Схема подключения вакуумного выключателя bb tel
Вакуумные выключатели серии BB/TEL
Вакуумные выключатели серии BB/TEL. Вступление. 1. Производственная база «Тавриды Электрик» в России; 2. 70 тысяч выключателей BB/TEL ; 3. Лидер на рынке модернизации КРУ и КСО; 4. Аккредитация в РАО «ЕЭС России»; 5. 7 лет гарантии; 6. Опыт эксплуатации;
Вакуумные выключатели серии BB/TEL
- Related
- More by User
Presentation Transcript
Вакуумные выключатели серии BB/TEL
Вступление • 1. Производственная база «Тавриды Электрик» в России; • 2. 70 тысяч выключателей BB/TEL; • 3. Лидер на рынке модернизации КРУ и КСО; • 4. Аккредитация в РАО «ЕЭС России»; • 5. 7 лет гарантии; • 6. Опыт эксплуатации; • 7. Сеть региональных технико-коммерческих центров;
Основные технические характеристики * без блока управления.
Отличительные особенности 1. Высокий коммутационный и механический ресурс; 2. Отсутствие необходимости в проведении текущего, среднего и капитального ремонтов; 3. Питание от сети постоянного, выпрямленного и переменного оперативного тока в широком диапазоне напряжений; 4. Малое потребление мощности по цепи оперативного питания; 5. Высокое быстродействие при включении и отключении; 6. Возможность отключения при потере оперативного питания; 7. Не требуется изменения существующих схем вторичной коммутации; 8. Совместимость с любыми существующими типами ячеек КРУ и КСО; 9. Допускается работа в любом пространственном положении; 10. Малые габариты и вес.
Конструкция полюса выключателя BB/TEL Вакуумная дугогасительная камера (ВДК) Подвижное соединение Вспомогательные контакты Тяговый изолятор Электромагнитный привод Промежуточный вал
Электромагнитный привод Отключающая пружина Кольцевой магнит Электромагнит Якорь Пружина дополнительного поджатия
Вакуумная дугогасительная камера Неподвижный контакт Изоляторы Уплотнительные кольца Контакты Подвижный контакт Сильфон
ЭУ Свкл Соткл БК Устройства управления серии TEL Выключатель ВВ/TEL Устройства управления серии TEL Оперативное питание Вспомогательное питание Команда включения Команда отключения Блок управления БУ/TEL-12-03 Блок управления BU/TEL-220-05A Блок питания BP/TEL-220-02A
Блок управления BU/TEL-220-05A и блок питания BP/TEL-220-02A — Возможность включения выключателя от вспомогательного источника питания или от блока автономного включения BAV/TEL-220-02; — Функция блокировки от повторных включений; — Возможность заряда конденсатора отключения от токовых цепей при отсутствии напряжения питания; — Сигнализация о недопустимом понижении или повышении напряжения на выходе блока питания.
Функциональные исполнения блоков управления БУ/TEL-12 Исполнение 01 Исполнение 02 Исполнение 03 Использование: на постоянном (выпрямленном) оперативном токе с применением электромеханических защит. Использование: на постоянном (выпрямленном) оперативном токе с применением цифровых защит Использование: на переменном оперативном токе с применением всех типов защит.
Функциональные особенности блоков управления БУ/TEL-12 1. Блок управления БУ/TEL-12 позволяет максимально упростить привязку схем РЗиА при применении выключателя серии BB/TEL при реконструкции подстанций с маломасляными выключателями как с электромагнитным приводом, так и с пружинным. Этому способствует: — Возможность регулирования токов управления по цепям включения и отключения; — Возможность организации схемы с дешунтированием, за счет наличия аналогов токовых электромагнитов отключения; — Наличие блок-контактов аварийного отключения, аналогичных аварийным блок-контактам выключателей с пружинными приводами. 2. Широкий диапазон оперативных напряжений. 3. Функция блокировки от повторных включений. 4. Возможность отключения выключателя в течении 30с после пропадания напряжения оперативного питания. 5. Сигнализация внешних неисправностей цепей управления и внутренних неисправностей с идентификацией вида неисправности.
