- •Классификация электрических подстанций распределительных электрических сетей.
- •Требования предъявляемые к коммутационным аппаратам
- •Вакуумные выключатели, особенности горения вакуумной дуги.
- •Элегазовые выключатели. Автокомпрессионный способ гашения дуги.
- •5. Масляные баковые и горшковые выключатели, электромагнитные выключатели
- •6. Разъединители, отделители и высоковольтные предохранители.
- •Вопрос 7 - Конструктивные особенности приводов вакуумных и элегазовых выключателей.
- •Вопрос 8 - Технические характеристики высоковольтных выключателей и разъединителей.
- •11) Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •10) Дугогасящие и токоограничивающие реакторы
- •12. Силовые трансформаторы, их классификация и устройство
- •13. Автотрансформаторы, назначение и область применения
- •14. Вентильные разрядники, нелинейные оп, методика выбора
- •15. Конструктивные особенности ору и зру
- •16. Выбор жестких шин
- •Выбор гибких шин и токопроводов
- •17. Опорные, проходные и подвесные изоляторы и их выбор
- •18. Кру с элегазовой изоляцией
- •19. Заземляющие устройства ру
- •2 0. Эм привод вакуумного выключателя с магнитной защёлкой
- •21. Устройство стержневых и тросовых молниеотводов
- •22. Устройство искровых промежутков и трубчатых разрядников
- •23 Вакуумные реклоузеры
- •24 Особенности горения дуги в вдк
- •25. Типы электрических станций
- •26. Нетрадиционные источники электрической энергии
- •27. Трехстержневые трехфазные трансформаторы
- •28. Группа соединения обмоток трансформатора
- •29. Условия параллельной работы трансформаторов
- •30. Опыты хх и кз трансформатора
- •32. Группы кабелей
- •33. Принцип маркировки кабелей
- •34. Оболочка и броня кабеля
- •36. Технические условия прокладки кабелей
- •37. Перенапряжение в эс
- •38. Коммутационные и атмосферные перенапряжения в эс
- •39. Причины коммутационных перенапряжений, генерируемых ВакВ
- •40. Срез тока
- •41. Экскалация напряжения
- •42. Виртуальный срез тока
- •43. Защитная зона стержневого молниеотвода
- •44. Тросовая защита от перенапряжений
- •45. Естественные и искуственные заземлители
- •46. Напряжения шага
- •47. Напряжение прикосновения
- •48. Защитное заземление
- •49. Защитное зануление
- •50. Разделительный трансформатор
- •51. Взрывозащищенное эо
- •57. Виды взрывозащищенного эо
5. Масляные баковые и горшковые выключатели, электромагнитные выключатели
Масляный выключатель — коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных ВО отдельных цепей или ЭО в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном или автоматическом управлении. Дугогашение в таком выключателе - в масле.
Различают баковые и маломасляные (горшковые)
По принципу действия ДГ-ного устройства:
с автодутьем (давление и движение масла и газа происходит под действием энергии из дуги), с принудительным масляным дутьем (масло к месту разрыва нагнетается с помощью гидравлических механизмов), с магнитным гашением в масле (дуга под действием магнитного поля перемещается в узкие каналы)
Баковые выключатели - Состоят из вводов, контактной и дугогасительной систем, которые помещены в бак, заполненный маслом. Для 3—20 кВ бывают однобаковыми (3ф в одном баке), а для 35 кВ — трёхбаковыми (каждая фаза в отд. баке) с АПВ. Масло изолирует фазы (у однобаковых) и от заземленного бака, а также служит для гашения дуги и изоляции разрыва между контактами в откл. состоянии. При срабатывании выключателя сначала размыкаются контакты ДГ-ных камер. ЭД, возникающая при размыкании этих контактов, разлагает масло, сама дуга оказывается в газовом пузыре (до 70 % водорода) высокого давления. Водород и давление в пузыре способствуют деионизации дуги. На выключателях для напряжений выше 35 кВ в ДГ-ных камерах создается дутьё. Дутьё мб продольным или поперечным, в зависимости от направления движения масла относительно дуги.
Плюсы: простота конструкции, высокие отключающие спос-ти. Минусы: габариты, большой объём масла, взрыво- и пожароопасность.
Маломасляные (горшковые) - В качестве изоляции токоведущих частей друг от друга и ДГ-ных устр-в от земли применяются твердые диэлектрики. Масло служит для выделения газа. Каждый разрыв цепи снабжается отдельной камерой с ДГ-ным устройством, обычно с поперечным дутьем. При больших ном токах прим две пары контактов (рабочие и ДГ-ные). Рабочие снаружи выключателя, а ДГ-ные внутри. При помощи регулирования их длины обеспечивается отключение сначала рабочих контактов (без появления дуги), а затем – ДГ-ных.
Плюсы: малое количество масла, отн. малая масса. Минусы: контроль и доливка масла
Общим недостатком масляных выключателей - малый ресурс работы особенно на производствах, связанных с частыми коммутациями.
6. Разъединители, отделители и высоковольтные предохранители.
Разъединитель — Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для создания видимого разрыва ЭЦ в цепях электробезопасности при выполнении ремонтных работ (в обесточенном состоянии, чтоб дуги не было).
Разъединитель состоит из подвижных и неподвижных контактов, укрепленных на изоляторах.
Снабжен механической блокировкой, предотвращающей включение заземлителей при включенном разъединителе и включение разъединителя при включенных заземлителях.
Правилами ТБ допускается разрыв цепи не более 10А с протекающим током при н-ии не более 10 кВ.
Последовательность коммутации: при размыкании – сначала откл выключатель, затем разъединитель; при замыкании – разъединитель, потом выключатель.
Отделитель — КА, который служит для отключения обесточенной цепи высокого напряжения за короткое время (не более 0,1с). Устройство такое же как у разъединителя. Отличие в том, что отделитель снабжен быстродействующим приводом и в комбинации с короткозамыкателем создаёт систему отделитель — короткозамыкатель, которая представляет альтернативу высоковольтному выключателю.
Высоковольтные предохранители используются для защиты электрооборудования электрических сетей н-ем выше 1000 В от ТКЗ и токов недопустимых перегрузок.
Основные ТХ: номинальные напряжение и длительный ток, зависимость времени плавления вставки от тока. Отключающую способность предохранителей характеризуют номинальной отключаемой мощностью.
Защитным элементом является плавкая вставка, включенная последовательно в электрическую цепь защищаемой сети.
Предохранители, резко уменьшающие ток в цепи при КЗ, называются токоограничивающими.
При прохождении через плавкую вставку ТКЗ или длительного тока перегрузки она перегревается и плавится, переходя в жидкое, потом в газообразное состояние. При расплавлении металла вставки между контактами предохранителя обр дуга. Длительность горения и скорость гашения электрической дуги зависят от конструкции предохранителя и правильности выбора плавкой вставки. После гашения дуги электрическая цепь полностью разрывается. Время перегорания вставки зависит от величины проходящего тока и называется токовременной х-кой плавкой вставки, которая служит для определения выдержки времени отключения аварийных токов, а также расчетов селективной работы предохранителей и РЗ электроустановки.
