Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Типы разъединителей3.2 Подвесные разъединителиПодвесной разъединитель надежно включается и отключается при гололеде, обеспечивает значительную экономию металлоконструкций, изоляторов, ошиновки. Капитальные затраты на сооружение ОРУ с подвесными разъединителями сокращаются примерно на 20% за счет уменьшения размеров ОРУ. Широкое распространение такие разъединители получили в ОРУ 330 — 500 кВ. Подвесной разъединитель (рис. 5) имеет подвижную контактную систему, состоящую из груза 5, снабженного пружинящими лапами 4 и контактными наконечниками 3, к которым приварены токопроводы. Вся эта система подвешена на гирляндах изоляторов 2 к порталу. Неподвижный контакт в виде кольца 6 может устанавливаться на шинной изоляционной опоре, а также на измерительных трансформаторах тока и напряжения. Тросовая система управления состоит из электродвигательного привода, троса, противовеса, блоков. В отключенном положении подвижный контакт поднят. При включении разъединителя вращением барабана привода поднимается вверх противовес, а подвижные контакты под действием собственного веса опускаются вниз и наконечники 3 приходят в соприкосновение с кольцом 6 — цепь замкнута.
Рис. 5. Разъединитель подвесного типа (РПН) в отключенном состоянии: 1 — трос от привода; 2 — гирлянда изоляторов; 3 — контактные наконечники; 4 — пружинящие лапы; 5 — груз; 6 — неподвижный контакт в виде кольца; 7 — заземляющий нож; 8 — трансформатор тока 4. Короткозамыкатели и отделителиКороткозамыкатель — это коммутационный аппарат, предназначенный для создания искусственного КЗ в электрической цепи. Короткозамыкатели применяются в упрощенных схемах подстанции для того, чтобы обеспечить отключение поврежденного трансформатора после создания искусственного КЗ действием релейной защиты. В установках с изолированной или компенсированной нейтралью 35 кВ применяют два полюса короткозамыкателя, при срабатывании которых создается искусственное двухфазное КЗ. В установках с заземленной нейтралью (110 кВ и выше) применяется один полюс короткозамыкателя для создания однофазного КЗ (рис.6). Короткозамыкатели могут иметь открытые или закрытые контакты. Конструкция короткозамыкателя КЗ-35 открытого типа показана на рис.7. Привод короткозамыкателей имеет пружину, которая обеспечивает включение заземленного ножа на неподвижный контакт, находящийся под напряжением. Импульс для работы привода подается от релейной защиты. Отключение производится вручную. При включении короткозамыкателя во избежание возникновения дуги и повреждения аппарата необходимо обеспечить большую скорость движения ножа. В существующих конструкциях время включения короткозамыкателя составляет 0,12 — 0,25 с. Отделитель это коммутационный трехполюсный аппарат предназначенный для быстрого отключения обесточенной трехфазной цепи за счет пружинного привода. Отделители и короткозамыкатели открытой конструкции недостаточно надежно работают в неблагоприятных погодных условиях (мороз, гололед). В эксплуатации наблюдаются случаи их отказа в работе, поэтому применение их в настоящее время ограничено. Взамен этих конструкций разработаны отделители и короткозамыкатели с контактной системой, расположенной в закрытой камере, заполненной элегазом (КЭ-110, КЭ-220, ОЭ-110) (рис.8 и рис.9).
Рис. 6. Схемы включения отделителей и короткозамыкателей. а — в установках 110 кВ и выше; б — в установках 35 кВ.
Рис.7 Короткозамыкатель K3-35. 1-нож; 2 — неподвижный контакт; 3 — изолятор; 4 — шинка заземления, 5— рама.
Рис. 8 Короткозамыкатель закрытого типа с элегазовым наполнением КЭ-110. 1 — контактный вывод; 2 — контактная камера; 3 — гидравлический затвор; 4 — присоединение заземляющей шины; 5 — основание; 6 — мановакуумметр; 7 — трансформатор тока ТШЛ-0,5; 8 — привод; 9 — тяга; 10 — изолятор; 11 — баллон с элегазом; 12 — фильтр.