Применение ВВ/TEL в новом строительстве ВЭ/TEL 10-20/630,1000 BЭ/TEL 10-20/1600 BB/TEL 10-20/630-1000 В КСО Основные преимущества: — Наличие проектно-технических решений по установке BB/TEL во все существующие типы КРУ и КСО; — Простое построение схем РЗиА с микропроцессорными защитами всех производителей; — Возможность работы на переменном, постоянном и выпрямленном оперативном токе в широком диапазоне напряжений (24-220В); — Отсутствует необходимость выполнения регулировок, а также проведения текущего и среднего ремонтов.
Перечень КРУ, под которые адаптирован ВЭ/TEL • К-47 Самарский (Куйбышевский) Электрощит • К-49 Самарский (Куйбышевский) Электрощит • К-59 Самарский Электрощит • К-104 Московский Электрощит • К-104М Московский Электрощит • К-204ЭП Санкт-Петербургский Электропульт • КМ-1Ф Люберецкий электромеханический завод • КРУН-6(10)Л Люберецкий электромеханический завод • КМ-1Ф Запорожский завод высоковольтной аппаратуры • КМВ Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры • КМ-1 Коломыйский завод КРУ • КМ-1М Коломыйский завод КРУ
ВК-10, ВКЭ-10 вК-104, К-49, К-59, КРУН-6(10), КМ-1, КМ-1Ф, КМ-1М, КМВ ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМПП-10 вКРУ2-10, К-XII, К-XIII, К-XXVI, К-37 ВМГ-10, ВМГ-133, ВМП-10, ВК-10 и другие вКСО-2У, КСО-2УМ, 266, 272, 285, 292, 2200, КРН-III-VI, КРУПЭ, Д-13Б, 2КВЭ, Ш-164, К-VI, МКФН, КП-03, ЛП 318 Применение ВВ/TEL при модернизации (ретрофите) ВЭ/TEL-10-20/1600 ВМП-модуль-10-20/1600 Универсальный модуль для КСО на замену выключателей:
Перечень КРУ, под которые адаптированВМП-модуль • К-XIII Самарский (Куйбышевский) Электрощит • К-37 Самарский (Куйбышевский) Электрощит • К-XIIМосковский Электрощит • К-XXVI Московский Электрощит • КРУ2-10 Укрэлектроаппарат • КРУ2-10 Запорожский трансформаторный завод • КРУ2-10 Запорожский завод высоковольтной аппаратуры • КРУ2-10 Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры • КP-10/500 Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
60 типовых проектов модернизации КРУ / КСО К-34-10-20/630 КРУЭ-10В-20/630 К3-02-10-20/800 КР-10/500-10-20/1000 CSIM 1-12/16/800 CSIM 1-12/20/500 RSW-10/I-10-20/1000 ST-7(9)-10-20/1000 И многие другие…
Перечень КРУ, под которые адаптированКСО-комплект • КСО-285 • КСО-298 • КСО-2000 • КСО-266 • КСО-272 • КСО-292 • КСО-2У • КСО-2Ум • КСО-366 • КСО-2000 • КСО-2200 • КСО бетонное
Обслуживание выключателей ВВ/TEL в эксплуатации: Периодичность обслуживания: 2 года + 5 лет = 7 лет гарантии на все исполнения ВВ/TEL
Техника безопасности при испытаниях 0,5м АИД Защитный экран* * — стальной лист толщиной не менее 2мм или стекло марки ТФ-5 по ГОСТ 9541-75 толщиной не менее 12,5мм.
Сертификация в системе ГОСТ Р и ИСО Аттестация в РАО «ЕЭС России»
Нормативная документация на выключатели ВВ/TEL
Спасибо за внимание! www.tavrida.ru
Основные отличительные особенности Элегазовый выключатель Масляный выключатель BB/TEL Традиционный ВВ — Высокие коммутационный и механический ресурсы; — Отсутствие необходимости проведения текущего и среднего ремонтов; — Питание от сети постоянного, выпрямленного и переменного оперативного тока; — Малое потребление мощности по цепи оперативного питания; — Возможность отключения при потере оперативного питания; — Полная взаимозаменяемость с маломасляными выключателями прежних лет выпуска; — Возможность работы в любом пространственном положении; — Малые габариты и масса.
