- •Опоры воздушных линий.
- •Провода.
- •Изоляторы.
- •Разрядники.
- •Виды разрядников.
- •Вентильный разрядник.
- •Магнитовентильный разрядник (рвмг).
- •Ограничители перенапряжений (опн).
- •Обозначение
- •Токоограничивающий реактор.
- •Применение
- •Устройство и принцип действия
- •Виды реакторов Бетонные реакторы
- •Масляные реакторы
- •Устройства компенсации реактивной мощности.
- •Разъединитель.
- •Особенности применения разъединителей.
- •Требования, предъявляемые к разъединителям.
- •Классификация и устройство разъединителей.
- •Устройство
- •Применение
- •Трансформатор.
- •Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов.
- •Элементы конструкции силовых трансформаторов.
- •Автотрансформатор
- •Условное обозначение трансформаторов.
- •Трансформатор тока.
- •Схемы подключения измерительных трансформаторов тока.
- •Конструкции трансформаторов тока.
- •Трансформатор напряжения.
- •Конструкции трансформаторов напряжения.
- •Схемы включения трансформаторов напряжения.
- •Структура условного обозначения трансформатора напряжения.
- •Измерительный прибор.
- •Классификация.
- •Амперметр.
- •Общая характеристика.
- •Принцип действия.
- •Вольтметр.
- •Классификация.
- •Обозначения.
- •Счетчик электрической энергии.
- •Принцип работы.
- •Виды и типы.
- •Релейная защита и автоматика.
- •Требования к релейной защите.
- •Основные органы релейной защиты.
- •Логометр.
- •Ваттметр.
Ограничители перенапряжений (опн).
Ограничители
перенапряжения нелинейные серии ОПН с
полимерной (кремнеорганической) изоляцией
предназначены для защиты от коммутационных
и атмосферных перенапряжений изоляции
электрооборудования подстанций и сетей
на все классы напряжения.
Ограничители перенапряжения устанавливаются в сетях переменного тока частотой 48-62 Гц с любой системой заземления нейтрали и включаются параллельно защищаемому объекту.
ОПН - это разрядник без искровых промежутков. Активная часть ОПН состоит из последовательного набора варисторов. Принцип действия ОПН основан на том, что проводимость варисторов нелинейно зависит от приложенного напряжения. В нормальном режиме ОПН не пропускает ток, но как только на участке сети возникает перенапряжение, сопротивление ОПН резко снижается, чем и обуславливается эффект защиты от перенапряжения. После прохождения разряда через ОПН, его сопротивление опять возрастает. Переход из "закрытого" в "открытое" состояния занимает меньше 1 наносекунды (в отличие от разрядников с искровыми промежутками, у которых это время равняется нескольким микросекундам). Кроме быстроты срабатывания ОПН обладает еще рядом преимуществ. Одним из них является стабильность характеристики варисторов после неоднократного срабатывания вплоть до окончания указанного времени эксплуатации, что, кроме прочего, устраняет необходимость в эксплуатационном обслуживании.
По сравнению с вентильными разрядниками ограничители перенапряжений обладают следующими преимуществами:
Глубокий уровень ограничения всех видов перенапряжений;
Отсутствие сопровождающего тока после затухания волны перенапряжения;
Простая конструкция и высокая надежность устройства;
Стабильность характеристик и устойчивость к старению;
Стойкость к атмосферным загрязнениям;
Малые габариты, вес и стоимость по сравнению с разрядниками.
Условные обозначения ограничителя: О - ограничитель П - перенапряжений Н - нелинейный П,Ф - в полимерном, фарфоровом корпусе X - класс напряжения сети, кВ X - Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ X - Номинальный разрядный ток, кА X - Класс пропускной способности: 1-(250-400А), 2-(401-750A), 3-(751-1100А) и более III-степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 УХЛ1 (УХЛ2) - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Обозначение
1. Общее обозначение разрядника 2. Разрядник трубчатый 3. Разрядник вентильный и магнитовентильный 4. ОПН
Токоограничивающий реактор.
Токоограничивающий реактор — электрический аппарат, предназначенный для ограничения ударного тока короткого замыкания. Включается последовательно в линию от 35 до 750 кВ и работает как индуктивное дополнительное сопротивление, при К.З. уменьшающее ударный ток, что увеличивает устойчивость генераторов и системы в целом.
Применение
При коротком замыкании ток в цепи значительно возрастает по сравнению с током нормального режима. В высоковольтных сетях токи короткого замыкания могут достигать таких величин, что подобрать установки, которые смогли бы выдержать электродинамические силы, возникающие вследствие протекания этих токов, не представляется возможным. Для ограничения ударного тока короткого замыкания применяют токоограничивающие реакторы.
