
- •Раздел 1.
- •Тема 1.1–1.3 (2 часа).
- •1.2 Условные обозначения, система заземления нейтралей. Стандартная шкала мощностей и напряжений
- •1.3 Основные типы станций: тэц, кэс, гэс, аэс, гту, пгу. Возобновляемые источники энергии: ГэоЭс, вэс,
- •Тема 1.4 (1 час).
- •Раздел 2.
- •Тема 2.1 (1 час).
- •1.4.2 Качество электроэнергии
- •Классификация потребителей
- •2.1.1. Физические процессы в электрической дуге.
- •Раздел 2.
- •Тема 2.1 (2 час)
- •2.1.3. Отключение цепей переменного тока
- •2.1.4. Основные способы гашения дуги Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах до 1000 в
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ.
- •Тема 2.2 (0,5 часа).
- •Тема 2.3 (1 час)
- •Тема 2.4 (0,5 часа)
- •2.2.2. Тепловое действие тока. Определение Iдл. Доп .
- •2.3.1. Термическое действие токов кз.
- •2.3.2. Электродинимическое действие токов кз.
- •2.4.1. Координация токов кз Способы ограничения токов кз (секционирование, реакторы, трансформаторы с расщепленной обмоткой).
- •Раздел 3.
- •Тема 3.1 (2 часа).
- •5.2. Шинные конструкции, кэт, конструкции и выбор.
- •Ik(3) 20 кА и провода вл при iy 50 кА
- •Лекция 6.
- •Тема 3.1 (2 часа). Шины, изоляторы и контактные соединения План
- •3.1.3 Изоляторы, конструкции и выбор
- •3.1.4 Конструкции контактов шин и аппаратов. Основные характеристики контактных соединений.
- •Лекция 7.
- •Тема 3.2 (2 часа) Электрические аппараты. Коммутационные аппараты
- •3.2.1 Рубильники, пакетные выключатели и переключатели
- •3.2.2. Плавкие предохранители. Контакторы. Магнитные пускатели.
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп.Ож Iп0,
- •Магнитные пускатели
- •3.2.3. Воздушные автоматичесакие выключатели и узо
- •20 Защелка
- •Проверка автоматических выключателей
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Iоткл.Ном Iп. Iп0;
- •Iвкл iуд; Та.Норм Та. Устройство защитного отключения
- •Лекция 8.
- •Тема 3.3 (2 часа) Электрические приборы. Коммутационные аппараты выше 1000 в. План.
- •3.3.1 Коммутационные аппараты на напряжение выше 1000 в
- •3.3.2 Выключатели нагрузки.
- •3.3.3. Вакуумные выключатели
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.7. Приводы выключателей.
- •3.3.8. Выбор выключателей при проектировании. Новые тенденции применения выключателей.
- •Iном Iнорм.Расч;
- •Тема 3.3 (2 часа)
- •3.3.10 Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора
- •Тема 3.3 (1 час)
- •Тема 3.4 (1 час)
- •3.3.11 Плавкие предохранители
- •Трансформаторы тока. Принцип действия, конструкции, марки. Векторные диаграммы, классы точности.
- •11.2.2. Векторные диаграммы, классы точности.
- •Лекция 12. Раздел 3. Тема 3.4 (2 час) Измерительные трансформаторы. План
- •12.1. Выбор трансформаторов тока.
- •12.2. Трансформаторы напряжения. Принцип действия, конструкции, марки.
- •Тема 3.5 (1 час)
- •13.1.1. Векторные диаграммы, классы точности.
- •13.2. Реакторы
- •13.2.1 Реакторы
- •Библиографический список
Iном Iнорм.Расч;
KпгIном Iпрод.расч.
Проверку выключателей следует производить по условиям:
Iвкл Iп0;
iвкл iуд;
Iпр.скв Iп0;
iпр.скв iуд;
при tоткл tтер
,
а при tоткл < tтер следует принимать Iтерt = Iтер, откуда
или
;
Iоткл.ном > Iп
.
В тех случаях, когда
Iоткл.ном > Iп
а iа.ном < iа
следует проверять условие
.
Нормированное процентное содержание апериодической составляющей номинального тока отключения норм определяется по графику норм = f() или принимается, исходя из данных завода-изготовителя выключателя.
Проверяются параметры восстанавливающегося напряжения:
восстанавливающееся напряжение
Uв.норм Uв;
скорость восстановления напряжения
в.норм в.
Самостоятельная работа:
Конструкции приводов коммутационных аппаратов (1 час).
Литература:
Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для сред. проф. образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Корнеева, Т.В. Чиркова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.
Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др.; ред. А.А. Васильева. - М: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.
www.schneider-electric.ru
www.abb.ru/ibs
www.elteh.ru
www.tavrida.ru
ЛЕКЦИЯ 10.
Тема 3.3 (2 часа)
Коммутационные аппараты выше 1000 В.
План.
3.3.9. Разъединители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора.
3.3.10. Короткозамыкатели и отделители. Принцип действия, конструкции, марки, условия выбора.
3.3.9 Разъединители. Принцип действия, конструкции,
марки, условия выбора
Разъединитель это коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током (холостой ход силовых трансформаторов ограниченной мощности, зарядный ток коротких воздушных и кабельных линий и т.п.), рис. 3.22.
Рис. 3.22. Внешний вид трехполюсного разъединителя рубящего типа РВ-10/600
Основное назначение разъединителя – изолировать участок цепи на время ремонта электрооборудования и при необходимости заземлить. Разъединителем создается видимый разрыв между частями, оставшимися под напряжением, и аппаратами, выведенными в ремонт.
Поэтому в конструкции разъединителя обычно кроме рабочих ножей предусматривают заземляющие ножи с одной или двух сторон. В некоторых схемах электрических соединений используют разъединители для изменения схемы установки путем переключения отдельных цепей, находящихся под напряжением, если эти переключения не сопровождаются разрывом тока и возникновением дуги на контактах разъединителя.
Конструкции разъединителей различных типов (рис. 3.23) отличаются характером движения ножа и устройством основного элемента контактов, которые должны надежно работать при номинальном режиме и обладать стойкостью при КЗ В разъединителях применяют высокие контактные нажатия. Для обеспечения их термической и динамической стойкости используют электромагнитные и электродинамические компенсаторы.
Разъединители по числу полюсов могут быть одно- и трехполюсными, по роду установки – для внутренних и наружных установок, по конструкции – рубящего, поворотного, катящегося, пантографического, полупантографического и подвесного типа
Разъединителями нельзя отключать токи нагрузки, так как контактная система их не имеет дугогасительных устройств и в случае ошибочного отключения токов нагрузки возникает устойчивая дуга, которая может привести к междуфазному КЗ и несчастным случаям с обслуживающим персоналом. Перед операцией с разъединителем цепь должна быть разомкнута выключателем.
Однако для упрощения схем электроустановок допускается:
использовать разъединители для производства следующих операций: отключения и включения нейтралей трансформаторов и заземляющих дугогасящих реакторов при отсутствии в сети замыкания на землю;
зарядного тока шин и оборудования всех напряжений (кроме батарей конденсаторов);
нагрузочного тока до 15 А трехполюсными разьединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже;
разъединителем разрешается также производить операции, если он надежно шунтирован низкоомной параллельной цепью (шиносоединительным или обходным выключателем);
разъединителями и отделителями разрешается отключать и включать незначительный намагничивающий ток силовых трансформаторов и зарядный ток воздушных и кабельных линий.
Разъединители играют важную роль в схемах электроустановок, от надежности их работы зависит надежность работы всей электроустановки, поэтому к ним предъявляются следующие требования:
Рис. 3.23. Основные типы разъединителей
создание видимого разрыва в воздухе, электрическая прочность которого соответствует максимальному импульсному напряжению;
электродинамическая и термическая стойкость при протекании токов КЗ;
исключение самопроизвольных отключений;
четкое включение и отключение при наихудших условиях работы (обледенение, снег, ветер).
К применению рекомендуются разъединители пантографного, полупантографного и горизонтально- поворотного типа на напряжение 330-750 кВ; оснащение разъединителей, в т.ч. заземляющих ножей на напряжение 35-750 кВ электродвигательными приводами, высокопрочными фарфоровыми и полимерными опорными изоляторами.
Используемое оборудование не должно требовать ремонта в течение расчетного срока службы.