- •1. Электрические аппараты (предохранители, измерительные трансформаторы тока и напряжения).
- •3. Электрическая аппаратура. Масляные, безмасляные и вакуумные выключатели.
- •Классификация]
- •Баковые выключатели
- •Маломасляные выключатели[
- •Недостатки масляных выключателей
- •Принцип действия
- •4. Электрическая аппаратура. Разъединители, выключатели нагрузки.
- •Конструкция разъединителя.
- •5. Определение расчетных нагрузок на вводе к потребителям.
- •6. Определение расчетных нагрузок предприятий по промышленному производству сельскохозяйственной продукции.
- •24. Максимальная токовая защита на постоянном и переменном оперативном токе.
- •25. Показатели качества электрической энергии и требования, предъявляемые к ним.
- •Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников
- •4.1 Характерные типы электроприемников
- •27. Категории потребителей электроэнергии по степени надежности электроснабжения.
- •28. Требования к надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей катего-
- •29. Конструкция воздушных линий (марки проводов, опоры линий электропередач, изоляторы, линейная арматура).
- •30. Устройство кабельных линий. Конструкция силовых кабелей.
Конструкция разъединителя.
Рассмотрим конструктивные особенности коммутационного аппарата на примере трехполюсного разъединителя рубящего типа (РВ, РВК).
Разъединитель представляет собой три полюса, расположенных непосредственно на одной стальной раме. У каждого полюса имеется один подвижный и один неподвижный контакт. Подвижные контакты каждого из трех полюсов соединены через фарфоровые тяговые изоляторы с общим валом, который в свою очередь соединен с рычагом привода аппарата. То есть при оперировании приводом коммутационного аппарата одновременно включаются или отключаются (в зависимости от выполняемой операции) три ножа.
Жесткость соединения подвижного и неподвижного контактов обеспечивается специальными пружинами. Пружины, нажимая на стальные пластины, прижимают ножи подвижного контакта к неподвижному контакту.
В случае короткого замыкания в цепи через разъединитель протекают очень большие токи, которые могут его разрушить. Для того чтобы этого избежать, в разъединителе предусмотрен магнитный замок. Магнитный замок состоит из двух пластин, которые расположены по обе стороны подвижного контакта (те пластины, обеспечивающие жесткость контакта, о которых упоминалось выше). Данные пластины при прохождении тока короткого замыкания через разъединитель намагничиваются и взаимно притягиваются, обеспечивая при этом дополнительную жесткость между неподвижным и подвижным контактами.
Разъединители не имеют дугогасительного устройства, поэтому отключать ими токи нагрузки запрещается. Для отключения цепи под нагрузкой используются выключатели различных типов.
Для предотвращения отключения разъединителя при включенном выключателе предусмотрены механические блокировки. Также для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения или отключения коммутационного аппарата предусмотрены фиксаторы и механические замки
Выключатель нагрузки представляет собой трехполюсный коммутационный аппарат переменного тока для напряжения свыше 1 кВ, рассчитанный на отключение рабочего тока, и снабженный приводом для неавтоматического или автоматического управления.
Выключатели нагрузки не предназначены для отключения тока короткого замыкания, но их включающая способность соответствует электродинамической стойкости при коротких замыканиях. В распределительных сетях 6-10 кВ, выключателями нагрузки часто называют выключатели с отключающей способностью меньше 20 кА.
Конструкция вакуумного выключателя нагрузки с магнитной защелкой 1 – неподвижный контакт ВДК, 2 – вакуумная дугогасительная камера (ВДК), 3 – подвижный контакт ВДК, 4 – гибкий токосъем, 5 – тяговый изолятор, 6 – пружина поджатия, 7 – отключающая пружина, 8 – верхняя крышка, 9 – катушка, 10 – кольцевой магнит, 11 – якорь, 12 – втулка якоря, 13 – кулачок, 14 – вал, 15 – постоянный магнит, 16 – герконы (контакты для внешних вспомогательных цепей)
Выключатели нагрузки применяют в присоединениях силовых трансформаторов на стороне высшего напряжения (6-10 кВ) вместо силовых выключателей, если это возможно по условиям работы электроустановки. Поскольку они не рассчитаны на отключение тока короткого замыкания, функции автоматического отключения трансформаторов в случае их повреждения возлагают на плавкие предохранители либо на выключатели, принадлежащие предшествующим звеньям системы, например на линейные выключатели, расположенные ближе к источнику энергии.
В распределительных сетях наиболее распространены конструкции выключателей нагрузки (ВНР, ВНА, ВНБ) с гасительными устройствами газогенерирующего типа.
Выключатель нагрузки с гасительными устройствами газогенерирующего типа (BH) а – общий вид выключателя; б – гасительная камера
Как видно из рисунка, здесь использованы элементы трехполюсного разъединителя для внутренней установки. На опорных изоляторах разъединителя укреплены гасительные камеры 5. К ножам разъединителя 1 прикреплены вспомогательные ножи 4. Изменен также привод разъединителя, что-бы обеспечить необходимую скорость движения ножей при включении и отключении, не зависящую от оператора. Для этого предусмотрены пружины 6, которые натягиваются при повороте вала 3 разъединителя, а при освобождении передают свою энергию подвижным частям аппарата.
В положении "включено" вспомогательные ножи входят в гасительные камеры. Контакты разъединителя 2 и скользящие контакты гасительных камер 7 замкнуты. Большая часть тока проходит через контакты разъединителя 8 в процессе отключения сначала размыкаются контакты разъединителя; при этом ток смещается через вспомогательные н
