Eng Ru
Отправить письмо

Разъединители наружной установки на 10 кВ. Секционный разъединитель 10 кв


Разъединители РЛНД, РЛК, РВЗ, РФВЗ 6-10 кВ

Модель Цена с НДС, руб.
РЛК-10.IV/400 УХЛ1, без заземляющих ножей 25 110
РЛК-10.IV/400 УХЛ1, без заземляющих ножей, оцинковка, с КМЧ 29 950
РЛК-10.IV/630 УХЛ1, без заземляющих ножей 25 110
РЛК-10.IV/630 УХЛ1, без заземляющих ножей, оцинковка, с КМЧ 29 950
РЛК-1а(б)-10.IV/400 УХЛ1, заземляющие ножи 26 320
РЛК-1а(б)-10.IV/400 УХЛ1, заземляющие ножи, оцинковка, с КМЧ 32 590
РЛК-1а(б)-10.IV/630 УХЛ1, заземляющие ножи 26 320
РЛК-1а(б)-10.IV/630 УХЛ1, заземляющие ножи, оцинковка, с КМЧ 32 590
РЛК-2-10.IV/400 УХЛ1, заземляющие ножи с двух сторон
27 200
РЛК-2-10.IV/400 УХЛ1, заземляющие ножи с двух сторон, оцинковка, с КМЧ 34 790
РЛК-2-10.IV/400(630) УХЛ1, заземляющие ножи с двух сторон 27 200
РЛК-2-10.IV/630 УХЛ1, заземляющие ножи с двух сторон, оцинковка, с КМЧ 34 790
РЛНД-1-10.II/400 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи 9 710
РЛНД-1-10.II/400 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи, гибкая связь 10 700
РЛНД-1-10.II/630 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи 10 370
РЛНД-1-10.II/630 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи, гибкая связь 11 250
РЛНД-1-10.IV/400 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи 10 370
РЛНД-1-10.IV/400 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи, гибкая связь 11 250
РЛНД-1-10.IV/630 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи 10 920
РЛНД-1-10.IV/630 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи, гибкая связь 11 800
РЛНД-2-10.II/400 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон 11 360
РЛНД-2-10.II/400 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон, гибкая связь 12 460
РЛНД-2-10.II/630 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон 11 910
РЛНД-2-10.II/630 УХЛ1, фарфоровые изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон, гибкая связь 13 010
РЛНД-2-10.IV/400 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон 11 800
РЛНД-2-10.IV/400 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон, гибкая связь 13 010
РЛНД-2-10.IV/630 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон 12 460
РЛНД-2-10.IV/630 УХЛ1, полимерные изоляторы, оцинковка, заземляющие ножи с двух сторон, гибкая связь 13 340

tmtrade.ru

Разъединитель РВ 6 -10кВ - цена на РВ 10 400, 10 1000

Устройство разъединителя РВ 10 кВ

Разъединитель трехполюсный серии РВ  представляет собой три токопровода, смонтированных на одной раме  с общим валом, тягами, опорными изолятоами и приводным рычагом. Токопровод состоит из двух неподвижных контактов и соединяющего их подвижного контактного ножа.

В трехполюсном разъединителе РВ нож удерживается во включенном положении за счет тяг вала. Вращая вал посредством привода типа ПР-10А (заднего присоединения) или типа ПР-11А (переднего присоединения) производят включение или отключение подвижных ножей.

Расшифровка маркировки разъединителя РВ

РВ-10/400 УХЛ2, где

Р - разъединитель;

В - внутренней установки;

10 - номинальное напряжение, кВ;

400 - номинальный ток, А;

УХЛ2 – климатическое исполнение (для умеренного и холодного макроклиматических районов с рабочими температурами от минус 60 до +40°С).

Выпускаемые марки разъединителей

  • РВ 10 400 УХЛ2 – разъединитель внутренней установки на напряжение 10 кВ и номинальный ток 400 А с климатическим исполнением УХЛ2.
  • РВ 10 630 УХЛ2 – разъединитель 10 кВ внутренней установки рассчитанный на номинальный ток 630 А с климатическим исполнением УХЛ2.
  • РВ 10 1000 УХЛ2 – разъединители на напряжение 10 кВ и номинальный ток 1000 А с климатическим исполнением УХЛ2.
  • РВ 10/1600 УХЛ2 – разъединитель внутренней установки на напряжение 10 кВ и номинальный ток 1600 А с климатическим исполнением УХЛ2.

Основные технические параметры разъединителей РВ

Параметры Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 400-1 000
Ток термической стойкости, кА (3 с) 16; 20; 31,5
Ток электродинамической стойкости, кА 40; 50; 80
Механический ресурс главной цепи, циклов ВО не менее 2 000

 

Если Вы хотите купить разъединитель РВ 10 кв цена на который не слишком высока, советуем Вам рассмотреть каталог моделей типа РВ 10 400, 10 630 , 10 1000, 10 1600. Для заказа или консультации звоните нам по телефону в Екатеринбурге:

 

www.vsoyuz.com

Разъединители наружной установки на 10 кВ – ЗАО «ЗЭТО»

Назначение

Разъединитель предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных сетей.