Отличительные особенности BB/TEL Традиционный ВВ Масляный выключатель Элегазовый выключатель Механический ресурс, «ОВ» 50000 30000 1000 20000 Коммутационный ресурс при Iном.=1000 А , «ОВ» 50000 25000 740 20000 Коммутационный ресурс при Iо.ном.=20 кА , «ОВ» 100 50 4 20 Техническое обслуживание да да да да Необходимость проведения текущего ремонта нет по состоянию да по состоянию Необходимость проведения среднего ремонта нет да да да Питание от сети постоянного, выпрямленного и переменного оперативного тока ? ? ? ? Потребление мощности по цепи оперативного питания ? ? ? ? Возможность отключения при потере оперативного питания да ? ? ? Возможность оперативного включения при потере питания да нет нет да Рабочее положение любое вертикальное вертикальное вертикальное Габариты и масса ? ? ? ? Основные отличительные особенности
Два вида контактных систем Радиальные контакты (с поперечным магнитным полем) Аксиальные контакты (с продольным магнитным полем)
Два способа гашения дуги Радиальные контакты (с поперечным магнитным полем) Аксиальные контакты (с продольным магнитным полем) Диффузная дуга i=2 кА перед нулём тока Диффузная дуга i=10 кА перед нулём тока Концентрированная дуга i=40 кА Диффузная дуга i=60 кА
Механизмы возникновения перенапряжений при коммутации ВВ и ВК Множественные пробои при включении Нет диаграммы в книге.
Основные перенапряжения в сетях 6-10 кВ Воздушные линии: — грозовые перенапряжения; 5% 5% 10% 80% — от однофазных дуговых замыканий на землю; — от феррорезонансных перенапряжений; — от коммутационных перенапряжений. Кабельные линии: 10% — от однофазных дуговых замыканий на землю; 10% 80% — от феррорезонансных перенапряжений; — от коммутационных перенапряжений.
Механизмы возникновения перенапряжений при коммутации ВВ и ВК Срез тока
Механизмы возникновения перенапряжений при коммутации ВВ и ВК Эскалация напряжения
Механизмы возникновения перенапряжений при коммутации ВВ и ВК Виртуальный срез тока
Блоки управления Блок управления BU/TEL-05A Блок питания BP/TEL-02A Блок управления БУ/TEL-12-01 Блок управления БУ/TEL-12-03 Блок автоматического включения БАВ/TEL
Дополнительные возможности использования Размножение сигналов Фильтр PR/TEL-220-03 Блок автоматического включения БАВ/TEL-220-03
* Испытания выключателей * Вспомогательные контакты * Временные диаграммы работы ВВ/TEL * ПСИ, отгрузка заказчику, поставка
Цены на выключатели на рынке РФданные за 2001 год
Заводы по производству шкафов КРУ и камер КСО
Заводы по производству шкафов КРУ и камер КСО
Заводы по производству шкафов КРУ и камер КСО
© 2021 SlideServe | Powered By DigitalOfficePro
БАВР — назначение и принцип действия
Отдельно стоит упомянуть о том, что такое АВР. Автоматический ввод (включение) резерва. Если у нас есть распредустройство, а это может быть РУ-0,4кВ, РУ-3,15 кВ, РУ-6,3 кВ, РУ-10,5кВ, то у этого РУ есть секции.
От этих секций запитаны всевозможные нагрузки: двигатели синхронные и асинхронные, трансформаторы собственных нужд, сборки сварки, сборки освещения и прочие и прочие ответственные и неответственные механизмы.
Секций может быть от двух до восьми. Может быть и больше, но я не встречал. У каждой секции есть ввод рабочего питания и ввод резервного питания.
Тут возможно много вариантов, но существуют стандартные, которые от объекта к объекту повторяются. Это или у каждой секции свой ввод рабочего питания и между ними секционный выключатель (неявный резерв).
