактов. Для включения выключателя подводят напряжение к обмотке 21 включающего электромагнита; сердечник 20 втягивается и его шток поднимает ролик 23, а последний через серьгу 24 и рычаг 14 приводит во вращение вал 9 привода, соединенный с валом выключателя. Выключатель включается, а механизм привода запирается защелкой 13, которая через рычаг 1 и серьгу 15 не позволяет ролику 23 сдвинуться с места, фиксированного защелкой 22, удерживающей ролик в верхнем положении. Для отключения выключателя защелка 13 должна быть повернута по часовой стрелке рукояткой 3 или бойком  отключающего электромагнита. Ролик 16\ скатывается с защелки и отпирает рычаг последней. Ролик 23 -смещается вправо, скатываясь с защелки 22, и выключатель под действием своих пружин отключается.
Реакторы служат для ограничения тока к. з., что позволяет облегчить работу электрических аппаратов, установленных в электрической цепи (например, отходящей линии) за реактором, уменьшить сечение проводов воздушной или кабельной линии, а также поддерживать заданный уровень напряжения на шинах распределительного устройства при к. з. за реактором на отходящих линиях и представляют собой катушку индуктивности, рассчитанную на большую силу тока для работы при высоком напряжении.
Наибольшее распространение в распределительных устройствах получили бетонные реакторы РБА с обмоткой из изолированной алюминиевой проволоки, уложенной в бетонных стойках, которые устанавливают на изоляторах (рис. 12). Их выпускают на напряжение 6 и 10 кВ и различные токи (от 150 до 4000 А).
Реакторы характеризуются также индуктивным сопротивлением, причем его обычно выражают не в именованных величинах, а в относительных (отношение падения напряжения на реакторе при прохождении по нему номинального тока к номинальному напряжению), чаще в процентах от номинального напряжения относительное индуктивное сопротивление реактора; Яр — сопротивление реактора в именованных единицах, Ом; I и U — номинальные ток и напряжение реактора.
Рассмотренные основные характеристики реактора отражаются в обозначении его типа. Например, обозначение РБА-10-600-4 указывает, что реактор бетонный с алюминиевой обмоткой, рассчитан на напряжение 10 кВ и ток 600 А, имеет индуктивное сопротивление 4%.
Очевидно, при включении отходящей линии через реактор происходит некоторое падение напряжения в нем, величина которого зависит от сопротивления реактора и проходящего через него тока. Для приведенного в примере реактора это падение напряжения при токе 600 А составит 4% номинального, т. е. 400 В, а для реактора РБА-10-600-10 — уже 10% номинального, равное в именованных единицах 1000 В. Во избежание недопустимого снижения напряжения у потребителя приходится соответственно поднимать напряжение на шинах РУ, что не всегда возможно. Поэтому, не прибегая к повышению напряжения на шинах РУ, можно применить для питания двух потребителей примерно одинаковой мощности сдвоенный реактор РБАС (бетонный с алюминиевой обмоткой сдвоенный), отличающийся от обычного наличием дополнительного вывода от середины обмотки.
В нормальных условиях примерно одинаковые токи нагрузки проходят по полу обмоткам реактора в разные стороны, в результате чего сопротивление реактора значительно уменьшается. При к. з. на одной из линий, отходящей от одной его полу обмотки влиянием другой полу обмотки, практически можно пренебречь.
Предохранители, являясь простейшими аппаратами, предназначены для защиты электрических цепей от сверхтоков (токов к. з. и перегрузки). В электроустановках напряжением 6—35 кВ широко применяют предохранители для внутренней и наружной установки, а также для трансформаторов напряжения.
Предохранитель для внутренней установки (рис. 13) состоит из двух опорных изоляторов 5, укрепленных на основании 4, контактных элементов 2, смонтированных на головках изолятора, и патрона 1 с плавкой вставкой, устанавливаемого в контактные элементы 2. Для подключения предохранителя в соответствующую электрическую цепь служат выводы 3.
Разрядники служат для защиты электроустановок от перенапряжений. Широкое распространение получили трубчатые и вентильные разрядники.
Трубчатый разрядник (рис. 14) содержит фибровую или винипластовую трубку 4 с металлическими колпачками 3 и 5 с двух сторон. Колпачок 5 подключается к заземляющему устройству, а колпачок 3 через внешний искровой промежуток 2 — к проводу защищаемой линии 1. На колпачке 3 имеется металлический стержень 7, перемещением которого можно регулировать величину внутреннего искрового промежутка 6.
При возникновении перенапряжения на защищаемой линии пробиваются внешний и внутренний искровые промежутки, возникает электрическая дуга, через которую волна перенапряжения отводится в землю. Под действием высокой температуры дуги происходит разложение внутренней поверхности трубки 4, сопровождаемое бурным газообразованием, давление в трубке поднимается и газы через отверстие в колпачке 5 выбрасываются наружу. Создается продольное дутье и электрическая дуга, поддерживаемая рабочим напряжением, после отвода волны перенапряжения в землю гаснет. Промышленность выпускает трубчатые разрядники фибро бакелитовые РТ на напряжения от 3 до 110 кВ, винипластовые РТВ на напряжения от 6 до 110 кВ и стекло эпоксидные винипластовые (усиленные) на напряжения 35 и 110 кВ.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
  Разработано специально для texnlit.ru, все права защищены.
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием прямой индексируемой ссылки на источник.