Разъединитель специального назначения РЛКВ—С-10.IV/400УХЛ1 (с дугогасительной системой) предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителем, а также для отключения токов нагрузки до 50 А, токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов и зарядных токов воздушных и кабельных линий до 10 А.

Конструкция

Разъединитель качающегося типа. Рама повышенной жесткости. Изоляци выполнена с использованием полимерной изоляции с оболочкой из кремнийорганической резины. Изоляция имеет IV степень загрязнения по ГОСТ 9920 (удельная проводимость слоя загрязнения не менее 30 мкСм).

Основания подвижных колонок выполнены в виде пары: ось из нержавеющей стали, втулка из полиамида, что не требует смазки в процессе всего срока эксплуатации (30 лет).

Имеется жесткая связь между подвижными колонками всех полюсов (3-х или 2-х) для управления главными ножами, а также между заземлителями.

Все остальные части разъединителя, в том числе и крепеж, имеют стойкое антикоррозийное покрытие горячим и термодиффузионным цинком на весь срок службы.

На каждом полюсе разъединителя установлены дополнительные неподвижные изоляторы со стороны подвода питающей линии, что не требует в период монтажа устанавливать допонительные изоляторы и изготавливать кронштейны для них, как это было при установке РЛНД—10. Таким образом, крепление подводящих проводов с обеих сторон производится к контактным выводам, установленным на неподвижных изоляторах, что исключает схлестывание проводов и их излом, как это наблюдалось при работе РЛНД—10.

Токоведущая часть главного контура выполнена из меди с покрытием гальваническим оловом, что исключает окисление контактов в разъемном контакте и неподвижных соединениях. Токоведущая часть между контактом, установленным на подвижном изоляторе, и дополнительным неподвижным изолятором (со стороны подвода питания) выполнена в виде набора эластичных медных лент, покрытых гальваническим оловом. Это обеспечсивает надежный контакт без окисления в неподвижном контактном соединении, а также отсутствие излома при оперировании разъединителем при количестве более 10 000 циклов «вкл.-откл.».

Контакное давление в разъемном контакте токоведущего контура обеспечивается с помощью пластинчатых пружин, выполненных из пружинной стали с покрытием термодиффузионным цинком, что обеспечивает стабильность контактного давления на весь срок службы без регулировок.

Вращение заземлителя происходит в поворотных основаниях, выполненных в виде пары: ось из нержавеющей стали — полиамидная втулка.

Управление разъединителем производится приводом с вертикальным движением рукояток, при этом в рабочем состоянии разъединителя рукоятки управления находятся под кожухом, закрываемым на замок.

Связь между разъединителем и приводом выполнена из стальной трубы, покрытой горячим цинком с установленным на обоих концах шарнирами с вкладышем, залитым в полиамиде, что не требует смазки на весь период эксплуатации.

Контактные части разъемных контактов, как главного, так и заземляющего контура защищены кожухами, что обеспесивает работоспособность разъединителя при толщине корки льда до: 20мм — для разъединителей общего назначения, 10 мм — для разъединителей специального назначения.

Включение, как главных ножей, так и заземлителей, проивзодится в контакты, установленные на неподвижных изоляторах, до упора.

В разъединителе отсутствуют люфты при управлении приводом ввиду отсутствия промежуточных кинематических звеньев.

Вращение валов управления происходит во втулках, выполненных из полиамида, что также не требует смазки на весь срок службы.

В комплект постановки входят по заказу кронштейны для установки разъединителей на опоре, кронштейн для крепления привода на опоре, соединительные тяги «разъединитель-привод» для различной высоты установки (620 мм, 6500 мм, 6800 мм).

Управление разъединителем осуществляется ручным приводом серии ПР-7, также исполнение РЛК без заземляющих ножей имеет двигательное управление приводом ПДЖ—1.

Технические характеристики 

Номинальное напряжение, кВ: 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 400

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток

(ток термической стойкости), кА:

 

10

Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого

тока (ток электродинамической стойкости), кА:

 

25

Время протекания номинального кратковременного

выдерживаемого тока (время короткого замыкания), с:

  — для главных ножей

 

3

Номинальная частота, Гц: 50  

Ток отключения, А

  — нагрузки (cos φ≈0,7)

  — индуктивный (cos φ≈0,15)

  — емкостный(cos φ≈0,7)

 

 1

1

 

50

10

10

www.zeto.ru

Назначение электрического оборудования распределительных устройств



Однолинейная схема электростанции средней мощности с РУ 10 и 110 кВ

Рис.1. Однолинейная схема электростанции средней мощности с РУ 10 и 110 кВ: G - генератор; Т - трансформатор; Q - выключатель; QB - выключатель секционный; QS - разъединитель; LR - токоограничивающий реактор; F - разрядник; W - линия электропередачи

Назначение электрического оборудования первичных цепей

Назначение аппаратов и других элементов РУ удобно рассмотреть применительно к схеме конкретной установки (рис.1). Как видно из схемы, в каждом присоединении предусмотрены выключатели и соответствующие разъединители.