Тут на картинке для примера две секции РУ-6 кВ. От каждой секции запитаны по одной секции 0,4кВ, по одному двигателю 6кВ, и по одному двигателю 0,4кВ с ЧРЭП через понижающий трансформатор. В данном случае при отключении рабочего ввода одной из секций (ВВ1 и ВВ2) происходит АВР (включение секционного выключателя СВ), и секция запитывается от нагруженной секции до восстановления питания.
Второй распространенный вариант, когда секций больше двух, хотя встречается и на двух секциях — у каждой секции по рабочему вводу и резервному вводу. Резервные ввода “собираются” вместе и идут к резервному трансформатору собственных нужд (РТСН) — явный резерв.
При исчезновении рабочего питания отключается выключатель рабочего питания и с заданной выдержкой времени включается ввод резервного питания. Под исчезновением рабочего питания понимаю следующее: напряжение на вводе опускается до величины уставки срабатывания органа минимального напряжения и выключатель отключается.
Также уместным будет упомянуть про время перерыва питания. Значит, у нас напряжение просело до величины — пошел сигнал на отключение рабочего выключателя (это мгновенно) — отключение рабочего выключателя (про это подробнее ниже) — срабатывание уставки АВР — включение резервного выключателя.
Затем когда питание на отключенном вводе восстанавливается происходит переход в нормальное положение. Резервный ввод отключается и включается рабочий. Это вручную или автоматически.
АВР необходим, чтобы быстро восстановить электроснабжение при морганиях напряжения, коротких замыканиях, авариях на оборудовании. Однако, время действия АВР составляет от полсекунды до пары секунд. Теоретически это может привести, но не обязательно, к следующему:
С точки зрения электрика это приводит к:
- отпаданию пускателей 0,4 кВ
- большим пусковым токам у ЭД
- зависанию отдельных систем ЧРЭП
Отпадание пускателей — это отключение электродвигателей, обесточивание сборок КИПиА, несохранение данных в административных корпусах в конце то концов. Для предотвращения этого на пускатели ставят например УЗОПы, которые задерживают механизмы на время действия АВР, тем самым обеспечивая их самозапуск.
Большие пусковые токи при серьезной загрузке секции могут привести к срабатыванию МТЗ вводов, ну и навредить оборудованию. Чтобы снизить пусковые токи на мощные электродвигатели ставят системы частотного регулирования, гидромуфты, или РЭПы. Причем, чем выше напряжение, тем выше стоимость ЧРЭПа. Поэтому на станциях подключают двигатели 6 кВ через понижающие трансформаторы 6/0,4 и покупают ЧРЭПы на 0,4 кВ.
Но и тут встречаются казусы, когда вроде купили ЧРЭП, а потом оказывается, что к нему надо покупать бесперебойник, который стоит как сам этот ЧРЭП. А без бесперебойника при кратковременном исчезновении питания ЧРЭП зависает и всё тут. Но не все частотники этим грешат. Да и вообще это ошибка тех, кто выбирал.
С точки зрения директора это приводит к:
- нарушению производственного цикла
- потерям в биллионы долларов из-за недоотпуска
- серьезным авариям
И будь то потери электроэнергии, тепла, нефти, газа или металла суть ясна — перерыв питания должен быть кратковременный и безаварийный.
БАВР — быстродействующий спаситель заводов
Значит будем разбираться что за зверь такой и где его внедряют и зачем. Быстродействующим АВР можно считать тот, у которого весь цикл переключения составляет до 0,1с. Впечатляющая цифра, не так ли?
За счет чего такое вообще стало возможно? В самую первую, в самую главную очередь виной тому стали новые поколения выключателей, которые пришли вместо масляных и воздушных — это вакуумные и элегазовые выключатели, которые позволяют производить переключения уже не за десятые доли секунды, а за сотые.
На запрос про БАВР интернет предложил ознакомиться с различными устройствами. Про них речь и пойдет ниже: SUE_3000, БАВР_072, БАВР10_SHELL_FT2, БМРЗ-БАВР, БАВР-НАТЭК. Сто процентов существуют и другие аналоги, но я рассматриваю то, что открыто в интернете для ознакомления.
Любой быстродействующий АВР состоит из блока управления и быстродействующих выключателей рабочих и резервных вводов. На БАВР приходят сигналы от трансформаторов напряжения и трансформаторов тока, а также дискретные сигналы положения контактов выключателей. Заводятся и другие аналоговые и цифровые сигналы, но это индивидуально для каждого устройства. Кроме этого существуют условия пуска и блокировки от пуска.
Так как время срабатывания БАВР составляет десятки миллисекунд, то необходимо предотвратить возможные синфазные включения. Это когда напряжения рабочего и резервного вводов отличаются по фазе и при включении может произойти наложение, которое удвоит итоговую величину напряжения. А это неблагоприятно для механизмов и всего РУ. Питание различных БАВРов осуществляется от постоянного или переменного опертока. Ниже приведу известные данные по отдельным системам быстрого АВР.
SUE3000 от ABB
По данному БАВРу имеется достаточно подробное описание, которое легко раздобыть в интернете, или в бумажном варианте на специализированной выставке. Особое внимание производитель уделяет пункту про то, что параметры для пуска устройства постоянно подсчитываются и во время подачи сигнала на БАВР все параметры уже подсчитаны. Но с другой стороны питание только от постоянного тока. Все классы напряжения по паспорту, но про 400В ничего не написано, так что любые классы напряжения с ТТ-1 или 5А, ТН-100…145В.
По величине заданной уставки могут помешать работе следующие параметры:
Срабатывает от быстродействующего реле, параллельно с ним
2020 Помегерим! — электрика и электроэнергетика
58 1 Устройство Принцип Действия И Обслуживание Вакуумного Выключателя Серии Bb Tel 1
Загрузил: ООО Энергетическая компания Силовые трансформаторы
Длительность: 12 мин и 35 сек
Битрейт: 192 Kbps
Устройство Высоковольтного Выключателя Типа Вгб 35Кв
Канал Энергетика, Электрика
Очень Экзотический Двигатель Пожиратель Пламени
Силовой Трансформатор Его Устройство И Конструктивное Исполнение
Канал Энергетика, Электрика
Ретрофит Ксо Эпизод 2
Модульная Высоковольтная Ячейка Комплексного Распределительного Устройства 10 Кв Schneider Electric
Мастер КИПиА на вахте
Эксплуатация Выключателей Серии Вмпэ 10
Не Прошел Испытания Вакуумный Выключатель Bb Tel 10
Выключатель Элегазовый Вгт 110 Gas Insulated Circuit Breaker Vgt 110
Устройство И Принцип Действия Основных Частей Выключателя Вмпэ 10Кв
Канал Энергетика, Электрика
Для Чего Служит Зон 110Кв
Канал Энергетика, Электрика
Первое Включение Вакуумного Выключателя Онлайн Съемка
Что Такое Реклоузер
Энергетика большая и малая
Вна Vs Sl12 Автогазовый Выключатель Против Элегазового
Да, это сделано у нас.
Обрыв Вторичной Обмотки Трансформатора Тока К Чему Приводит
Конструкция Сухого Силового Трансформатора
Вакуумный Выключатель Устройство Назначение Принцип Действия
ООО Энергетическая компания Силовые трансформаторы
Схема Защиты Сухого Трансформатора На Рс83 С Вакуумным Выключателем Astels
У Тебя Есть Аккаунт В Ютубе Меме Гача Лайф
Рейнбоу Ехе J B M
Asliddin Do Stov
Op 1 Rus Доктор Стоун Опенинг На Русском Dr Stone Opening Cover By
Bruno Mars Talking To The Moon Sickick Remix Slowed Reverb
Аге Гул Буди Аз Ин Бог Мечидамет
Шон Мс Хандаи Насиба 2021
Sebnem Tovuzlu Canimsan
Ambient Guitar Meditation The Sine Rising
Мои Дети Мои Крылья За Спиной
Какая Нибудь Другая А То Эта Отбитая
Dursun Salkim Gözlerimde Hayalin
Harisson Cry Me A River Remix
Total Abridge S1 E2 Eva Marie Awakens Stephanie Mcmahon
Which Brushes To Use To Get The Perfect Blend Indepth Review Peach Blue Cut Crease Tutorial
Vlogmas Day 8 9 I Got A Car Car Shopping Vlog First Car Story Time Empty Car Tour Aysia Danae
58 1 Устройство Принцип Действия И Обслуживание Вакуумного Выключателя Серии Bb Tel 1
Обзор И Тест Mobihel Снежная Королева 690 В Аэрозольном Баллоне
