- •В.М. Руцкий электрические и электронные аппараты
- •3.1. Общие сведения.
- •4.1. Общие сведения.
- •6.1. Общие сведения.
- •Лекция 10. Ограничивающие электрические аппараты.
- •Лекция 11. Контролирующие электрические аппараты.
- •13.1. Общие сведения.
- •Лекция 1. Общие сведения об электрических и электронных аппаратах.
- •1. Классификация электрических и электронных аппаратов.
- •1.1. Классификация электрических и электронных аппаратов.
- •1.2. Общие требования, предъявляемые к электрическим и электронным аппаратам.
- •Лекция 2. Электродинамические силы в электрических аппаратах
- •2.2. Метод расчета электродинамических сил по закону Ампера
- •2.3. Метод расчета электродинамических сил по изменению запаса магнитной энергии токоведущего контура.
- •2.4. Электродинамические силы в наиболее простых случаях.
- •2.5. Электродинамические силы при переменном токе
- •Лекция 3. Нагрев электрических аппаратов
- •3.2. Основные источники теплоты в электрических аппаратах.
- •3.3. Тепловые процессы при различных режимах работы аппаратов.
- •7. Основные источники теплоты в электрических аппаратах.
- •Лекция 4. Электрическая дуга
- •5 .1. Дуга постоянного тока
- •5.2. Условие гашения дуги постоянного тока.
- •5.3. Условие гашения дуги переменного тока.
- •5.4. Способы гашения электрической дуги.
- •15. Условие гашения дуги постоянного тока.
- •16. Условие гашения дуги переменного тока.
- •6.2. Тяговая статическая характеристика электромагнита постоянного тока
- •6.3. Динамика срабатывания электромагнитов постоянного тока
- •6.4. Замедление действия электромагнита при помощи короткозамкнутого витка.
- •6.5. Электромагниты переменного тока.
- •20. Магнитная цепь простейшего электромагнитного механизма.
- •Лекция 6. Контакты электрических аппаратов
- •4. Конструкция контактов
- •4.2. Материалы контактов
- •4.3. Конструкция контактов.
- •Лекция 7. Коммутационные электрические аппараты низкого напряжения
- •7.2. Предохранители
- •7.3. Автоматические выключатели
- •7.4. Быстродействующие автоматические выключатели постоянного тока
- •Лекция 8. Коммутационные электрические аппараты высокого напряжения
- •8.2. Воздушные выключатели
- •8.3. Элегазовые выключатели
- •8.4. Вакуумные выключатели
- •8.2. Выключатели нагрузки. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели.
- •Лекция 9. Пускорегулирующие электрические аппараты
- •9.2. Контроллеры
- •9.3. Магнитные пускатели
- •9.4. Реостаты
- •Лекция 10. Ограничивающие электрические аппараты
- •10.2. Принцип действия разрядников
- •10.3. Трубчатые разрядники
- •10.4. Длинно-искровые петлевые разрядники
- •10.6. Вентильные разрядники
- •10.6. Разрядники постоянного тока
- •10.7. Нелинейные ограничители перенапряжений (опн)
- •Лекция 11. Контролирующие электрические аппараты
- •1. Реле.
- •2. Преобразователи (датчики).
- •11.1. Реле
- •11.2. Преобразователи (датчики)
- •1. Резистивные преобразователи .
- •2. Индукционные преобразователи.
- •2.3. Ёмкостные преобразователи.
- •2.4. Пьезоэлектрические преобразователи.
- •2.5. Фотоэлектрические преобразователи.
- •Лекция 12. Электрические аппараты для измерений
- •12.1 Трансформаторы напряжения.
- •12.3. Емкостные делители напряжения.
- •Лекция 13. Бесконтактные электрические аппараты
- •2. Магнитные усилители
- •3. Электронные аппараты
- •4. Гибридные электрические аппараты
- •Лекция 14. Основные тенденции развития электрических аппаратов
- •14.2. Трехпозиционные коммутационные аппараты
- •14.3. Реклоузеры
- •14.4. Мультикамерные разрядники
- •14.5. Оптические трансформаторы тока и напряжения
8.2. Выключатели нагрузки. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели.
Выключатели нагрузки предназначены для отключения небольших номинальных токов, при этом токи КЗ отключаются высоковольтным предохранителем.
На рис. 8.5.а приведен общий вид выключатели нагрузки ВН 16.