Выключатели

Выключатели Q являются важнейшими коммутационными аппаратами. Они предназначены для включения, отключения и повторного включения электрических присоединений. Эти операции выключатели должны совершать в нормальном режиме, а также при коротких замыканиях (КЗ), когда ток превосходит нормальное значение в десятки и сотни раз. Выключатели снабжены приводами для неавтоматического и автоматического управления. Под неавтоматической операцией включения или отключения понимают операцию, совершаемую человеком, который замыкает цепь управления привода выключателя особым ключом обычно на расстоянии, т.е. дистанционно. Автоматическое включение и отключение происходит без вмешательства человека с помощью автоматических устройств, замыкающих те же цепи управления.

Выключатели предусмотрены также в сборных шинах. Эти выключатели называют секционными QB. В РУ станций секционные выключатели при нормальной работе обычно замкнуты. Они должны автоматически размыкаться только в случае повреждения в зоне сборных шин. Вместе с ними должны размыкаться и другие выключатели поврежденной секции. Таким образом поврежденная часть РУ будет отключена, а остальная часть останется в работе.

При наличии достаточного резерва в источниках энергии и линиях электроснабжение не будет нарушено.

Разъединители

Разъединители QS имеют основное назначение - изолировать (отделять) на время ремонта в целях безопасности электрические машины, трансформаторы, линии, аппараты и другие элементы системы от смежных частей, находящихся под напряжением. Разъединители способны размыкать электрическую цепь только при отсутствии в ней тока или при весьма малом токе, например токе намагничивания небольшого трансформатора или емкостном токе непротяженной линии.

В отличие от выключателей разъединители в отключенном положении образуют видимый разрыв цепи. Как правило, их снабжают приводами для ручного управления. Операции с разъединителями и выключателями должны производиться в строго определенном порядке. При отключении цепи необходимо сначала отключить выключатель и после этого отключить разъединители, предварительно убедившись в том, что выключатель отключен. При включении цепи операции с выключателем и разъединителями должны быть выполнены в обратном порядке. Таким образом, замыкание и размыкание цепи с током совершает выключатель. Разъединители образуют дополнительные изолирующие промежутки в цепи, предварительно отключенной выключателем.

Разъединители размещают так, чтобы любой аппарат или любая часть РУ могли быть изолированы для безопасного доступа и ремонта. Так, например, в каждой линейной цепи должны быть предусмотрены два разъединителя - шинный или линейный, с помощью которых выключатели могут быть изолированы от сборных шин и от сети. В цепи генератора достаточно иметь только шинный разъединитель, обеспечивающий безопасный ремонт генератора и выключателя; при этом генератор должен быть отключен и остановлен. Для ремонта двухобмоточных трансформаторов и соответствующих выключателей достаточно иметь шинные разъединители со стороны высшего и низшего напряжений.

Заземляющие устройства

Для безопасной работы в РУ и в сети недостаточно изолировать рабочее место от смежных частей, находящихся под напряжением. Необходимо также заземлить участок системы, подлежащий ремонту. Для этого у разъединителей предусматривают заземляющие ножи, с помощью которых участок, изолированный для ремонта, может быть заземлен с обеих сторон, т.е. соединен с заземляющим устройством установки, потенциал которого близок к нулю. Заземляющие ножи снабжают отдельными приводами. Нормально заземляющие ножи отключены. Их включают при подготовке рабочего места для ремонта после отключения выключателей и разъединителей и проверки отсутствия напряжения.

Использование разъединителей не ограничивается изоляцией отключенных частей системы в целях безопасности при ремонтах. В РУ с двумя системами сборных шин разъединители используют также для переключений присоединений с одной системы сборных шин на другую без разрыва тока в цепях.

Токоограничивающие реакторы

Токоограничивающие реакторы LR представляют собой индуктивные сопротивления, предназначенные для ограничения тока КЗ в защищаемой зоне. В зависимости от места включения различают реакторы линейные и секционные.

Измерительные трансформаторы тока

Измерительные трансформаторы тока ТА предназначены для преобразования тока до значений, удобных для измерений. В присоединениях генераторов, силовых трансформаторов, линий со сложными видами защиты необходимы два-три комплекта трансформаторов тока.

Измерительные трансформаторы напряжения

Измерительные трансформаторы напряжения TV предназначены для преобразования напряжения до значений, удобных для измерений. Трансформаторы напряжения присоединяют к сборным шинам станций; их предусматривают также в присоединениях генераторов, трансформаторов и линий.

На принципиальных схемах измерительные трансформаторы обычно не показывают.

Вентильные разрядники

Вентильные разрядники F, а также ограничители перенапряжений предназначены для защиты изоляции электрического оборудования от атмосферных перенапряжений. Они должны быть установлены у трансформаторов, а также у вводов воздушных линий в РУ.

Токопроводы

Токопроводы представляют собой относительно короткие электрические линии (как правило, от нескольких метров до нескольких сотен метров) с жесткими или гибкими проводниками, укрепленными на опорных или подвесных изоляторах, предназначенные для соединения электрических машин, трансформаторов и электрических аппаратов в пределах станции, подстанции, распределительного устройства.

Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию и токопроводам

Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию и токопроводам, заключаются в следующем.

