
- •Лекция 1. Режимы заземления нейтрали
- •Режимы заземления нейтрали
- •Режимы заземления нейтрали в сетях напряжением до 1 кВ
- •Режимы заземления нейтрали в сетях напряжением 6-35 кВ
- •Режимы заземления нейтрали в сетях напряжением 110 кВ и выше
- •Лекция 2. Выключатели 6-750 кВ
- •Воздушные выключатели
- •Элегазовые выключатели
- •Масляные выключатели
- •Электромагнитные выключатели
- •Вакуумные выключатели
- •Лекция 3. Ещё виды заземления нейтрали и разъединители Сети 0,4 кВ
- •Сети напряжения 6-35 кВ
- •Напряжение 110 кВ и выше
- •Расширенный итог
- •Разъединители
- •Лекция 4. Допустимые операции с разъединителями.
- •Особенности включения и выключения разъединителей
- •Разъединители, оснащённые только ручным приводом.
- •Включение разъединителей
- •Отключение разъединителей
- •Итоги двух пунктов
- •Очерёдность операций разъединителями и выключателями Очерёдность операций разъединителями по фазам
- •Очерёдность операций разъединителями при коммутациях в схемах с одним выключателем на присоединение
- •Лекция 5. Коммутация элементов в цепи с трансформатором
- •Очерёдность в1 в2
- •Вывод в ремонт выключателей.
- •В схемах с одним выключателем на присоединение и с двойной сборной шиной – заменой данного выключателя шиносоединительным; Рис.4 Двойная система сборных шин.
- •Лекция 6. Схемы распределительных устройств
- •Одинарная система сборных шин
- •Одинарная секционированная ссш
- •Одинарная сшш с обходной сш
- •110, 220 КВ, 1–2 источника питания, около 6 линий
- •Одинарную ссш с обходной сш можно секционировать.
- •Вывод выключателя в ремонт
- •Двойная ссш с обходной сш
- •Вывод в ремонт выключателей
- •Лекция 7. Вывод в ремонт сборных шин
- •Лекция 8. Вывод в ремонт присоединений, примыкающих к распределительным устройствам.
- •Вывод в ремонт присоединения в схеме трансформаторы-шины
- •Лекция 9. Оперативная блокировка
- •Механическая непосредственная блокировка.
- •Механическая замковая блокировка.
- •Электромагнитная блокировка
- •Электрическая блокировка
- •Лекция 10 Наложение режимов друг на друга
- •Лекция 11. Вращающиеся электрические машины
- •Режимы работы генераторов Пуск генератора
- •Лекция 12. Самосинхронизация, привод и самозапуск
- •Режимы работы электродвигателей
- •Самозапуск
- •Напряжение, электромагнитный момент, скольжение и ток при самозапуске
- •Пути возникновения самозапуск
- •Самозапуск от тсн без действия авр
- •Самозапуск от ртсн при действии авр
Итоги двух пунктов
Включать разъединители нужно быстро и решительно, если появится дуга, то довести включение до конца, тем самым её погасить.
Отключение разъединителей, как правило, надо выполнять медленно и осторожно, если будет дуга, то надо обратно включить разъединитель до разъяснения ситуации, в том случае, если мы дуги не ждём. И в обратном случае, если дугу ждём, то надо отключение провести тоже быстро и решительно.
Очерёдность операций разъединителями и выключателями Очерёдность операций разъединителями по фазам
Если разъединитель коммутируется по фазам, то, как правило, отдельно одной фазой, отдельно второй и отдельно третьей. Мускульной силы человека не хватит, чтобы одновременно все три фазы оторвать друг от друга, особенно на напряжениях 110 и 220 кВ. Поэтому они пофазные.
Важно, в какой очерёдности коммутировать фазы.
При отсутствии ошибок персонала и отказов электрооборудования очередность коммутации разъединителей в фазах А, В, С не важна, так как к моменту отключения цепь обесточена или к моменту включения не может оказаться под нагрузкой, поэтому дуга между контактами разъединителей не появится. Однако, следует принимать во внимание возможность ошибки человека или отказа оборудования. В этом случае правильная очередность операций позволит минимизироваться ущерб для человека и элементов распределительного устройства.
Рис.1 Одна фаза горизонтально-поворотного разъединителя
В коробах, на которые так удачно поставлена мышка, есть устройство, в которое вставляется рычаг, который надо поворачивать до тех пор, пока контакты не сомкнуться или не разомкнуться. У горизонтального разъединителя ножи расходятся в одну сторону.
Рис.2 Трёхфазная группа горизонтально-поворотных разъединителей
На рисунке видно, что они поворачиваются в одну сторону. У разъединителей такого типа (а он очень распространённый) ножи расходятся в какую-то одну выделенную сторону.
Рис.3 Правильная очерёдность отключения разъединителей по фазам
При отключении трёх фаз, сначала нужно отключить среднюю фазу, потом пойти к фазе, ножи которой расходятся наружу и завершить отключение надо оставшейся фазой.
Когда мы начинаем отключать с фазы В. На ней возможно появление дуги, в этом случае она будет не очень сильной, это показано на рисунке 10 размером «искры» на разъединителе 2.1. Эта дуга будет не особо сильной, потому что у тока будет обходной путь по другим фазам, он не будет настаивать на протекание именно по этой фазе. Если в сети будут электродвигатели или конденсаторные батареи, то между контактами этого разъединителя будет поддерживаться очень маленькая разность потенциалов. Объясняется это тем, что потенциал слева от разъединителя будет поддерживаться источником, а справа либо по емкостному закону, долго затухая, либо ЭДС электродвигателя будет поддерживать потенциал. Поэтому вместе с разностью потенциалов и дуга тоже будет маленькая. Но даже если двигателей нет, если это 6–10, а не 35 и выше, то в любом случае у тока есть обходной путь. Поэтому если дуга и случится, то будет относительно небольшой.
Наибольшее проявление дуги будет при коммутации разъединителя 1.2, ножи которого расходятся наружу. Дуга будет максимальной, потому что ток тёк по оставшимся двум фазам, и вы последний его путь разрываете, но это чуть-чуть неправильно. Правильно в сетях с изолированной нейтралью. Когда у тока нет другого пути, кроме как по этим двум фазам (верхней и нижней). В сетях с заземлённой нейтралью это не верно, но инструкция по переключению пишется на все случаи.
В сети с изолированной нейтралью ток будет настаивать на протекании и он будет формировать дугу. Эта дуга может нанести максимальный урон, но она направлена от всего остального, поэтому с меньшей вероятностью перекинется между фазами и устроит КЗ.
Что касается последнего разъединителя. Он безобиден, в плане что ток, мы погасили на предыдущем этапе, ему больше не по чему протекать, и отключая последний разъединитель, дуга не появляется.
В сети с заземлённой нейтралью, на последнем этапе может существовать дуга, потому что ток может протекать по земле, в некоторых особенных случаях, но тем не менее интегрально так поступать лучше, чем иначе.
В итоге сначала отключаем центральный, потом с ножами наружу, в конце с ножами внутрь. Данный способ уменьшает вероятность перекидывания дуги на соседние фазы.
Включение производится в обратном порядке.