- •Основы теории электрических аппаратов. Электродинамические усилия в электрических аппаратах 1.1. Общие сведения
- •1.2. Методы расчета электродинамических усилий
- •1.3. Усилия между параллельными проводниками
- •1.4. Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники
- •1.5. Усилия в витке, катушке и между катушками а. Эду в витке
- •Б. Усилие взаимодействия между витками и катушками
- •В. Взаимодействие цилиндрических катушек
- •1.6. Усилия в месте изменения сечения проводника
- •1.7. Усилия при наличии ферромагнитных частей
- •1.8. Электродинамические усилия при переменном токе. Динамическая стойкость аппаратов а. Электродинамические силы в однофазной цепи
- •Б. Электродинамические силы в трехфазной цепи при отсутствии апериодической составляющей тока
- •В. Электродинамические силы в трехфазной системе при наличии апериодической слагающей тока
- •Динамическая стойкость аппаратов
- •1.9. Пример расчета динамической стойкости шин
- •Глава вторая. Нагрев электрических аппаратов
- •Эффект близости
- •Потери в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов
- •2.3. Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности
- •2.4. Установившийся режим нагрева
- •2.5. Нагрев аппаратов в переходных режимах
- •2 6. Нагрев аппаратов при коротком замыкании
- •2.7. Допустимая температура различных частей электрических аппаратов. Термическая стойкость
- •3. Электрические контакты
- •3.1. Общие сведения.[1]
- •3.2. Режимы работы контактов.[1]
- •3.3. Материалы контактов[2]
- •3.4. Конструкция твердометаллических контактов[3]
- •3.5. Жидкометаллические контакты[3]
- •3.6. Примеры расчета контактов аппарата[1]
- •4.Отключение электрических цепей
- •4.1. Общие сведения
- •4.12. Пример расчета скорости восстановления напряжения
- •5.1.Общие сведения о магнитных цепях аппаратов а)Магнитная цепь аппарата, основные законы.
- •5.2. Магнитная цепь электромагнитов постоянного тока
- •6 Магнитные усилители.
- •6.1. Общие сведения.
- •6.2. Усилитель с самонасыщением (мус)
- •6.3. Двухполупериодные схемы мус.
- •6.4. Параметры мус
- •6.5. Влияние различных факторов на работу мус
- •6.6 Быстродействующие магнитные усилители бму
- •Реверсивные магнитные усилители
- •6.8 Бесконтактные магнитные реле на основе мус
- •6.9. Материалы магнитопроводов магнитных усилителей
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Контроллеры
- •7.3. Командоаппараты
- •7.4. Резисторы пусковых и пускорегулирующих реостатов
- •7.5. Реостаты
- •21. Разрядники
- •21.1.Общие сведения
- •21.2. Трубчатые разрядники
- •21.3.Вентильные разрядники
- •21.4.Разрядники постоянного тока
- •21.5.Ограничители перенапряжений
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Электромагнитные реле тока и напряжения
- •9.3. Конструкция электромагнитных реле тока и напряжения
- •9.4. Поляризованные реле.
- •9.5. Тепловые реле
- •9.6. Позисторная защита двигателей
- •9.7. Выбор реле
- •Глава десятая. Электромеханические реле времени
- •10.1. Общие сведения
- •10.2. Реле времени с электромагнитным замедлением
- •10.3. Реле времени с механическим замедлением
- •11. Герконовые реле.
- •12.4 Полупроводниковые реле
- •12.5. Применение оптоэлектронкых приборов в электрических аппаратах
- •12.6 Логические элементы
- •Структура системы автоматического управления
- •Глава тринадцатая. Датчики неэлектрических величин
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Контактные датчики
- •13.3 Бесконтактные датчики
- •Глава пятнадцатая: Рубильники и переключатели
- •15.1 Общие сведения
- •15.2 Конструкция рубильников и переключателей
- •1. Общие сведения.
- •16.2 Нагрев плавкой вставки при длительной нагрузке
- •16.3 Нагрев плавкой вставки при кз.
- •16.4 Конструкции предохранителей низкого напряжения
- •16.5 Выбор предохранителей
- •16.6 Высоковольтные предохранители
- •Выключатели переменного тока высокого напряжения
- •18.1 Общие сведения
- •18.3. Маломасляные выключатели
- •18.4. Приводы масляных выключателей
- •18.5. Воздушные выключатели
- •18.6. Элегазовые выключатели Свойства элегаза
- •Конструкция элегазовых выключателей
- •18.7. Электромагнитные выключатели
- •18.8. Вакуумные выключатели
- •18.9. Синхронизированные выключатели
- •18.10. Выключатели нагрузки
- •Разъединители, отделители, короткозамыкатели
- •19.1. Общие сведения
- •19.3. Блокировка разъединителей и выключателей
- •19.4. Отделители и короткозамыкатели
- •21. Разрядники
- •21.1.Общие сведения
- •21.2. Трубчатые разрядники
- •21.3.Вентильные разрядники
- •21.4.Разрядники постоянного тока
- •21.5.Ограничители перенапряжений
- •22.2. Зависимость погрешностей от различных факторов. Трансформатор тока характеризуется номинальным коэффициентом трансформации.
- •22.3. Компенсация погрешности.
- •22.4. Режимы работы трансформаторов тока.
- •22.5. Конструкция трансформаторов тока.
- •22. 6. Выбор трансформаторов тока.
- •23.2. Конструкция трансформаторов напряжения.
- •23.3. Емкостные делители напряжения.
- •23.4. Выбор трансформаторов напряжения.
- •24.2. Комплектные распределительные устройства на напряжение 6—35 кВ.
- •24.3. Элегазовые комплектные распределительные устройства.
- •Список литературы
24.2. Комплектные распределительные устройства на напряжение 6—35 кВ.
Комплектные распределительные устройства (КРУ) напряжением 6, 10 и 35 кВ являются важнейшими элементами систем электроснабжения и во многом определяют надежность электроснабжения потребителей. КРУ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частотой 50 и 60 Гц, комплектования распределительных устройств подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции, а также для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока. Сегодня на энергетическом рынке России представлено достаточное количество разнообразных распределительных устройств, в ряде случаев значительно отличающихся друг от друга. Общее количество заводов, производящих распределительные устройства, превышает шесть десятков. Их продукция во многом схожа. Но в то же время все представленные на российском рынке шкафы КРУ отличаются друг от друга. Условно КРУ общепромышленного назначения можно разделить на следующие группы:
«тяжелые» КРУ на номинальные токи свыше 1600 А и номинальные токи отключения до 50 кА, используемые на электростанциях, предприятиях по переработке нефти и газа, предприятиях тяжелой промышленности и железных дорогах;
«стандартные» КРУ и КСО на номинальные токи 1000–1600 А и номинальные токи отключения до 31,5 кА, используемые на предприятиях нефте- и газодобычи, легкой промышленности, транспорта, машиностроения и в центрах питания распределительных сетей;
«облегченные» КРУ на номинальные токи до 1000 А и номинальные токи отключения до 20 кА, используемые на РП и ТП распределительных сетей.
Для того, чтобы правильно выбрать ячейку КРУ, необходимо проанализировать ее по следующим требованиям:
функциональные требования;
требования надежности;
требования безопасности;
требования технического обслуживания;
требования гарантийного обслуживания;
требования утилизации;
требования автоматизации;
требования эргономичности;
экономические требования.
Преимущества:
Современные комплектующие отечественных и зарубежных производителей;
Широкий выбор вида защит и автоматики;
Высокая степень безопасности для персонала;
Наличие высокочувствительной защиты от коротких замыканий с использованием оптоволоконных датчиков или фототиристоров;
Удобный и просторный шкаф вспомогательных цепей;
Просторный и безопасный отсек кабельных разделок;
Удобные и надежные блокировки, предотвращающие ошибочные операции;
Повышенная устойчивость аппарата к токовым и механическим перегрузкам;
Малый вес и габариты;
Полимерно-порошковое окрашивание;
Возможно выполнение полного комплекса работ: от проектирования до сдачи объекта под ключ (изготовление, монтаж, пусконаладка).
Поставка КРУ в комплекте с модульным зданием, в составе ОПУ с ЗРУ.
Возможность дистанционное управление выкатным элементом.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 1. Расширение номенклатуры существующих серий КРУ в направлении развития:
сетки схем первичных и вторичных соединений;
создания КРУ на классы напряжения 20 и 35 кВ;
создания КРУ на высокие токовые номинальные показатели (3150 А и
4000 А номинального тока и 50 кА тока отключения).
2. Повышение уровня надежности КРУ за счет конструктивных решений и применения более надежного комплектующего оборудования. 4. Повышение безопасности КРУ за счет исключения человеческого фактора при оперативном управлении и техническом. 5. Наблюдается незначительная тенденция в снижении габаритных размеров.
6. Отказ от газовой изоляции и преимущественное использование воздушной (не стареющей и самовосстанавливающейся) изоляции КРУ.
Структура условного обозначения
Пример записи при заказе комплектного распределительного устройства с высоковольтным выключателем на номинальное напряжение 6— 35 кВ, со схемой главных цепей 002, с номинальным током 1250 А, с током отключения выключателя 16 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3: КРУ- Орб 08 - ШВВ 002-1250.16 У3
Габаритные размеры
