
- •Содержание:
- •1.Что такое высоковольтное оборудование?
- •2. Выключатели высокого напряжения
- •2.1. Параметры
- •2.2. Свойства
- •2.3. Классификация высоковольтных выключателей
- •2.4. Общее устройство и принцип действия воздушных выключателей
- •2.6. Общее устройство и принцип действия элегазовых выключателей
- •2.6.1. Полюс выключателя
- •2.6.2. Дугогасительное устройство
- •2.6.3. Газовая система
- •2.6.4. Привод
- •2.7. Требования к выключателям
- •2.8. Производители
- •3. Трансформаторы
- •3.1. Принцип работы трансформатора
- •3.3. Виды трансформаторов
- •4. Отчет об увиденном на кафедре тэвн
- •4.1. Высоковольтный зал.
- •4.2. Электрические разряды
- •4.3. Искровые разряды между искусственным облаком заряженного водного аэрозоля и землей.
- •4.4. Магнитно-импульсная обработка материалов.
- •4.5. Нанесение порошкового покрытия в электростатическом поле
- •5. Библиографический список:
2.3. Классификация высоковольтных выключателей
По способу гашения дуги:
Элегазовые выключатели (баковые и колонковые);
Вакуумные выключатели;
Масляные выключатели (баковые и маломасляные);
Воздушные выключатели.
Рисунок 1 Высоковольтный маслянный выключатель МГГ-10 2000А /3000А |
По назначению:
Сетевые выключатели на напряжения от 6 кВ и выше, применяемые в электрических цепях (кроме цепей электрических машин и электротермических установок) и предназначенные для пропускания и коммутирования тока в нормальных условиях работы цепи, а также для пропускания в течение заданного времени и коммутирования тока в заданных ненормальных условиях, таких как условия короткого замыкания
Генераторные выключатели на напряжения от 6 до 20 кВ, применяемые в цепях электрических машин (генераторов, синхронных компенсаторов, мощных электродвигателей) и предназначенные для пропускания и коммутаций тока в нормальных условиях, а также в пусковых режимах и при коротких замыканиях.
Выключатели на напряжение от 6 до 220 кВ для электротермических установок, применяемые в цепях крупных электротермических установок (например, сталеплавильных, руднотермических и других печей) и предназначенные для пропускания и коммутаций тока в нормальных условиях, а также в различных эксплуатационных режимах и при коротких замыканиях.
Выключатели специального назначения.
По виду установки
Опорные, то есть имеющие основную изоляцию на землю опорного типа.
Подвесные, то есть имеющие основную изоляцию на землю подвесного типа.
Настенные, то есть укрепленные на стенах закрытых распредустройств.
Выкатные, то есть имеющие приспособления для выкатки из ячеек распредустройств.
Встраиваемые в комплектные распределительные устройства.
По категориям размещения и климатическому исполнению
пять категорий размещения (вне и внутри помещений с различными условиями обогрева и вентиляции);
шесть климатических исполнений (У, ХЛ, ТВ, ТС, Т и О) в зависи-мости от географического места установки.
2.4. Общее устройство и принцип действия воздушных выключателей
В воздушных выключателях (ВВ) энергия сжатого воздуха используется и как движущая сила, перемещающая контакты, и как дугогасящая среда. Принцип действия дугогасительного устройства (ВВ)заключается в том, что дуга, образующаяся между контактами, подвергается интенсивному охлаждению потоком сжатого воздуха, вытекающего в атмосферу. При прохождении тока через ноль температура дуги падает и сопротивление промежутка увеличивается. Одновременно происходит механическое разрушение дугового столба и вынос заряженных частиц из промежутка.
ВВ конструктивно подразделяются на:
Выключатель с открытым отделителем
Выключатель с газонаполненным отделителем
Выключатель с камерами в баке со сжатым воздухом
2.5.
Общее устройство и принцип действия
вакумных выключателей
Вакуумный
выключатель —
высоковольтный
выключатель,
в котором вакуум
служит средой для гашения электрической
дуги.
Вакуумный выключатель предназначен
для коммутаций (операций включения-отключения)
электрического
тока —
номинального и токов короткого
замыкания
(КЗ) в электроустановках.
П
Рисунок 2
ВБЭТ- 35III-25/630;1600 УХЛ1
оскольку разрежённый газ (10−6 …10−8 Н/см²) обладает электрической прочностью, в десятки раз превышающей прочность газа при атмосферном давлении, то это свойство широко используется в высоковольтных выключателях: в них при размыкании контактов в вакууме сразу же после первого прохождения тока в дуге через ноль изоляция восстанавливается, и дуга вновь не загораетсяВ момент размыкания контактов в вакуумном промежутке коммутируемый ток инициирует возникновение электрического разряда — вакуумной дуги, существование которой поддерживается за счет металла, испаряющегося с поверхности контактов в вакуумный промежуток. Плазма, образованная ионизированными парами металла, проводит электрический ток, поэтому ток протекает между контактами до момента его перехода через ноль. В момент перехода тока через ноль дуга гаснет, а оставшиеся пары металла мгновенно (за 7—10 микросекунд) конденсируются на поверхности контактов и других деталей дугогасящей камеры, восстанавливая электрическую прочность вакуумного промежутка. В то же время на разведенных контактах восстанавливается приложенное к ним напряжение