
- •1.1 Электрическая схема тэц, главное распределительное устройство, первичное и вторичное оборудование.
- •1.2 Электрические аппараты ру.
- •1.2.1 Коммутационные электрические аппараты.
- •А) б) в)
- •1.2.2 Измерительные аппараты.
- •1.2.3 Защитные электрические аппараты.
- •1.2.4 Токоограничивающие электрические аппараты.
- •2. Токоведущие части распределительных устройств. Шины, их назначение и конструкции. Кабели 6-10 кВ.
- •2.1. Токоведущие части распределительных устройств.
- •2.2 Конструкции шин.
- •2.2 Кабели 6-10 кВ.
- •3. Требования предъявляемые к электрическим аппаратам ру.
- •4. Контактные соединения электрических аппаратов и токоведущих частей, их классификация. Переходное сопротивление в месте контакта, его зависимость от давления.
- •4.1. Электрические контакты.
- •4.3. Конструкции контактов.
- •4.4. Переходное сопротивление в месте электрического контакта и зависимость его от давления.
- •5. Общие сведения о дуге. Вольт-амперные характеристики дуги постоянного и переменного токов. Напряжение на дуге синусоидального тока.
- •5.1. Электрическая дуга.
- •5.2. Вольт-амперная характеристика дуги постоянного тока.
- •5.3. Вольт-амперная характеристика дуги переменного тока. Напряжение на дуге синусоидального тока.
- •6. Отключение цепей однофазного переменного тока. Условие гашения дуги.
- •7. Способы гашения дуги в коммутационных аппаратах.
- •7.1. Газовое дутье.
- •8. Переходное восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя. Нормирование пвн. Проверка выключателей по пвн.
- •8.1. Переходное восстанавливающееся напряжение.
- •8.2. Нормирование пвн.
- •8.3. Проверка выключателей по пвн.
- •9. Высоковольтные выключатели, номинальные параметры, характеристики их. Классификация выключателей, область применения каждой группы выключателей.
- •9.1. Многообъемные масляные выключатели (баковые).
- •9.2. Малообъемные масляные выключатели.
- •9.3. Общая характеристика масляных выключателей.
- •9.5. Особенности воздушных выключателей.
- •9.6. Элегазовые выключатели.
- •9.7. Электромагнитные выключатели.
- •9.8. Вакуумные выключатели.
- •9.9. Номинальные параметры выключателей.
- •10. Разъединители.
- •10.1. Разъединители для внутренней установки.
- •10.2. Разъединители для наружной установки.
- •10.3. Отключающая способность разъединителей. Номинальные параметры разъединителей.
- •11. Выключатели нагрузки.
- •12. Приводы выключателей и разъединителей.
- •13. Измерительные электрические аппараты.
- •13.1. Измерительные трансформаторы напряжения.
- •13.2. Конструкции тн.
- •13.3. Схемы включения трансформаторов напряжения.
- •13.4. Измерительные трансформаторы тока.
- •13.5. Конструкции тт.
- •13.6. Схемы соединения трансформаторов тока.
- •14. Защитные электрические аппараты.
- •14.1. Плавкие предохранители.
- •14.2. Кварцевые предохранители.
- •14.3. Газогенерирующие предохранители.
- •14.4. Защитные разрядники
- •14.5. Защитные промежутки.
- •14.6. Трубчатые разрядники.
- •14.7. Вентильные разрядники.
- •14.8. Ограничители перенапряжения.
12. Приводы выключателей и разъединителей.
Приводы выполняют в виде отдельных аппаратов. Они устанавливаются отдельно от выключателей и разъединителей на расстоянии, что повышает безопасность выполнения операций. Приводы упрощают и ускоряют выполнение операций вследствие одновременного включения и отключения всех фаз. Некоторые выключатели и разъединители можно применять с различными приводами.
Приводы бывают:
1) ручные или рычажные;
2) пружинные;
3) грузовые (используется энергия поднятого груза);
4) пневматические (на ВВ, МВ);
5) электромагнитные (в малообъемных МВ);
6) гидравлические;
7) гидропневматические.
Назначение привода: 1) включение; 2) удержание во включенном состоянии; 3) выключение.
13. Измерительные электрические аппараты.
13.1. Измерительные трансформаторы напряжения.
Измерительным трансформатором напряжения
(ТН) называют трансформатор, предназначенный
для преобразования напряжения до
значения, удобного для измерения.
Применение ТН обеспечивает безопасность
для людей, соприкасающихся с измерительными
приборами и реле, поскольку цепи высшего
и низшего напряжения разделены, позволяет
унифицировать конструкции измерительных
приборов, обмоток реле для номинального
напряжения 100 В, что упрощает производство
и снижает стоимость. Номинальный
коэффициент трансформации равен
отношению номинальных первичного и
вторичного напряжений: Кт,ном=U1, ном/U2,ном.В отличии от силовых трансформаторов
Кт,номнесколько отличается от
отношения чисел витковn=w1/w2.
Рис. 13.1. Схема
устройства однофазного ТН.
Номинальные параметры ТН: 1) U1,ном; 2)S2,ном. Под номинальной нагрузкой ТН понимают наибольшую нагрузку, при которой погрешности не выходят за допустимые пределы, для трансформаторов рассматриваемого класса. ТН разделены на четыре класса точности. ТН класса точности 0,2 применяют в качестве образцовых. Трансформаторы класса точности 0,5, для присоединения счетчиков. Для присоединения щитовых измерительных приборов используют ТН классов 1,0 и 3,0. Для релейной защиты используют ТН классов 0,5, 1,0 и 3,0.
13.2. Конструкции тн.
В трехфазной системе подлежат измерению следующие напряжения: 1) линейные напряжения; 2) фазные напряжения; 3) напряжение нулевой последовательности, появляющееся при замыкании на землю; 4) напряжения относительно земли. Для измерения перечисленных напряжений применяют однофазные и трехфазные ТН, включаемые соответствующим образом.
По
виду изоляции ТН делятся на сухие (с
воздушной изоляцией НОС); на масляные
(НОМ) и с литой изоляцией (НОЛ). До
напряжения 35 кВ используются трехфазные
и однофазные ТН, а для напряжения выше
35 кВ только однофазные соединенные
определенным образом. Рассмотрим
несколько типов ТН.
Сухие ТН применяют только в сухих закрытых распределительных устройствах. Основные их достоинства: малый вес, пожаро- и взрывобезопасность. Отечественные заводы изготавливают сухие ТН для установок до 6 кВ включительно: однофазный типа НОС (ТН однофазный сухой), типа НОСК (с компенсирующей обмоткой) и трехфазные трехстержневые типа НТС.
Рис. 13.2. Схема
устройства каскадного ТН.
На напряжение 110 кВ и выше применяют каскадные трансформаторы напряжения серии НКФ (ТН каскадный с фарфоровой изоляцией). Каскадный ТН состоит из последовательно соединенных дроссельных катушек, включенных между фазой и землей. Изоляция распределяется равномерно на ряд ступеней, каждая из которых находится только под некоторой частью напряжения установки. Это дает большую экономию изоляции. Каскадные ТН не имеют проходных изоляторов, что резко уменьшает их габариты, вес и стоимость. Недостатком является то, что они имеют самую большую погрешность.