На общей раме 1 на опорных изоляторах 2 смонтированы дугогасительные камеры 3 с неподвижными контактами — основными 4 и дугогасительными и подвижные контакты — основные 5 и дугогасительные 6. Все три полюса имеют общий приводной вал 7, связанный с полюсами изоляционными тягами 8. Привод применяется ручной или электромагнитный. Отключение осуществляется двумя отключающими пружинами. Высоковольтные предохранители 9 обеспечивают защиту от токов КЗ.
Дугогасительная камера выполнена из двух пластмассовых щек внутри которых заложены вкладыши из органического стекла. Вкладыши образуют узкую щель, в которой движется дугогасительный контакт. При отключении образующаяся между дугогасительными контактами дуга вызывает интенсивное газовыделение из стенок вкладышей. Давление в камере возрастает. Выход газов возможен только через щель между подвижным контактом и стенками камеры. Таким образом, образуется интенсивное продольное обдувание дуги и происходит ее гашение. Такие дугогасительные камеры недолговечны, поэтому используют камеры со сменными вкладышами.
Выключатели нагрузки получили широкое распространение враспределительных сетях 6…10 кВ для включения и отключения линий, трансформаторов в нормальном режиме работы, а также в схемах автоматического включения резерва.
Разъединитель представляет собой коммутационный аппарат для напряжения свыше 1 кВ, основное назначение которого – изолировать предварительно отключённые (выключателями) части системы, электроустановки отдельные аппараты от смежных частей, находящихся под напряжением, для безопасного ремонта.
Поясним условия работы разъединителей на следующем примере. Чтобы подготовить выключатель или участок РУ для ремонта, он должен быть отключен и изолирован от смежных частей, находящихся под напряжением, с помощью разъединителей QS1 и QS2 (рис. 8.5.б).
Рис.8.5. Выключатели нагрузки. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели.
При этом разъединители отключают ёмкостный ток, значение которого определяется напряжением сети и ёмкостью вводов выключателя. Этот ток мал, и на контактах разъединителей не возникают устойчивые дуговые разряды. После отключения разъединителей выключатель Q, подлежащий ремонту, должен быть заземлён с обеих сторон с помощью дополнительных ножей разъединителей QSG1, QSG2.
Контактная система разъединителей не имеет дугогасительных устройств, поэтому отключение необесточенной цепи приведет к образованию устойчивой дуги и последующей аварии в распределительном устройстве. Прежде чем оперировать разъединителем, цепь должна быть отключена выключателем.
Конструкция разъединителя для внутренней установки РВ-10 приведена на рис.8.5.в.
Трёхполюсные разъединители серии РВ изготавливаются на напряжения от 6 до 35 кВ и номинальные токи до 1000 А. Каждый полюс имеет два неподвижных опорных изолятора1 и изолирующую тягу 2, присоединённую к общему валу 3. Включение и отключение разъединителя осуществляется поворотом вала с помощью привода, перемещающего тягу
Конструкция разъединителя для наружной установки горизонтально-поворотного типа приведена на рис.8.5.г.
Опорные изоляторы 1, установленные на раме 2 могут вращаться вокруг своей оси в подшипниках, при этом ножи с ламелями 3 и без 4 поворачиваются в горизонтальной плоскости, размыкая или замыкая контакт, укрепленный в конце одного из ножей. Для дистанционного управления применяется электродвигательный привод 5 который через тягу 6 передают движение от привода к валу разъединителя.
В настоящее время начинают широко применяться высоковольтные подстанции без выключателей на питающей линии. Это позволяет удешевить и упростить оборудование при сохранении высокой надёжности. Для замены выключателей на стороне высокого напряжения используются короткозамыкатели и отделители.
На рис. 8.5.д приведена схема, поясняющая совместную работу отделителя ОД и короткозамыкателя КЗ. Защита трансформатора TP вызывает срабатывание короткозамыкателя КЗ, который создает ток короткого замыкания, на что реагирует защита питающей линии. Линия отключается. В течение бестоковой паузы отключается отделитель ОД.На этом операция вывода из работы поврежденного трансформатора окончена. Остается восстановить схему для предохранителе?
Вопросы для самопроверки:
Основные недостатки масляных баковых выключателей?
От чего зависит количество дугогасительных камер в воздушных выключателях серии ВВБ серии ВВБ?
Основное назначение разъединителя?
Вопросы к экзамену:
29. Устройство и принцип работы масляных баковых выключателей?
30. Устройство и принцип работы маломасляных выключателей?
31. Устройство и принцип работы воздушных выключателей?
32. Устройство и принцип работы элегазовых выключателей?
33. Устройство и принцип работы вакуумных выключателей?
34. В чем суть совместной работы отделителей и короткозамыкателей?