  • Изоляция оборудования должна обладать достаточной электрической прочностью, чтобы противостоять наибольшему рабочему напряжению, а также коммутационным и атмосферным перенапряжениям.
  • Оборудование и проводники должны:
    • проводить в течение неограниченного времени наибольшие рабочие токи соответствующих присоединений; при этом температура в наиболее нагретых точках не должна превышать нормированные значения для продолжительного режима;
    • выдерживать тепловое и механическое действия токов КЗ, т.е. обладать достаточной термической и электродинамической стойкостью;
    • быть экономичными и надежными в эксплуатации, т.е. вероятность повреждений должна быть мала, а требования к уходу и ремонту минимальными;
    • быть безопасными для лиц, обслуживающих установку.

Кроме перечисленных общих требований, к электрическому оборудованию предъявляют ряд частных требований в соответствии с назначением и условиями работы оборудования.

Номинальные параметры электрического оборудования - это параметры, определяющие свойства электрического оборудования, например номинальное напряжение, номинальный ток и многие другие. Номинальные параметры назначают заводы-изготовители. Они указываются в каталогах, справочниках, на щитках оборудования. При проектировании установки и выборе оборудования номинальные параметры сопоставляют с соответствующими расчетными значениями напряжений и токов, чтобы убедиться в пригодности оборудования для работы в нормальных и анормальных условиях. Ограничимся здесь лишь определением понятия номинального напряжения электрической сети и электрического оборудования.

Номинальное напряжение - это базисное напряжение из стандартизованного ряда напряжений, определяющее уровень изоляции сети и электрического оборудования. Действительные напряжения в различных точках системы могут несколько отличаться от номинального, однако они не должны превышать наибольшие рабочие напряжения, установленные для продолжительной работы:

Номинальное междуфазное напряжение, действующее значение, кВ... 3..6..10..20..35..110

Наибольшее рабочее напряжение, действующее значение, кВ... 3,5..6,9..11,5..23..40,5

Номинальное междуфазное напряжение. действующее значение, кВ... 150..220..330..500..750..1150

Наибольшее рабочее напряжение, действующее значение, кВ... 172..252..363..525..787..1210

Для сетей с номинальным напряжением 220 кВ включительно наибольшее рабочее напряжение принято равным 1,15 номинального; для сетей с номинальным напряжением 330 кВ - 1,1 номинального и для сетей 500 кВ и выше - 1,05 номинального. Электрическое оборудование должно быть рассчитано на продолжительную работу при указанных напряжениях.

Изоляция электрического оборудования должна также противостоять перенапряжениям, т.е. кратковременному действию напряжений, превышающих наибольшее рабочее напряжение. Различают перенапряжения коммутационные и атмосферные.

Аппараты вторичных цепей. Релейная защита и элементы системной автоматики

Автоматические устройства, в частности релейная защита, необходимы там, где требуется быстрая реакция на изменение режима работы и немедленная команда на отключение или включение соответствующих цепей. Так, например, при КЗ, когда ток в ряде цепей резко увеличивается, необходимо немедленно отключить поврежденный участок системы, чтобы но возможности уменьшить размеры разрушения и не помешать работе смежных неповрежденных цепей. Такая команда может быть подана только автоматическим устройством, реагирующим на изменение тока, направление мощности и другие факторы и замыкающим цепи управления соответствующих выключателей.

Автоматическое отключение элементов системы, должно быть избирательным (селективным). Это означает, что в случае повреждения в любой цени отключению подлежит только поврежденная цепь ближайшими к месту повреждения выключателями. Работа остальной части системы не должна быть нарушена. Так, например, при замыкании в точке К1 (рис.2) ток проходит по цепям генераторов, повышающих трансформаторов, поврежденной и неповрежденной линий. Однако отключению подлежит только поврежденная линия с обеих сторон. Связь станции с системой сохранится по другой линии.

В случае повреждения генератора или трансформатора отключению подлежит только поврежденный элемент. На рис.2 участки системы, подлежащие отключению в случае их повреждения, разграничены пунктирными линиями. Каждый участок отключается одним или двумя выключателями. В случае повреждения выключателя отключению подлежат два смежных участка.

Электрическая схема станции и участка сети

Рис.2. Электрическая схема станции и участка сети Пунктирные линии разграничивают участки станции и сети,подлежащие отключению в случае их повреждения

Избирательность релейной защиты обеспечивают различными способами, например соответствующим выбором времени или тока срабатывания защит смежных участков сети, применением реле, реагирующих на направление мощности, и др.

Время отключения цепи при КЗ слагается из времени срабатывания релейной защиты и времени отключения выключателя, исчисляемого от момента подачи команды на отключение до момента погасания дуги в разрывах выключателя.

Время отключения основных линий системы стремятся по возможности уменьшить, чтобы не нарушить устойчивости параллельной работы электростанций. Время отключения новейших выключателей составляет два периода и время релейной защиты еще 0,5 периода. Полное время отключения составляет таким образом 2,5 периода. Для распределительных сетей 2,5-периодное отключение не требуется. Здесь применяют более простые защиты и менее быстродействующие выключатели, стоимость которых значительно ниже. Полное время отключения составляет несколько десятых долей секунды и более.

