Угол поворота вала разъединителя

Для внутренних установок, не подверженных воздействию атмосферы и с напряжением, как правило, не выше 20 кВ, наиболее широко распространены рубящие разъединители с движением подвижного контакта (ножа) в вертикальной плоскости.
Для получения электродинамической стойкости контактов необходимо соответствующее контактное нажатие. С ростом тока контактное нажатие и усилие, необходимое для включения, возрастают. При ручных приводах контактные нажатия стремятся брать возможно малыми. С этой целью применяют сдвоенные ножи и электромагнитные замки.

Для повышения электродинамической стойкости контактов разъединителей широко используются электродинамические силы, возникающие в токоведущих элементах.
На рис. 2 показан трехполюсный разъединитель типа РВ на напряжение 10 кВ и ток 400 А, а на рис. 3 — в увеличенном масштабе его контактная система.

Рис. 2. Разъединитель типа РВ

Видео:Высокоточный датчик угла поворота. сделано в РоссииСкачать

Высокоточный датчик угла поворота. сделано в России

Рис. 3. Контактная система разъединителя типа РВ

Подвижный контакт 1 выполнен в виде двух параллельных шин. При КЗ электродинамическая сила прижимает шины 1 к стойкам неподвижного контакта 2. При номинальном токе контактное нажатие создается пружинами 3, которые воздействуют на подвижный контакт через стальные пластины 4.
Магнитный поток, создаваемый проходящим по шинам током, замыкается вокруг них и через стальные пластины 4. В системе возникают электродинамические силы такого направления, чтобы возросла энергия магнитного поля. Пластины приближаются к шинам 1 и попадают в зону более сильного магнитного поля. Электромагнитная энергия при этом возрастает. Таким образом создается сила Р, притягивающая стальные пластины к шинам и увеличивающая контактное нажатие.
Для управления разъединителями типа РВ применяются рычажные системы с ручным или моторным приводом. В схеме ручного рычажного привода (рис. 4) вал разъединителя имеет угол поворота 90°. Рычаг привода имеет угол поворота 150°. Чтобы избежать отключения под действием электродинамических сил, во включенном положении механизм находится в положении, близком к мертвому (шатун 1 и короткий рычаг 2 шарнира О располагаются почти на прямой). Кроме того, включающий рычаг 3 фиксируется в отключенном и включенном положениях с помощью специальных стопоров. При токах более 3 кА рычаг 3 заменяется червячной передачей, что позволяет увеличить действующую на шины силу.

Рис. 4. Рычажный привод разъединителя
Рис. 5. Пневматический привод разъединителя

Для дистанционного управления применяются электрические и пневматические приводы. В электрических приводах ось двигателя связывается с выходным рычагом привода через систему червячной передачи.
В пневматическом приводе отсутствуют громоздкие рычажные передачи и обеспечивается плавный ход контактов (рис. 5). Поршневой механизм (цилиндры, поршни) 1, блок пневматических клапанов управления 2 и 3 и электромагниты управления 4 и 5 устанавливаются непосредственно на раме разъединителя. К разъединителю подводятся трубопровод со сжатым воздухом 6 и цепи управления электромагнитами.

Видео:Энкодер — датчик угла поворота на базе EC12E. Как работает и чем отличается от потенциометраСкачать

Энкодер — датчик угла поворота на базе EC12E. Как работает и чем отличается от потенциометра

Рис. 6. Разъединитель типа РНДЗ-1

Поршневой механизм проектируется так, что он находится в «мертвом» положении при включенном и отключенном разъединителе.
При подаче напряжения на обмотку электромагнита 4 срабатывает клапан включения 2. Верхний цилиндр включения поршневого механизма 1 разобщается с атмосферой, и в него подается сжатый воздух под давлением 0,5—1 МПа. В это время нижний цилиндр 7 отключения через клапан отключения 3 связан с атмосферным воздухом и не препятствует движению нижнего поршня вниз. Под действием сжатого воздуха верхний поршень поворачивает рычаг и связанный с ним вал разъединителя 8, что приводит к замыканию контактов. Аналогично протекает процесс отключения.
Для наружной установки широко используются разъединители поворотного типа РИД. На рис. 6 представлен разъединитель типа РНДЗ-1 на напряжение 220 кВ и номинальный ток 2 кА. На раме 1 смонтированы неподвижные изоляторы 2 и подвижные изоляторы 3, которые могут вращаться вокруг своей вертикальной оси. С подвижным изолятором связаны контакты разъединителя в виде ножей 5, вращающихся в горизонтальной плоскости. Места сочленения подвижных деталей защищены кожухом 4. Для размыкания ножей 5 поворачивается правый изолятор 3, который с помощью тяги 8 поворачивает левый изолятор 3. При необходимости правый нож в положении «отключено» может быть заземлен с помощью дополнительного ножа 7, который вращается в вертикальной плоскости и замыкается с контактом 6. Благодаря механической блокировке заземление возможно только при отключенном положении ножей 5. Разъединители такого типа применяются при напряжении до 750 кВ.
Следует отметить, что площадь открытого распредустройства (ОРУ) в значительной степени определяется площадью, занимаемой разъединителями. При напряжении >330 кВ значительную экономию площади дают подвесные разъединители (рис. 7). Неподвижный контакт 1 в виде кольца укреплен на изоляторе 2.