Free Tory Lanez X Future Type Beat 2020 Name In Vain Hard Trap Beats Freestyle Instrumental
Как Доставать Модели Из Игр
Подарки Светланке И Бабушке
Circle Х10 Цлк 25Об Рдру По Фану За Льдом Сролил Часы Ее
24Kgoldn Mood Freefire Highlights
Relaxing Music Niya A Finale
Mac Miller X Saba X Isaiah Rashad Type Beat 2020 Swan
Sasuke And Sarada Uchiha S Most Precious Moment As Father And Daughter
Как Украсить Фарм Машину В Babft Roblox
Ремонт После Праздников Продолжается К 744Р3 На Ремонте
Skoda Car Logo Evolution 1895 2020
Как Постелить Линолеум На Пол Как Красиво Подрезать И Оформить Стыки Линолеума Разных Оттенков
Вакуумный выключатель: устройство и принцип работы + нюансы выбора и подключения
Электроприбор вакуумный выключатель – это устройство, предназначенное для эксплуатации в составе электрических высоковольтных сетей. Своё название он получил от особенности конструкции – вакуумной камеры, благодаря которой достигается моментное гашение электрической дуги.
Прибор используется в качестве коммутаторов, призванных выполнять отключение оборудования на случай аварийных ситуаций или в рамках текущей эксплуатации. Давайте подробнее рассмотрим, что собой представляет вакуумный коммутатор и для чего он нужен.
Как действует высоковольтный вакуумный коммутатор?
Основой функциональности вакуумных камер, применяемых в конструкции выключателей, являются физические свойства газа, находящегося в разряженном состоянии. При таких условиях свойство газа, характеризуемое как электрическая прочность, существенно изменяется в сторону увеличения.
Этот эффект высокой разряженной среды (диапазон от 10 -6 до 10 -8 Н/см 2 ) успешно используется в конструкциях выключателей, дополненных газовыми вакуумными камерами, сквозь которые проходят электрические контактные группы.
Текущий через контактные группы ток (в момент разъёма контакта) формирует электрический разряд – дугу. Горение дуги проходит за счёт частичной ионизации паров металла, неизбежно образующихся от высокой температуры. Прохождение тока между контактами через образованную плазму поддерживается до момента перехода тока к нулевой шине.
Как только наступает момент перехода через «ноль», электрическая дуга гаснет. Время общего процесса занимает не более 7-10 микросекунд.
Устройство выключателей вакуумного исполнения
Разнообразие вакуумных выключателей, с учётом их конструктивного исполнения, достаточно велико. Поэтому сложно выдавать характеристику этих приборов в целом. Между тем, независимо от конструктивных различий, принцип действия остаётся неизменным.
Рассмотрим для общего ознакомления трёхполюсный вакуумный выключатель, оснащённый пружинно-моторным приводом. Этот прибор рассчитан под внутреннюю установку или под инсталляцию на открытом воздухе. В любом случае, его монтаж выполняется внутри специальных распределительных металлических коробов.
Эксплуатироваться приборы могут в самых разных сферах народного хозяйства. Однако есть некоторые ограничения.
Так, вакуумные выключатели не предназначены для установки с последующей эксплуатацией в следующих условиях:
- помещения, где пожаро-, взрывоопасная атмосфера;
- установки, конструктивно предусматривающие частую коммутацию;
- установки мобильного (передвижного) типа;
- энергетические системы морских и речных судов.
Выключателям вакуумного типа обычно присущи два типа исполнения конструкции:
- Под стационарную инсталляцию.
- Под инсталляцию с аппаратной тележкой.
Независимо от исполнения, корпусная область прибора содержит три полюса, оснащённых дугогасительными камерами.
Внутри вакуумных камер работают подвижные контакторы, приводимые в действие пружинно-моторным механизмом. Корпус прибора дополняется фронтальной панелью, где содержатся элементы индикации и управляющие устройства.
Три полюса главной цепи выполнены в форме колонн. Расположение полюсов, как правило, на задней части шасси пружинно-моторного привода. Каждый полюс дополнен камерой гашения дуги, которая заключена внутри полимерного изолятора. С целью усиления электрической прочности корпус изолятора имеет ребристую форму.
Внутри каждой вакуумной камеры смонтирована контактная группа из двух элементов – подвижного, неподвижного. Элемент подвижного контакта через тяговый изолятор связан с механизмом переключения. Далее связь с нижним контактным выводом. А неподвижный контакт через конусную посадку соединяется с верхним контактным выводом прибора.
Как работает привод выключателя?
Подвижные контакты вакуумных камер механическим способом соединены с валом пружинно-моторного привода. За счёт силовой пружины, предварительно взведённой (установленной в состояние растяжения), привод легко привести в действие простым нажатием кнопки управления или иным механизмом.
Пружина (обычно две пружины) взводится посредством цепной передачи. Нормальный режим работы оборудования предусматривает взвод пружины при помощи электродвигателя, оснащённого редуктором. Вместе с тем, есть рукоятка ручного взвода, которой пользуются на случай аварий или потери питания.
Взведённая пружина фиксируется спусковым механизмом. Этот механизм управляется через электромагнитный привод или через кнопку включения. Как только активирован режим включения, фиксация снимается, сила растяжения пружины приводит в действие кулачковый механизм. Тот, в свою очередь воздействует на вал, который механически соединён с механизмом переключения подвижных контактов вакуумных камер.
Операция на отключение вакуумного выключателя выполняется активацией режима «Отключено» – электромагнитом или кнопкой. Последовательность действий практически аналогична первому режиму. Здесь также задействованы силовые пружины отключения, состояние которых устанавливает спусковой механизм отключения.
Удобство эксплуатации и контроль работы прибора обеспечивает панель управления. По фронту панели располагаются элементы: счётчик числа циклов, индикатор состояния пружины взвода, индикатор состояния вакуумного выключателя.
Особенности выкатных конструкций
Аппаратура выкатного исполнения собрана на базе специальной аппаратной тележки. При помощи этого аксессуара выключатель вводится внутрь шкафа или выводится из него.
Аппаратная тележка действует не только как транспорт прибора, но также выполняет функцию контроллера включения прибора в режим теста или в рабочий режим, как только выключатель задвинут в шкаф.
Вакуумный выключатель закрепляется непосредственно к подвижной части тележки. Крепёж выполняется болтовыми соединениями. Между тем, аппаратная тележка имеет ещё и неподвижную часть, где закреплён привод подвижной части. Движение подвижного модуля относительно неподвижного выполняется за счёт винта рукоятки управления тележкой.
Подвижная часть – металлическое основание на четырёх колёсах, обработанное гальваническим покрытием. Здесь присутствует внешняя механическая блокировка (нажимная планка) заземлителя, блокировка винта привода, блок-контакты, механизм блокировки выключателя и прочие элементы, коими обеспечивается движение или фиксация.
Установка и подключение прибора
Прежде чем начинать устанавливать вакуумный выключатель, необходимо провести осмотр всех внешне доступных элементов, дабы убедиться в отсутствии повреждений и дефектов. Затем производится чистка изоляционных поверхностей полюсов с помощью сухой безворсовой ветоши.
Не допускается внедрение оборудования в систему, если на изоляционных поверхностях присутствуют сколы, трещины, деформированные участки. Обязательно подлежит проверке схема вторичных цепей, а также подключение корпусной шины.
Перед установкой работоспособность выключателя следует проверить методом ручного включения (вхолостую без питания) и убедиться в правильности положения индикаторов панели управления. Затем нужно проверить наличие крышек полюсов. Если применяется аппаратура под номинал 1600А и выше, крышки защиты перед монтажом требуется снять.
Подключение непосредственно в сеть
Клеммы контактных наконечников проводников силовых кабелей перед присоединением к выводам выключателя необходимо зачистить.