Автоматическое повторное включение

Автоматические устройства для повторного включения (АПВ) воздушных линий после отключения их защитой имеют назначение быстро восстановить работу линии после отключения. Эффективность повторного включения воздушных линий основана на том, что большая часть замыканий связана с грозовыми разрядами и приводит к перекрытию изоляторов по поверхности. После автоматического отключения линии электрическая прочность воздушного промежутка быстро восстанавливается и при повторном включении линия остается в работе.

Первоначально команда на повторное включение подавалась вручную дежурным на щите управления. Позднее операцию включения стали автоматизировать. В настоящее время автоматическое повторное включение, однократное и двукратное, получило широкое применение. Оно способствует повышению надежности электроснабжения, в особенности при питании потребителей по одиночным линиям.

Полное время автоматического повторного включения исчисляется от подачи команды релейной защиты на отключение выключателя до повторного замыкания его контактов. Оно должно быть возможно малым, чтобы не нарушать работу потребителей, но в то же время достаточным для деионизации дугового промежутка в месте перекрытия. Время повторного включения зависит от напряжения сети и быстродействия выключателя. В устройствах двукратного повторного включения для первого включения выбирают минимальное время из условия деионизации дугового промежутка. Если первое включение оказывается неуспешным и линия отключается вновь, происходит второе включение с интервалом в несколько секунд.

Автоматический ввод резерва

Автоматические устройства для включении резервной цепи (АВР) должны автоматически включать резервный трансформатор или резервный агрегат взамен отключенного защитой, а также автоматически подключать секцию сборных шин (с соответствующей нагрузкой), потерявшую питание, к соседней секции, обеспеченной питанием, с целью быстрого восстановления электроснабжения. Перерыв в подаче энергии должен быть относительно невелик, не более 0,5 с, чтобы электродвигатели, потерявшие питание, не успели остановиться, а после восстановления питания могли быстро войти в нормальный режим работы.



www.gigavat.com

7 Выбор разъединителей 10 кВ

Выбор разъединителей значительно проще, чем выбор выключателей, так как разъединители не предназначены для отключения ни нормальных, ни тем более аварийных токов. В связи с этим при выборе их ограничиваются определением необходимых рабочих параметров: номинального напряжения Uн и длительного номинального Iдн, а также проверкой на термическую и динамическую стойкость при сквозных токах короткого замыкания. Разъединителями комплектуются все вакуумные выключатели, для создания видимых разрывов цепи.

Принимаем шинный разъединитель РВФЗ-3-10/1000 У3 со следующими параметрами:

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Ток термостойкости:

Срок службы: 25

Принимаем линейный разъединитель РВЗ 10/1000-III УХЛ3 со следующими параметрами:

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Ток термостойкости:

Срок службы: 25

Таким образом, выбранные шинный и линейный разъединители удовлетворяет условиям термической и динамической стойкости при воздействии рассчитанных токов короткого замыкания.

8 Выбор вакуумных выключателей

Выбираем для установки, в качестве вводных, секционных и отходящих, вакуумные выключатели BB/TEL фирмы «Таврида Электрик». В основу работы выключателей серии ВВ/TEL заложен принцип гашения дуги переменного тока в вакуумной дугогасительной камере (ВДК) при разведении контактов в глубоком вакууме (остаточное давление порядка 10-6 мм рт.ст.). Носителями заряда при горении дуги являются пары металла. Из-за практического отсутствия среды в межконтактном промежутке, конденсация паров металла в момент перехода тока через естественный ноль осуществляется за чрезвычайно малое время (10-50 мс), после чего происходит быстрое восстановление электрической прочности. Электрическая прочность вакуума составляет более 30 кВ/мм, что гарантирует отключение тока при расхождении контактов более 1 мм.

Вакуумные выключатели ВВ/TEL предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением до 10 кВ включительно, с изолированной, компенсированной, заземлённой нейтралью. Выключатели предназначены для установки в новых и реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций, подстанций и других устройств, осуществляющих распределение и потребление электрической энергии во всех отраслях народного хозяйства, в том числе нефтегазодобывающей и перерабатывающей, нефтехимической, химической, горнорудной и других отраслях.

8.1 Выключатели линий гпп-7

Для выключателя отходящих линий номер 25 и 58 принимаем выключатель марки BB/TEL-10-20/1000У2. Его характеристики представлены в таблице 6.

Таблица 6. Характеристики BB/TEL-10-20/1000У2

Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

Номинальный ток, А

630

Номинальный ток отключения, кА

20

Ток термической стойкости, кА

20

Собственное время отключения, мс, не более

15

Полное время отключения, мс, не более

25

Собственное время включения, мс, не более

70

Время протекания тока термической стойкости, с

3

Проверка по напряжению:

Проверка по номинальному току:

Проверка по току отключения:

Проверка на термическую стойкость:

где – тепловой импульс тока КЗ.

Таким образом, выбранные выключатели удовлетворяет всем условиям, обеспечивают защиту цепей от токов короткого замыкания и перенапряжений и могут использоваться в качестве выключателя отходящих линий номер 25 и 58.

studfiles.net

Разъединители наружной установки 10кВ РЛК, РЛНД.