Рис. 7. Подвесной разъединитель

Читайте также: Крестовины карданных валов изготовление

Видео:Переключение в РУ 10 кВСкачать

Переключение в РУ 10 кВ

В качестве опоры контакта 1 могут использоваться трансформаторы тока или напряжения. Конический подвижный контакт 3 подвешен к гирлянде 4 подвесных изоляторов на стальных тросах 5. Тросы 5 пропущены через блоки 6 на портале 7 и связаны с барабаном электролебедки. Подвижный контакт 3 соединен с токоведущей трубой 9, неподвижный контакт соединен с гибкой шиной 8 либо с контактом аппарата. При включении контакт 3 опускается вниз под действием специального груза, который создает необходимое контактное нажатие. При отключении контакт 3 и связанный с ним груз поднимаются с помощью электролебедки. Такие разъединители разработаны в СССР на напряжение до 1150 кВ и длительные токи до 3,2 кА.

Устройство и монтаж электрических сетей — Монтаж разъединителей и выключателей нагрузки

Разъединители и выключатели нагрузки являются безмасляными отключающими аппаратами и имеют почти аналогичное устройство.
Разъединители служат для оперативного изменения схем первичной коммутации и создания видимого разрыва электрической цепи (видимого воздушного промежутка между подвижными и неподвижными контактами), позволяющего персоналу убедиться в безопасности производства работ на отключенном участке электроустановки.
Допускается отключение разъединителями участков электроустановки, линий и отдельных аппаратов при наличии в них только небольших токов, например тока холостого хода силового трансформатора или зарядного тока линии.
Разъединители конструктивно выполняются в виде однополюсных (рис. 165, а) или трехполюсных (рис. 165, б) аппаратов. В электроустановках трехфазного тока в качестве отключающего аппарата применяют три однополюсных разъединителя или один трехполюсный.
Выключатели нагрузки служат для отключения всей или части электроустановки при наличии в них токов нагрузки.
Выключатель нагрузки (рис. 166, а, б) отличается от разъединителя наличием на каждом полюсе дугогасительной камеры. Дугогасительная камера (рис. 166, в и г) состоит из двух пластмассовых щек 9 с вложенными в них вкладышами 10 из органического газогенерирующего материала. Во вкладышах имеются вырезы, по форме и кривизне соответствующие профилю контактного ножа 4. При разрыве выключателем нагрузки электрической цепи с большими токами образуется электрическая дуга, под воздействием которой из стенок вкладышей выделяется большое количество газов. Эти газы могут выйти в атмосферу только через узкое пространство между подвижным ножом и стенками вкладышей камеры, вследствие чего давление в камере резко возрастает, что способствует быстрому гашению дуги.

Угол поворота вала разъединителя
Рис. 165. Высоковольтные разъединители внутренней установки:
а — однополюсный РВО на 6 кВ, б — трехполюсный РВТ на 10 кВ; 1—цоколь. 5 —опорный изолятор. 3 — неподвижный контакт. 4— ось скобы упора. 5 — скоба, 6 — подвижный контактный нож, 7 — ушко для управления разъединителем, 8 —рама, 9 — вал, 10 — упор, 11 — нож разъединителя с контактными пружинами, 12 — фарфоровая тяга
Угол поворота вала разъединителя
Рис. 166. Выключатель нагрузки на 6 и 10 кВ;
а — выключатель нагрузки без предохранителей (ВН-161, б — выключатель нагрузки с предохранителями типа ПК (ВНП-16), в — дугогасительная камера со снятой щекой, г — щеки и собранная камера: 1 —рама, 2 —опорный изолятор, 3 — дугогасительная камера, 4 — подвижный контактный нож, 3 — вал, б —тяга, 7 — подвижный контакт, 8 — неподвижный дугогасительный контакт, 9—щека пластмассовой камеры, 10— вкладыш из органического стекла, 11 — положение ножа в камере в момент отключения нагрузки, 12 — неподвижный рабочий контакт

Видео:Оперативные переключения, ОРУ 110кВ, отключение разъединителя 110кВ, дугаСкачать

Оперативные переключения, ОРУ 110кВ, отключение разъединителя 110кВ, дуга

Читайте также: Для чего нужна крестовина карданного вала ваз

Угол поворота вала разъединителя

Рис. !67, Приводы разъединителей и выключателей нагрузки:
а —привод ПР-2 разъединителя внутренней установки, б —привод ПРА-12 выключателя нагрузки; I, 2, 13 — рычаги, 3 —сектор, 4, 15 — валы, 5 — передний подшипник. 6— рукоятка, 7 —ось, 8 —фиксатор, 9— шпилька, 10— задний подшипник, 11 — корпус, 12 — секторный рычат, 14 — механизм свободного расцепления, 16 — вилка, 17 — приводная тяга, 13 — включающий рычат, 19 — муфта, 20 — отключающий электромагнит

Управление разъединителями и выключателями нагрузки осуществляется с помощью приводов. Привод ручной ПР-2 (рис. 167, а) состоит из переднего подшипника 5, рукоятки 6, сидящей на оси 7, и заднего подшипника 10. Подшипники крепятся друг с другом четырьмя шпильками 9. Рукоятка связана шарнирно через рычаг 2 с сектором 3, вращающимся на валу 4, закрепленном в заднем подшипнике. К сектору 3 с помощью рычага 1 присоединяется тягой рычаг управляемого разъединителя. На секторе привода ПР-2 имеется шесть отверстий диаметром 8 мм, к одному из которых (в зависимости от требуемого угла поворота сектора) присоединяется рычаг 1.
Расположение осей О1 О2 и О3 в приводе определяет переход через «мертвую» точку и исключает возможность произвольного отключения разъединителя.
Для фиксирования положения разъединителя привод снабжен фиксатором 8. В корпусе привода имеется отверстие для пальца фиксатора, а в рукоятке —два отверстия, одно из которых совпадает с отверстием в корпусе при включенном, а другое — при отключенном положениях управляемого разъединителя. При совпадении отверстия в корпусе с одним из отверстий в рукоятке палец фиксатора входит в отверстие рукоятки и запирает ее.
Для изменения положения разъединителя оттягивают рукой фиксатор за выступающую головку и поворачивают рукоятку на угол до положения, при котором фиксатор уже не может защелкнуться, после чего доводят рукоятку до полного включения или отключения разъединителя.
Привод ручной автоматический ПРА-12 (рис. 167, б) служит для управления выключателями нагрузки ВН-16 и ВНП-16. Для включения приводом ПРА-12 поворачивают вручную снизу вверх включающий рычаг 18, а для отключения поворачивают также вручную включающий рычаг сверху вниз. При необходимости дистанционного отключения привода нажимают кнопку с замыкающими контактами. При дистанционном отключении боек на штоке электромагнита ударяет в звенья механизма свободного расцепления, и Привод отключается, одновременно разъединяя выключатель нагрузки.
Привод ПРА-12 собран в сварном корпусе 11. Включающий рычаг 18 расположен с правой стороны корпуса и посажен на муфту 19, последняя вращается в подшипнике крышки корпуса и соединяется с механизмом свободного расцепления 14 рычагом 13, закрепленным на валу 15. Слева от рычага 13 на валу установлен секторный рычаг 12, к которому присоединяется тяга, соединяющая механизм привода с валом выключателя нагрузки. На правом торце вала укреплен указатель положения, на левом конце — рычаг для присоединения тяги блок-контактов типа КСА, монтируемых отдельно над приводом.
Отключающий электромагнит 20 расположен на нижней стенке корпуса. Приводная тяга 17 присоединяется к секторному рычагу 12 специальной вилкой 16, навинчиваемой на нарезной палец тяги.
Для управления выключателями нагрузки могут применяться также ручные автоматические приводы ПРА-10 и ПРАМ-10, которые по принципу действия аналогичны приводу ПРА-12.
Монтаж разъединителей и приводов состоит из ревизии их, установки, регулировки и испытания.
В процессе ревизии путем внешнего осмотра проверяют комплектность разъединителя и привода, сохранность изолирующих элементов, исправность механизма, правильность сборки и прочность крепления узлов и деталей.
Плотность прилегания контактных поверхностей ножей разъединителя к соответствующим поверхностям неподвижных контактов определяют путем пятикратного включения и отключения разъединителя и с помощью щупа размером 10×0,05 мм, В линейных контактах после пяти циклов включения и отключения разъединителя на контактных поверхностях неподвижных контактов и ножей должны оставаться мелкие риски, а в плоскостных контактах щуп не должен проникать внутрь на глубину более 5 мм. Ножи разъединителя при включении вручную должны входить в губки неподвижных контактов без ударов и заеданий.
Величина вытягивающего усилия, измеренная динамометром, должна быть для каждого полюса разъединителя не ниже 10 кГ при номинальном токе разъединителя 400 а, 20 кГ при токе 600 а.
Установку разъединителя с приводом начинают с разметки и заготовки отверстий под крепежные детали.
Далее устанавливают разъединитель и привод, временно закрепляют рычаги на их валах и соединяют тягу с вилками. В качестве тяги применяют стальные водогазопроводные трубы диаметром 18—25 мм с нормальной толщиной стенок.
Затем регулируют ножи: они при включении должны одновременно касаться губок неподвижных контактов, а при отключении одновременно выходить из них. Ножи при полном включении не должны доходить на 3—5 мм до упора в контактную площадку.
Изменением угла поворота ножей и вала привода, а также сокращением зазоров в сочленениях уменьшают холостой ход привода и системы рычагов до 3—5°.
У смонтированных полностью разъединителя и привода окончательно затягивают гайки, болты, шпильки, стопоры и контргайки, после чего производят более тонкую регулировку.
Установив блок-контакты и соединив их с приводом, регулируют момент замыкания и размыкания контактов, а затем двадцатью включениями и отключениями проверяют совместную работу разъединителя, привода и блок-контактов. Раму разъединителя, плиту привода, а также корпус блок-контактов заземляют.