Процедура зачистки отличается в зависимости от применяемого материала клемм:
- Для медных и алюминиевых клемм без дополнительного покрытия зачистка осуществляется наждачной бумагой зернистостью М20 или ниже, с последующим обезжириванием поверхности металла.
- Если клеммы медные или алюминиевые покрыты слоем серебра, их достаточно очистить безворсовой тканью.
Недопустимо применять кабели, серебряное покрытие клемм которых повреждено на площади более 5%. В этом случае повреждённый элемент требуется заменить. Подробнее о клеммах для соединения проводов можно прочесть в этом материале.
Внешние проводники подводятся к выводам вакуумного выключателя с таким расчётом, чтобы не создавались механические усилия на выводы прибора со стороны внешних проводников. Соединения производятся посредством болтовой сцепки с применением плоских упругих металлических шайб.
Как производится заземление?
Приборы стационарного исполнения подключаются к «земляной» площадке посредством болтового соединения (М12) непосредственно в точке, обозначенной маркировкой «Заземление».
Область контактной точки «Заземление» перед соединением требуется обезжирить. Заземляющим проводником следует выбирать шину достаточного сечения (Правила устройства электроустановок), гибкий провод или проводник сплетённый жгутом. До накладки проводника на контактную площадку поверхности контакта смазать специальной смазкой (ЦИАТИМ-203).
Конструкция выкатного типа заземляется при помощи элементов аппаратной тележки. Заземление вакуумного выключателя осуществляется через конструкцию аппаратной тележки, для чего также имеются элементы крепежа.
Ввод устройства в эксплуатацию
Запуск устройства в эксплуатацию производится после дополнительной проверки установленного и подготовленного оборудования. В частности, проверяется надёжность заземления, состояние крепежа сборочных компонентов, доступ охлаждающей среды к потенциально нагревающимся элементам.
Поверхности токоведущих стержней, контактирующих с ламелями розеточных контактных групп, необходимо обработать небольшим объёмом смазки ЦИАТИМ. В целом, необходимо выполнить все процедуры, предусмотренные ПЭУ на случай приёмо-сдаточных испытаний, и убедиться в соответствии величины оперативного напряжения допустимым пределам.
Управлять вакуумным выключателем допускается персонал, имеющий разрешение на обслуживание электроустановок, функционирующих под напряжением выше 1000 вольт. Утверждённая группа допуска для обслуживающих лиц должна быть не ниже третьей. Перед началом работы с оборудованием, персонал проходит техминимум с целью изучения тонкостей конкретной модели оборудования.
Как выбрать вакуумный выключатель?
Прибор выбирают с учётом его номинальных параметров, которые рассматриваются относительно параметров действующей сети по месту установки. Выбор делается по критерию максимально нагруженных режимов работы, предполагаемых для условий эксплуатации.
Номинальное напряжение вакуумного выключателя допускается равным (либо увеличенным) по отношению к номинальному напряжению системы, запитанной через выключатель.
Параметр номинального долговременного тока выбирают выше номинального значения тока питаемой системы. Параметр номинального тока отсечки выбирается выше максимального значения расчетного тока КЗ (учитывается момент расхождения контактов).
С точки зрения возможных условий КЗ выбор делается с учётом наиболее тяжелых режимов.
Апериодическая слагающая величина рассчитывается с оглядкой на условия КЗ с нулевым напряжением в любой из фазных линий. При этом следует учитывать параметр апериодического тока, установленный изготовителем оборудования.
Выводы и полезное видео по теме
Еще больше материала об устройстве, принципе работы и условиях монтажа вакуумного выключателя вы можете узнать из следующего видеоролика:
Вакуумные выключатели от других видов устройств отличаются относительно простой и надёжной структурой. Поэтому этот вид оборудования служит длительное время без особых нареканий. Ресурс естественного износа определяется числом операций, равным не менее 20000. При условии своевременного производства технического обслуживания этот ресурс возрастает на 5-10%. Между тем, техническое обслуживание ВВ ограничивается небольшим количеством лёгких операций.
Если при ознакомлении с информацией появились вопросы по теме статьи или есть ценная информация, которой вы можете поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в блоке под статьей.