Разъединитель наружной установки обеспечивает надежную передачу номинального тока. Создает видимый разрыв на участке воздушных линий напряжением 6-10 кВ промышленной частоты 50, 60 Гц    

Для размещения заказа на разъединитель РЛК,РЛНД необходимо прислать запрос на эл. почту [email protected]

конт.тел. 89275578450

Скачать документацию:

Разъединители РЛК-СЭЩ 10 кВ предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящейся под напряжением, заземления отключенных участков при помощи заземлителей, а также отключения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий.

Разъединители РЛК выполнены качающегося типа в трёхполюсном исполнении. Каждый полюс имеет две неподвижные колонки, установленные на раме, и одну подвижную, установленную на подвижном кронштейне и имеющую возможность качаться в направлении продольной оси. Разъединители состоят из рамы, изоляции, токоведущей системы и заземляющего контура.

Рама разъединителя РЛК СЭЩ представляет собой сварную конструкцию, имеет покрытие «горячий цинк». На раму устанавливаются неподвижные изоляторы и к ней крепятся кронштейны подвижных изоляторов и заземлители. Изоляция каждого полюса разъединителя РЛК состоит из трех (двух неподвижных и одного подвижного) полимерных изоляторов типа ИОСК 4/10-II УХЛ1.

Разъединители РЛНД-СЭЩ 10кВ  предназначены для включения и отключения обесточенных участков цепи, находящихся под напряжением, а также для обеспечения заземления отключенных участков цепи при помощи заземляющих ножей.

Разъединитель РЛНД представляет собой трехполюсный аппарат, каждый полюс которого имеет одну неподвижную и одну подвижную колонки, с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости. Поворотная колонка разъединителя РЛНД устанавливается на подшипнике скольжения, что обеспечивает свободный поворот колонок на 90°. Подшипник и неразъемный контакт неподвижной колонки защищены от попадания влаги планкой и козырьком. Контактное нажатие в разъемном контакте обеспечивается плоскими пружинами. Контакт подвижной колонки разъединителя РЛНД соединен с контактным вводом посредством гибкой связи. Комплектуется одним или двумя валами заземления.

В разъединителе предусмотрена безопасная коммутация токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий. Применяют разъединители наружной установки для комплектных трансформаторных подстанций    

www.ds30.ru

Секционные разъединители

Поиск Лекций

Секционными разъединителями называются устройства, служащие для электрического присоединения друг к другу проводов смежных секций контактной сети.

Разъединители, служащие для подключения питающих фидеров к проводам контактной подвески, называются фидерными. Эти разъединители имеют ту же конструкцию, как и секционные разъединители.Секционный разъединитель принятого у нас типа состоит из двух палочных изоляторов, укреплённых на станине, причём один изолятор (неподвижный) крепится наглухо при помощи болта на приваренной к станине планке.

Подвижной изолятор закрепляется на валу, на конец которого насаживается рычаг с прикреплённой к нему штангой привода разъединителя. На верхних шапках изоляторов укрепляются медные головки, одна из которых снабжена ножом, а другая вилкой. К медным головкам посредством кабельных наконечников крепятся питательные провода, присоединённые к проводам соответствующих секций контактной сети.

Кроме ножа и вилки медные головки снабжаются искрогасительными рогами, служащими для гашения дуги, возникающей при отключении разъединителя под нагрузкой. Для обеспечения надёжного гашения дуги рога должны иметь правильную форму, причём соприкосновение рогов при включении разъединителя должно происходить раньше, чем соприкосновение основных контактов разъединителя. Этим обеспечивается при отключении разрыв тока на рогах, а не между основными контактами разъединителя. Рога должны выполняться из круглой меди диаметром не менее 10 мм и плотно соприкасаться друг с другом.Поверхность рогов должна быть гладкой и не иметь наплавов и острых углов, на которых могла бы задерживаться дуга. В качестве рогов применяются иногда отрезки контактного провода сечением 100 мм2. Применение рогов недостаточного сечения ведёт к быстрой разрегулировке их и к нарушению плотного соприкосновения между ними, что может повести к задержке на разъединителе дуги в момент его отключения под нагрузкой, к перекрытию изоляторов и к разрушению разъединителя.Как уже указывалось, для присоединения деповских и погрузочных путей применяются секционные разъединители с заземляющим контактом, посредством которого при отключении разъединителя одновременно производится заземление отключённого участка сети.

На дорогах переменного тока применяются секционные разъединители, собранные на изоляторах соответствующей электрической прочности. Секционные разъединители располагаются на вершине опоры или же на специальной консоли, установленной на высоте несущего троса.В случае установки разъединителя на консоли необходимо следить, чтобы в непосредственной близости от его рогов и особенно над ними не располагалось никаких заземлённых конструкций, на которые могла бы переброситься дуга, возникающая при отключении разъединителя.При установке разъединителя не на вершине опоры расстояние его частей, находящихся под напряжением, до передней грани опоры должно быть не менее 800 мм.