Рис. 9 Отделитель закрытый с элегазовым наполнением ОЭ-110/100. 1 — верхний фланец; 2 — неподвижный контакт; 3 — экран; 4 — контактная пружина; 5 — подвижный контакт; 6 — изолирующая колонка; 7 — масляный гидрозатвор; 8 — основание; 9 — тяга к приводу; 10 — буфер; 11 — мановакуумметр; 12 — тяга к подвижному контакту. Пример совместного применения короткозамыкателя и отделителя . На рис. 10 приведен пример применения короткозамыкателяQNи отделителяQR. Здесь две отпаечные подстанции (одна с трансформатором Т1, а другая – с Т2) подключены к проходящей ЛЭП и выполнены по упрощенной схеме, без выключателей с высшей стороны. Эти подстанции могут отключаться только выключателемQ, расположенным в начале питающей ЛЭП. При КЗ на низкой стороне трансформатора Т1, ток в районеQиз-за сопротивления Т1 может оказаться недостаточным для срабатывания релейной защиты на подстанции, где установлен выключательQ. Рис.10 Для увеличения тока КЗ в районе Qпо сигналу релейной защиты трансформатора Т1 включают короткозамыкаильQN. При этом ток КЗ увеличится и выключатель на короткое время отключит ЛЭП. В безтоковую паузу отделитеьQR отключает поврежденный трансформатор Т1. После этого выключательQ вновь включает питающую ЛЭП, обеспечивая питание подстанции с трансформатором Т2. Графическое изображение и буквенное обозначение разъединителей, отделителей и короткозамыкателей на схемах
studfiles.net Разъединители. Виды, типы, характеристики разьеденителей.Разъединители - это электрические аппараты, предназначенные для создания видимого разрыва в цепях при выводе оборудования в ремонт, а также для снятия напряжения с обесточенных частей электроустановки. Разъединители не имеют дугогасительных устройств, поэтому их коммутационная способность невелика. Разъединителями нельзя отключать и включать цепи, по которым проходит ток или в которых он появляется после включения цепи. В схемах, где разъединители должны выполнять также функции оперативных аппаратов, включение и отключение цепей разъединителем допускается, если каждый разъединитель надежно шунтирован параллельной цепью, обладающей небольшим сопротивлением.Рис. 1. Разъединители полупантографного типа Рис. 2. Разъединители горизонтальные Технические характеристики разьединителей:
www.eti.su Теоретические сведенияЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «Секционные разъединители контактной сети с моторным приводом УМП-II» Цель работы: ознакомление и изучение типов разъединителей, изучение устройства моторного привода и разъединителя. Секционные разъединители предназначены для электрического соединения или разъединения отдельных секций (участков) контактной сети, а также для подключения к контактной сети питающих линий (рис. 1). Секционные разъединители монтируются на специальных кронштейнах, закрепленных на опорах. Не допускается над разъединителями наличие проводов и конструкций на расстоянии менее 3 м. Разъединители постоянного и переменного тока устанавливаются на высоте 5-6м от поверхности земли. Переключение секционных разъединителей производится приводами вручную или дистанционно с пульта либо по системе телеуправления.
Рис.1. Общий вид секционного разъединителя постоянного тока с ручным приводом и схема его подключения к контактной сети Моторные приводы должны иметь защиту от самопроизвольного включения и блокировку, которая не допускает включения разъединителя на период производства на нем ремонтных работ. На участках постоянного тока моторные и ручные приводы должны быть изолированы от опор контактной сети и кронштейнов разъединителей. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 кОм. Металлическая оболочка и броня кабеля дистанционного управления должны быть изолированы от конструкции моторных приводов и опор. Конструкция разъединителей с заземляющим ножом должна исключать возможность включения заземляющего ножа при включенном положении разъединителя. На участках постоянного тока в эксплуатации находятся разъединители контактной сети типа РС, РКС, РКЖ. Разъединитель типа РС-3000/3,3 У1 на длительный ток 3000 А показан на рис. 2. Разъединитель состоит из опорной рамы, двух изоляторов типа КО-400 (или СТ-35, ИОССФ -3,3). При отключении разъединителя подвижный изолятор отклоняется примерно на 30, при этом образуется между токоведущими частями разъединителя воздушный промежуток длиной около 200 мм. Разъединитель переключается ручным или моторным приводом. Разъединители повышенной надежности для контактной сети постоянного тока типа РКС-3,3/4000, РКС-3,3/3000, РКСЗ-3,3/3000. Дугогасительные рога на разъединителях, выполненные из контактного провода, должны соприкасаться между собой и плавно скользить при отключении (включении) разъединителя до выхода ножей из соприкосновения с ламелями. Расстояние между дугогасительными рогами в отключенном положении разъединителя должно быть не менее 100 мм. Если износ дугогасительных рогов составляет более 10% поперечного сечения, то они подлежат замене.
Рис.2. Установка разъединителя постоянного тока с моторным приводом на железобетонной опоре: 1 – опора; 2 – кронштейн; 3 – шарнирное ушко; 4 – рычаг; 5,9 – подвижный и неподвижный изоляторы; 6 - главные контакты; 7 – дугогасительные рога; 8 – контактный вывод; 10 – опорная рама; 11 – крюковой болт; 12 – вал, идущий к разъединителю; 13 – моторный привод; 14 – вал привода; 15 – рычаг привода
Рис.3. Разъединитель контактной сети типа РКС – 3,3/4000: 1 – тяга привода; 2 – рычаг; 3 – подвижная головка; 4 – питающий фидер; 5 – нож разъединителя; 6 – изолятор; 7 – ламель; 8 – пружина; 9 – основание Разъединители не требуют смазки в течение всего периода эксплуатации, т.к. имеют герметизированные подшипниковые узлы. Разъединители рассчитаны на присоединение медных проводов сечением 95-120 мм2 до 8 шт. с каждой стороны, а также алюминиевых проводов через переходные зажимы. Крутящий момент при затяжке болтов должен быть в пределах 90-100 Н·м (9-10 кгс·м). Управление разъединителями типа РКС-3,3/4000 и РКС-3,3/3000 осуществляется ручными и электроприводами (по телемеханике). Разъединитель типа РКСЗ-3,3/3000 рассчитан на управление двумя ручными приводами с механической блокировкой. Для подъема разъединителя на высоту веревочный канат крепят под верхний фланец изолятора с целью исключения самопроизвольного раскрытия разъединителя. Разъединители контактной сети постоянного тока типа РКЖ-3,3/3000 УХЛ1 предназначены для включения и отключения находящихся под напряжением ненагруженных участков контактной сети. Разъединители типа РКЖ-3,3/1250 УХЛ1 предназначены для заземления отключенных участков контактной сети (рис. 4).
Рис.4. Разъединители: а) типа 3000; б) РКЖ-3,3/1250 УХЛ1: 1 – цоколь; 2 – неподвижный изолятор; 3 – подвижный изолятор; 4 – главная токоведущая система; 5 – дугогасительные рога; 6 – заземлитель; 7 – болт заземления; 8 – контакт заземлителя; 9 – ламельный контакт Подвижный изолятор разъединителя установлен на поворотном основании, качающемся в направлении его продольной оси. Поворотное основание укомплектовано буфером, уменьшающим ударную нагрузку на подвижный изолятор и узлом с подшипником, который защищен от попадания влаги и пыли и не требует смазки в течение межремонтного периода 10-15 лет. Главная токоведущая система состоит из подвижного и неподвижного ножей. На главных ножах установлены зажимные колодки для подключения медных и алюминиевых проводов. Прижим контактирующих поверхностей обеспечивается натяжением в ламельных контактах. Дугогасительная система состоит из двух дугогасительных рогов, установленных на неподвижном и подвижном ножах разъединителя. Разъединители работоспособны при толщине корки гололеда до 20 мм, устойчивы к воздействию внешних механических факторов. Фарфоровые изоляторы имеют разрушающую нагрузку на изгиб не менее 6 кН. На участках переменного тока применяются секционные разъединители типа РЛНД-35/1000 У1, РЛНД-35/1000, РЛНД-35/600 без заземляющих ножей и типа РЛНДЗ-35/1000 с одним заземляющим ножом. Разъединители рассчитаны на длительный ток 600 или 100 А при напряжении до 35 кВ переменного тока. Основанием разъединителя служит рама. На ее концах в подшипниках укреплены стержневые изоляторы, соединенные в нижней части тягой. При переключении разъединителя изоляторы одновременно поворачиваются на 902 в противоположном направлении, при этом главные полуножи замыкаются или размыкаются. Основные технические данные секционных разъединителей переменного тока приведены в табл. 5.2 и приводов разъединителей постоянного и переменного тока в табл. 5.3. В местах секционирования линии ДПР (при двух проводах) устанавливаются двухполюсные разъединители, состоящие из двух однополюсных разъединителей с расстоянием между ними 800 мм. Приводы двигательные винтовые типа ПВД-10, ПВД-20 применяются для разъединителей переменного и постоянного тока, изготовляются ГП МЭЗ МПС России.
Рис.5.7. Установка разъединителя переменного тока с ручным приводом на железобетонной опоре: а) общий вид; б) секционный разъединитель: 1 – опора; 2 – кронштейн разъединителя; 3 – рама; 4 – изолятор; 5 – контактный вывод; 6 – гибкий проводник; 7 – главные полуножи; 8 – тяга; 9 – крюковой болт; 10 – соединительная муфта разъединителя; 11 – вал; 12 – соединительная муфта привода; 13 – ручной привод; 14 – кронштейн привода studfiles.net Тип - разъединитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4Тип - разъединительCтраница 4 Разъединители изготовляют однополюсные ( РВО) и трехполюсные ( РВТ), для внутренней ( РВ) и наружной ( РВН) установки, с заземляющими ножами и без них. В обозначении типа разъединителя условно указываются его основные параметры. Разъединители наружной установки - имеют в обозначении букву Н, а однополюсные букву О. [46] Разъединитель, как и всякий электрический аппарат, рассчитывается для работы при каких-то заранее заданных условиях. Эти условия определяют серию и тип разъединителя. Промышленностью изготовляются несколько серий и типов разъединителей, причем каждая серия и тип имеют свои, присущие ему, характерные особенности и параметры. [47] Разъединители бывают резьбовые и безрезьбовые, которые делятся на кулачковые, замковые, штифтовые. Успех крепления скважин хвостовиками ( секциями) в значительной мере определяется выбором типа разъединителя, обеспечивающего безаварийный: спуск и разъединение бурильных труб от обсадной колонны. [48] Перед проверкой контакты должны быть очищены и обезжирены. В табл. 18 даются наименьшие усилия, необходимые для вытягивания ножей некоторых типов разъединителей. [50] Нами рассмотрена простейшая конструкция разъединителя. Следует иметь в виду, что заводы выпускают разъединители и иных, более сложных конструкций как с ручными, так и с электродвигательными ( или же пневматическими) приводами, но описанный принцип действия сохраняется в той или иной степени для всех типов разъединителей. Итак, конструкция разъединителя сравнительно проста, в ней отсутствуют какие-либо дугогасящие устройства, но эти же, казалось бы, преимущества делают разъединитель неспособным разрывать цепи, по которым проходит ток. Но разъединитель ценен тем, что его контакты всегда на виду и достаточно взглянуть на него, чтобы безошибочно определить, включен он или нет. [51] За исключением натяжных изоляторов, показанных на рис. 2, для всех разъединителей и на всех колонках для поддержки ошиновки, применяются опорные изоляторы. Разъединители применяются двухколонковые с разрывом в горизонтальной плоскости. Этот тип разъединителя был выбран ввиду малой гололедности данного района, а также благодаря своей дешевизне. При несколько более высокой конструкции устанавливаются трехколонковые разъединители с разрывом в вертикальной плоскости, такие, какие нормально применяются в сильно гололедных районах. [52] Разъединитель, как и всякий электрический аппарат, рассчитывается для работы при каких-то заранее заданных условиях. Эти условия определяют серию и тип разъединителя. Промышленностью изготовляются несколько серий и типов разъединителей, причем каждая серия и тип имеют свои, присущие ему, характерные особенности и параметры. [53] Опыт эксплуатации воздушных выключателей с отделителями типа разъединителя показал, что они обладают рядом недостатков, в особенности при напряжении 220 кВ и выше. Эти недостатки заключаются в следующем: отделитель н е справляется с отключением сопровождающего тока при относительно небольших сопротивлениях шунтирующих резисторов; включение выключателя на к. Учитывая эти недостатки, отделители типа разъединителя были заменены более совершенными, получившими название закрытых отделителей. [54] Разъединители внутренней установки в большинстве случаев изготавливаются вертикально-поворотного типа. Поэтому определение сил, воспринимаемых опорными изоляторами, будет рассматриваться применительно только к этому типу разъединителя. [55] Разъединители для наружных установок имеют изоляцию, рассчитанную для работы в неблагоприятных условиях ( дождь, снег, пыль), а также повышенную механическую прочность, так как операции с ними производят и при гололеде на контактах. На воз душных линиях и мачтовых трансформаторных подстанциях напряжением 6 - 10 кв применяют разъединители РЛН ( разъединители с линейным контактом для наружной установки) рубящего типа с вращением ножей в плоскости осей изоляторов в РЛНД - двухколонковые с вращением ножей в плоскости, перпендикулярной осям изоляторов. Разъединители изготовляют в виде отдельных полюсов, соединяемых на месте установки в один трехполюсный аппарат. В наименовании разъединителей для наружных установок указывают тип разъединителя, номинальные напряжения и ток. [56] Контактные пружины ножей осматривают как при включенном ноже, так и отключенном. Зазор между витками сжатой пружины должен быть не менее 0 5 мм. Затем при сухих, очищенных от смазки контактах проверяют динамометром величину наименьшего усилия, вытягивающего нож разъединителя из неподвижного контакта. В табл. 12 указаны примерные величины этих усилий. После закрепления разъединителя и привода, сборки тяг между приводом и разъединителем производится их совместная регулировка. Проверяются величина угла поворота ножей и одновременность замыкания всех контактов. Угол поворота ножей задается заводом-изготовителем для каждого типа разъединителей. [57] Страницы: 1 2 3 4 www.ngpedia.ru Разъединитель - рубящий тип - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1Разъединитель - рубящий типCтраница 1 Разъединители рубящего типа получили наиболее широкое применение и изготовляются для напряжений от 3 до 750 кв для всех установленных значений номинальных токов как для внутренней, так и для наружной установок. [1] Разъединители рубящего типа имеют наиболее широкое-применение и выполняются на всю шкалу напряжений и токов как для внутренней, так и наружной установки. [2] Разъединители рубящего типа имеют наиболее широкое применение и выполняются на всю шкалу напряжений и токов как для внутренней, так и наружной установок. [3] Преимуществом разъединителей рубящего типа является незначительное расстояние между полюсами, а следовательно, относительно малая длина разъединителя; недостатком - значительные габариты по высоте. [4] В разъединителях рубящего типа нож вращается вокруг одного из неподвижных контактов, движение ножу передается от вала через фарфоровые тяги. Необходимое давление в контактах создается пружинами. [5] В разъединителях рубящего типа, рассмотренных в § 2 - 2, в каждом полюсе имеются три опорных изолятора. [6] У большинства разъединителей рубящего типа в каждом полюсе имеются три изолятора. Первый изолятор служит для поддержания неподвижного контакта разъединителя, в который врубается нож. Второй неподвижный изолятор является опорой, на которой поворачивается нож. Наконец, третий изолятор непосредственно осуществляет поворот ножа в том или ином направлении. [7] Общим преимуществом разъединителей рубящего типа является незначительное расстояние между полюсами, а следовательно, относительно малая ширина; недостатком - значительные габариты по высоте. [8] Для надежной работы разъединителей рубящего типа на большие номинальные токи ( 8000 - 12000 а), кроме выбора целесообразной конфигурации токоведущих частей, обеспечивающей оолее или менее равномерное распределение тока по сечению важное значение имеет число точек соприкосновения между подвижным и неподвижным контактами и величина контактного давления между ними. [10] В бортах рам разъединителей рубящего типа просверливаются также отверстия под вал 4 ( рис. 4 - 1, в), к которому привариваются один или два ( для многоамперных разъединителей) рычага 5, соединяемые фарфоровой тягой с ножом разъединителя. Для уменьшения отходов металла и удешевления штампов конфигурация рычагов должна быть проста. На рис. 4 - 2, а и б показана конфигурация рычагов, соединенных с валом дуговой сваркой и на рис. 4 - 2, в - рельефной контактной сваркой. Для прохода тяг в раме сделан вырез. [12] В свое время широко применялись разъединители рубящего типа. Недостатком их являются большие габариты при отключенном положении ножа. Для уменьшения усилия, необходимого для поднятия ножа, а также уменьшения габаритов по высоте нож разъединителя делают из двух частей. На рис. 4 - 41 показан такой разъединитель ( РНВ-500) с вертикальным движением двух полуножей. Разъединитель имеет два заземляющих ножа, привод главных ножей - электродвигательный ( ПДН), заземляющих ножей - ручной. [13] В свое время широко применялись разъединители рубящего типа. Недостатком их являются большие габариты при отключенном положении ножа. Для уменьшения усилия, необходимого для поднятия ножа, а также уменьшения габаритов по высоте нож разъединителя делают из двух частей. На рис. 4 - 39 показан такой разъединитель ( РНВ-500) с вертикальным движением двух полуножей. Разъединитель имеет два заземляющих ножа, привод главных ножей - электродвигательный ( ПДН), заземляющих ножей - ручной. [14] В свое время широко применялись разъединители рубящего типа. Недостатком их являются большие габариты при отключенном положении ножа. [15] Страницы: 1 2 3 4 www.ngpedia.ru |