Видео:Отключение разъединителем нагруженной линииСкачать

Отключение разъединителем нагруженной линии

Читайте также: Сальник вторичного вала кпп иж 2126

Угол поворота вала разъединителя

Рис. 168· Примеры установки разъединителя, выключателя нагрузки и приводов к ним:
а — трехполюсного разъединителя РВТ на 10 кВ с приводом ПР-2, б — выключателя нагрузки ВНП-16 позади привода ПРА, в — выключателя нагрузки ВНП-16 впереди привода ПРА; 1 — рычажный привод ПР-2, 2 —вилка, 3 —тяга, 4 — разъединитель, 5—шина заземления, ъ — привод ПРА, 7—тяга от привода к блок-контактам, 3 — блок-контакты КСА, 9 — предохранители ПК, 10 — выключатель нагрузки

Выключатель нагрузки монтируют аналогично разъединителю. Дополнительно нужно следить, чтобы ножи входили в дугогасительные камеры не менее чем на 160 мм. Правильность монтажа и регулировки выключателя нагрузки проверяют, совершая 25 включений и выключений вручную, а затем 25 включений с дистанционным отключением.
Примеры установки разъединителя, выключателя нагрузки и приводов показаны на рис. 168.
Вновь смонтированный выключатель нагрузки подвергают испытанию повышенным напряжением промышленной частоты в течение 1 мин. Величина испытательного напряжения должна составлять: 29 кВ при номинальном напряжении выключателя нагрузки 6 кВ; 38 кВ при напряжении 10 кВ. Проверку разъединителя, имеющего электрический привод, производят путем 3—5-кратного включения и отключения при напряжениях 110, 100, 90 и 80% номинального.

Видео:Отключение разъединителя 500 кВСкачать

Отключение разъединителя 500 кВ
  • Свежие записи
    • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
    • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
    • Какие моторы бывают у стиральных машин
    • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
    • Как снять стопорную шайбу с вала


    📹 Видео

    Разъединитель РЛНД 10/400Скачать

    Разъединитель РЛНД 10/400

    6.2 Кинематический расчет приводаСкачать

    6.2 Кинематический расчет привода

    Определение: разъединитель, отделитель, выключатель нагрузкиСкачать

    Определение: разъединитель, отделитель, выключатель нагрузки

    ремонт разъеденителяСкачать

    ремонт разъеденителя

    РЛНД 2-10Б 400УХЛ1Скачать

    РЛНД 2-10Б 400УХЛ1

    Для энергетиков. КРУ-6кВ и выключатель ВЭМ-6.Скачать

    Для энергетиков. КРУ-6кВ и выключатель ВЭМ-6.

    Обучение.Отключение разъединителя 10КВ КТП-0,4кВСкачать

    Обучение.Отключение разъединителя 10КВ КТП-0,4кВ

    Котика ударило током, 10 т. ВольтСкачать

    Котика ударило током, 10 т. Вольт

    Включение разъединителя 500кВ пофазно с ручного привода (Enabling each phase 500kV disconnectors )Скачать

    Включение разъединителя 500кВ пофазно с ручного привода (Enabling each phase 500kV disconnectors )

    Разъединитель 110 кВСкачать

    Разъединитель 110 кВ

    Лапидус А.А. Разъединители. Правила переключений в электроустановках.Скачать

    Лапидус А.А. Разъединители. Правила переключений в электроустановках.

    Приложение 21.1. КРУЭ 220 кВ. Схема управления разъединителем.Скачать

    Приложение 21.1. КРУЭ 220 кВ. Схема управления разъединителем.

    Видеоурок Устройство и принцип действия разъединителейСкачать

    Видеоурок Устройство и принцип действия разъединителей

    Устройство разъединителя РНВЗ 750 (Disconnect device 750 kV)Скачать

    Устройство разъединителя РНВЗ 750 (Disconnect device  750 kV)
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток