- •1.Общие сведения об электроэнергетических системах.
- •2. Сведения об энергетике рб и перспективах ее развития
- •3. Структурная технологическая схема получения ээ на кэс
- •5. Структурная технологическая схема получения ээ на аэс
- •6. Структурная технологическая схема получения ээ на гэс
- •7.Схемы первичных соединений электростанций и назначение эл оборудования в них
- •8.Воздействие электростанций на окружающую среду
- •9. Электрические сети и их классификация по способу заземления нейтралей. Напряжения электрических сетей.
- •10. Электрические cети с незаземленной (изолированной) нейтралью
- •11. Сети с компенсированными ( резонансно - заземленными) нейтралями
- •12. Сети с эффективно заземленными нейтралями
- •13. Сети с глухо-заземленными нейтралями
- •14. Материалы токоведущих частей электроустановок. Сопротивление проводников на переменном токе.
- •15. Явление поверхностного эффекта и эффекта близости
- •16. Конструкции токоведущих частей электроустановок. Токопроводы генераторов и трансформаторов.
- •17. Подвесные гибкие токопроводы
- •18. Открытые жесткие токопроводы
- •1 9. Закрытые токопроводы
- •20. Кабельные соединения. Силовые и контрольные кабели
- •2 1. Условия работы проводников и аппаратов при длительном протекании токов нагрузки
- •22. Нагрев неизолированных проводников при длительном протекании токов
- •23. Определение длительно допустимого тока нагрузки и номинального тока аппаратов
- •24.Определение постоянной времени нагрева проводников и аппаратов
- •25. Тепловой расчет проводников при длительном протекании тока
- •26. Расчет нагрева проводников ткз
- •27. Тепловой квадратичный импульс ткз
- •31. Общие сведения о выключателях высокого напряжения
- •32 Общие сведения о разъединителях, короткозамыкателях и отделаителях
- •33 Разъединители для внутренней установки
- •34 Разъединители для наружной установки
- •36 Высоковольтные плавкие предохранители. Назначение, принцип действия и характеристики
- •37 Высоковольтные плавкие предохранители с наполнителем. Предохранители типа пк.
- •38 Высоковольтные плавкие предохранители с автогазовым гашением. Предохранитель типа пвт.
- •39 Ограничители ударного тока. Принцип действия, конструкц., применение
- •40 Масляные выключатели. Принцип действия и конструкция серии….
- •41. Маломасляные выключатели
- •42. Воздушные выключатели. Конструкция и принцип действия выключателя ввб-110
- •43. Электромагнитные выключатели
- •44. Вакуумные выключатели
- •45. Автогазовые выключатели
- •46. Элегазовые выключатели
- •47. Синхронизированные выключатели
- •48. Выключатели нагрузки с гасительными устройствами газогенерирующего типа внпр
- •49 Выключатели нагрузки элегазовые внэ-ш-110
- •50 Вакуумные выключатели нагрузки внв-10/320
- •51 Приводы выключателей вн. Пружинные приводы
- •52 Электромагнитные приводы выключателей
- •5 3 Приводы выключателей вн. Пневмат. И пневмогидравлическ. Приводы
- •5 4. Приводы разъеденителей
42. Воздушные выключатели. Конструкция и принцип действия выключателя ввб-110
В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым воздухом при давлении 2-4 МПа, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами. Конструктивные схемы воз-душных выключателей различны и зависят от их номинального напряжения, способа создания изоляционного промежутка между контактами в отключенном положении, способа подачи сжатого воздуха в дугогасительное устройство.
В выключателях на большие номинальные токи имеется главный и дугогасительный контур подобно маломасляным выключателям МГ и МГГ. Основная часть тока во включенном положении выключателя проходит по главным контактам 4, расположенным открыто. При отключении выключателя главные контакты размыкаются первыми, после чего весь ток проходит по дугогасительным контактам, заключенным в камере 2. К моменту размыкания этих контактов в камеру подается сжатый воздух из резервуара 1, создается мощное дутье, гасящее дугу. Дутье может быть продольным или поперечным.
Необходимый изоляционный промежуток между контактами в отключенном положении создается в дугогасительной камере путем разведения контактов на достаточное расстояние. Выключатели, выполненные по конструктивной схеме с открытым отделителем, изготовляются для внутренней установки на напряжение 15 и 20 кВ и ток до 20000 А (серия ВВГ). В данном типе выключателей после отключения отделителя 5 прекращается подача сжатого воздуха в камеры и дугогасительные контакты замыкаются.
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 – резервуар со сжатым воздухом; 2 – дугогасительная камера; 3 – шунтирующий резистор; 4 – главные контакты; 5 – отделитель; 6 – емкостный делитель напряжения на 110 кВ – два разрыва на фазу (г)
В воздушных выключателях для открытой установки на напряжение 35 кВ (ВВ-35) достаточно иметь один разрыв на фазу.
В выключателях напряжением 110 кВ и выше после гашения дуги размыкаются контакты отделителя 5 и камера отделителя остается заполненной сжатым воздухом на все время отключенного положения. При этом в дугогасительную камеру сжатый воздух не подается и контакты в ней замыкаются.
По данной конструктивной схеме созданы выключатели серии ВВ на напряжение до 500 кВ. Чем выше номинальное напряжение и чем больше отключаемая мощность, тем больше должно быть разрывов в дугогасительной камере и в отделителе.
По конструктивной схеме рис, г выполняются воздухонаполненные выключатели серии ВВБ. Напряжение модуля ВВБ 110 кВ при давлении сжатого воздуха в гасительной камере 2 МПа. Номинальное напряжение модуля выключателя серии ВВБК (крупномодульного) составляет 220 кВ, а давление воздуха в гасительной камере 4 МПа. Аналогичную конструктивную схему имеют выключатели серии ВНВ: модуль напряжением 220 кВ при давлении 4 МПа.
Для выключателей серии ВВБ количество дугогасительных камер (модулей) зависит от напряжения (110 кВ – одна; 220 кВ – две; 330 кВ – четыре; 500 кВ – шесть; 750 кВ – восемь), а для крупномодульных выключателей (ВВБК, ВНВ) количество модулей соответст-венно в два раза меньше.