Присоединение разъединителей контактной сети производится при помощи гибкого медного провода сечением 95 мм2 причём провода, идущие от подвижного изолятора разъединителя укрепляются на установленном вблизи разъединителя изоляторе, который называется опорным.На крышке каждого привода должна быть чётко написана присвоенная данному разъединителю литера или номер. Замки приводов разъединителей делаются не менее чем четырёх типов, причём приводы разъединителей, расположенных вблизи один от другого, должны запираться замками различных типов. К каждому ключу прикрепляется бирка, на которой чётко обозначается номер или литера разъединителя, к которому относится данный ключ.

Моторный привод состоит из электродвигателя, механической передачи и автопереключателя, смонтированных в общем корпусе. Наибольшее применение в моторных приводах имеют однофазные коллекторные электродвигатели закрытого типа с естественным охлаждением, имеющие сервисную характеристику, необходимую для создания достаточного начального момента. Схема электрических соединений внутри электродвигателя делается такая, чтобы обеспечивалась возможность его реверсирования. Для предотвращения разноса электродвигателя при работе его без нагрузки на оси якоря монтируется центробежный регулятор скорости вращения, служащий также тормозом при отключении двигателя.

Механическая передача осуществляется через фрикционное соединение, необходимое для поглощения живой силы движущихся частей при окончании перевода и отключении электродвигателя, а также на случай заклинивания разъединителя или его привода в промежуточном положении.Автопереключатель служит для разрыва цепи двигателя или контактора при окончании перевода и для подготовки цепи к следующему переключению разъединителя.

Устройство грузового привода типа проектно-конструкторского бюро ЦЭ МПС. Привод состоит из вала со свободно насаженным на нём барабаном, запорного диска с собачками, запирающего рычага и электромагнита. На валу укреплён кривошип, соединённый с тягой разъединителя.

Перевод привода производится при помощи груза, подвешенного на стальном тросе, перекинутом через направляющий ролик и закреплённом наглухо на барабане.

На ступице барабана со стороны диска имеется зуб, совмещаемый с собачкой диска при посадке барабана на вал, благодаря чему вращение барабаном диска оказывается возможным только в одну сторону. Этим обеспечивается расцепление барабана с валом при заводе привода (подъёме груза и намотке троса на барабан), осуществляемом при помощи съёмной рукоятки. Диск закрепляется на валу при помощи штифта и служит для фиксации двух положений разъединителя — включённого и отключённого.Для этого на внешней окружности диска имеются два выступа, расположенные под углом 180° по отношению друг к другу. В эти выступы поочерёдно упирается запирающий рычаг, чем и фиксируется то или другое положение разъединителя.

Для предотвращения возможности обратного вращения привода на левой стороне ступицы диска имеются два зуба, в один из которых упирается собачка, укреплённая на стойке, в которой крепится на шарикоподшипниках вал со всеми закреплёнными на нём деталями.При возбуждении электромагнита рычаг упирается защёлкой в вертикальный конец запирающего рычага и поворачивает его. Конструкция защёлки такова, что обеспечивается расцепление защёлки и рычага сейчас же после поворота его на угол, достаточный для прохода выступа диска. Благодаря этому устраняется возможность проскакивания второго выступа диска и осуществления двух переключений разъединителя при однократном нажатии кнопки на пульте управления.

Ручное переключение разъединителя производится при помощи кнопки-стержня, посредством которого осуществляются нажатие на рычаг и поворот запирающего рычага. Кнопка-стержень снаружи закрывается крышкой и запирается на замок. Привод снабжён указателем положения разъединителя и счётчиком числа переключений.При каждом включении привода (с пульта управления или вручную посредством кнопки-стержня) происходит поворот вала на 180° (каждый раз в одну и ту же сторону). При этом происходит поочерёдно включение или отключение разъединителя.Одного завода привода хватает на 10 операций, после чего необходимо при помощи рукоятки поднять кверху груз и тем самым снова завести привод.

 

Секционные разъединители включаются и выключаются ручным или моторным приводом, установленным внизу опоры и соединённым с рычагом разъединителя посредством системы шарнирно соединенных газовых труб, В зависимости от назначения секционные разъединители могут быть:

1) Продольные – для продольного соединения смежных участков контактной сети;

2) Поперечные - для соединения контактной сети параллельно расположенных путей;

3) Фидерные – для присоединения питающих фидеров;

4) Тупиковые – для присоединения контактной сети тупиков и др.

 

IV.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В курсовом проекте следует произвести оценку стоимости сооружения контактной сети на перегоне или станции. Исходными данными для составления смет на строительные и монтажные работы являются спецификации к планам контактной сети и цены на выполнение работ.

Наименование работ Ед-цы измерения Количество Сметная стоимость Общая стоимость
Строительные работы Установка железобетонных одиночных нераздельных опор - на станции - на перегоне   шт шт     97,6 100,2   10931,2 25250,4
Гидроизоляция железобетонных опор шт   6,5  
Установка жестких поперечен на одиночные опоры: через 2-4 пути на станции - строительные работы - монтаж металлоконструкций   шт шт       17,3  
Стоимость железобетонных опор типа: С136.6-1 / СО136.6-1 С136.6-2 / СО136.6-2 С136.6-3 / СО136.6-3   шт шт шт     119/125 126/133 143/153  
Стоимость трехлучевыхфунданентов типа: ТС6-4/ТС6-4,5 ТС6-10/ТС6-10,5   шт шт     68/1/73,3 73,7/84  
Стоимость трехлучевых анкеров типа: ТА-4/ТА-4,5 шт 58,4/63,9 2528,4
Стоимость опорных плит: ОП1/ОП-2 шт   2,9/3,1  
Стоимость оттяжек типа: А-2/Б-2 А-3   шт шт     45,3/31 28,7  
Установка неизолированных трубчатых консолей, массой до 75 кг шт   10,7  
Установка изолированных трубчатых консолей: швеллерных шт   11,4  
Стоимость прямых консолей до 56 кг т
Стоимость изолированных консолей швеллерных с растянутой тягой, маммой до 60 кг т
Стоимость закладных деталей для крепления консолей стоимость металлоконструкций жестких поперечин Мелкие неучтенные расходы   комплект   т   %     8,4   1,5    
Накладные расходы на строительные работы и стоимость железобетонных конструкций и оттяжек %   18,8  
То же на установку металлоконструкций и их стоимость %   8,6  
Плановые накопления %    
         
Монтажные работы Раскатка «поверху» с укладкой в седла несущего троса контактной подвески: гл.путей боковых путей   км км   9,7 2,7   172,2 146,9   1670,37 396,63
Раскатка «поверху» контактного провода: одиночного на гл.путях одиночного на боковых путях   км км   9,7 2,7   95,3 76,7   924,41 207,09
Регулировка контактной подвески с одном контактным проводом: нерессорно     км        
Подвеска на мостах с ездой «понизу» м        
Монтаж стрелки воздушной: с одним контактным проводом узел   28,1  
Монтаж односторонней жесткойанкеровки: несущего троса или одиночного контактного провода шт   10,1  
Монтаж оттяжки фиксирующей: на одну-две ветви подвески на каждую последующую ветвь   шт шт   6,9
Монтаж односторонней жесткойанкеровки: несущего троса или одиночного контактного провода шт   10,1  
Монтаж односторонней компенсированнойанкеровки: несущего троса или одиночного контактного провода шт   48,1  
Монтаж трехпролетногосопряжения анкерных участков полукомпенсированной подвески с одним контактным проводом: без секционирования с секционированием     узел узел       190,6  
Монтаж средней анкеровки при компенсированной подвеске узел    
Заземление опоры железобетонной: двойное одиночное     шт шт       21,8 10,9  
Монтаж: искрового промежутка диодного заземлителя секционного изолятора разрядника рогового/трубчатого   шт шт шт шт шт   28,7 143,1 26,4/15,8  
Армирование треугольными подвесками и фиксирующим тросом жестких поперечин перекрывающих 3-5 пути шт   55,5  
Мелкие неучтенные работы Накладные расходы Плановые накопления   % % %      
Материалы Провод: М-120/ПБСМ-70 Брф-100/МФ-85     км т     9,7 9,7     764/960 1356/1350     7,954
Оборудование Разъединитель: РС3000/,3-1У1/РСУ-3000/3,3 РНД35-1000-У1 шт 71/82
Привод двигательный УМП-2У1/УМП-3-2 шт 108/118
Привод ручной ПР-90-У1 к разряднику РНД 35-1000-У1 шт    
Разрядник роговой с двумя разрывами трубчатый РТФ-35/1-5   шт   шт   3,9   8,3 11,7
Искровой промежуток ИПМ-62-2У1 шт 1,15 4,6
Диодный заземлитель ЗД-1 щт    
Изолятор секционный СИ-2У, СИ-6, ДНИИ7-МА шт    
Изолятор консольный ИКСУ-27,5 шт   26,1  
Начислено на оборудование %   6,2  
             

 

Итого 439203,8

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Целью данного курсового проекта ставилось составление схемы питания контактной сети.

Курсовой проект выполнен на основании задания выданного руководителем, на тему «Контактная сеть электрифицируемого участка».

В ходе курсового проекта были определены максимально допустимые длины пролетов цепных контактных подвесок, была составлена схема питания и секционирования контактной сети и монтажные планы контактной сети станции и перегона.

Также, была определена стоимость работ и материалов при сооружении контактной сети перегона.

В курсовой проекте были разработаны мероприятия по обеспечению безопасности работы с напряжением.

В ходе работы над курсовым проектом была изучена контактная сеть электрифицируемого участка железной дороги.

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Бондарев Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть, учебник. М.: «Транспорт», – 592 с.

2. Бондарев Н.А., Горшков Ю.И.. Контактная сеть, учебник. М.: «Транспорт», – 398 с.

3. Фрайфельд А.В «Устройство, сооружение и эксплуатация контактной сети и воздушных линий», М.:Транспорт, – 236 с.

4. Фрайфельд А.В, Брод Н.Г, «Проектирование контактной сети», М.:Транспорт, – 288с.

 

Mgsu.3dn.ru

 



poisk-ru.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта