Оборудване за комутационни апарати над 1000V
В оборудването на комутационните апарати
включва ключове, разединители, предпазители,
измерване на токови и напреженови трансформатори, предпазители, реактори, система
шини, силови кабели и др.
Цялото оборудване комутационна над 1000 V е избран от изчислението: дългосрочна работа с номинални токове, краткосрочни претоварване токове на малки схеми и значително повишаване на напрежението, свързани с атмосферно или вътрешен пренапрежение (например, фаза земно съединение през дъга, включването на дълги празни линии и други).
Живи части в нормален режим, когато се установи топлинно равновесие (т.е., когато топлината, генерирана от тоководещия част при протичане на течност номинален ток равен на топлината, излъчена тръбопровод в околната среда ..) не трябва да се нагрява над максимално допустимото от нормална температура: 70 ° C
- за голи (неизолирани) гуми и 75 ° C за мобилни и немодифицирани връзки на гуми и превозни средства.
Дълъг излишък на температура на частите, пренасящи ток, които надвишават допустимите стандарти
е забранено. Такъв режим дърпа преходно повишаване на резистентността при връзките на тоководещи части на оборудването, което от своя страна води до увеличаване на предстоящата контакт връзка със следната температура увеличава съпротивлението преход в него, и т. D.
В резултат на този процес контактната връзка на живата част се разрушава и се появява отворена дъга, която обикновено води до късо съединение и авариен изход от работата на оборудването.
Потокът от токове на късо съединение през автобуси или устройства се придружава от:
а) допълнително освобождаване на топлината от токопроводимите части,
токове на късо съединение (така наречените термични
действия на къси токове),
б) значителни механични сили на привличане или отблъскване между съседните проводници фаза или дори една и съща фаза, например в реактора (т.нар електромагнитни ефекти между живи части).
Апаратите на разпределителните устройства трябва да са термично стабилни. Това означава, че с вероятните стойности и продължителността на късотоковият ток краткосрочното нарастване на температурата на токоприемащите части, което се случва, не трябва да причинява повреда на оборудването.
Краткосрочните повишения на температурата са ограничени: за мед
Гуми 300 ° С, за гума дуралуминиум 200 ° С за кабели с медни проводници 250 ° С и т. Д. След изключване на не-дълги проводници релейни защита верига се охлажда до температура на съответния стабилно състояние.
Устройствата и автобусите на комутационните апарати трябва да бъдат динамично устойчиви на токове на късо съединение.
Това означава, че те трябва да издържат на динамичните сили, причинени от преминаването през тях по-голям (шок) не-дълго текущата верига, съответният начален час на възникване на ток не-дълго верига, вероятно в уредбата.
По този начин трябва да се избират така makarom устройство за превключване и гуми, проектирани така, че тяхното термично и динамична устойчивост на въздействието на не-дълго съединение ток е по-голяма или най-голяма степен в съответствие с такива не-дълго съединение ток, които са вероятно в уредбата.
За да ограничите величината на токове на късо съединение,
реактори.
Реакторът е намотка без желязна сърцевина, която има значително индуктивно съпротивление и малко активно съпротивление.
Поради това, загубата на мощност в реактора обикновено е по-малка от 0,2-0,3% от неговата производителност. Следователно, при обичайни условия, реакторът практически не оказва влияние върху потока от активна мощност (загубата на напрежение в него е от малка значимост).
При малки капачки реакторът ограничава стойността на тока на късо съединение във веригата поради собствената си значителна индуктивна устойчивост. Освен това реакторът с малки капачки зад него осигурява поддържането на напрежение върху гумите поради огромния спад на напрежението в него, което дава възможност на останалите потребители да продължат непрекъсната работа.
Реакторът се монтира на присъединяването позволява апарат избор инсталиран надолу на реактора (текущи трансформатори, прекъсвачи, прекъсвачи), и по-специално значително, устройствата и кабелите на разпределителната мрежа за линията, предназначени за най-ниската термична и динамичен акт не-дълго съединение ток, който по същество опростява дизайна и намалява цената на разпределителните устройства за електрическо оборудване.
Класът на изолация на електрическото оборудване не трябва да бъде по-нисък от номиналното напрежение на мрежата.
Защитното ниво на устройствата за защита от пренапрежение трябва да съответства на нивото на изолация на електрическото оборудване.
При локализирането на разпределителните устройства,
където въздухът съдържа вещества, които са разрушителни за оборудването или
за да се намали нивото на изолация, трябва да се вземат мерки, за да се осигури надеждност
инсталационна работа.
Изолацията на електронните устройства трябва да гарантира тяхната надеждна работа на трите номинални напрежения, на които са проектирани тези устройства, също и при най-високото непрекъснато напрежение, допустимо при работа,
и с възможно пренапрежение.
Електронни устройства на комутационни апарати (високоволтови прекъсвачи, разединители и т.н.)
се произвеждат за номинално напрежение, което съответства на приетите
номиналното напрежение на електронните мрежи.
Инсталирайте устройствата, проектирани за най-ниските номинални напрежения в мрежи с огромен
номиналното напрежение е неприемливо, защото с пренапрежение те могат да бъдат блокирани, което ще доведе до авариен изход от работата на оборудването. Следователно номиналното напрежение на оборудването трябва да съответства на номиналното напрежение на мрежата, към която е свързано това оборудване.
Оборудване, проектирано да работи в затворено помещение
без да се вземат специални мерки, не могат да се използват в открити инсталации, тъй като това оборудване не осигурява необходимата степен на надеждност за тези критерии.
Поради факта, че изборът на ниво на изолация определяща роля обикновено се играе от атмосферни пренапрежения, нивото или клас на изолация номинално напрежение приета характеризират тест импулсно напрежение.
На линиите, ограничението на импулсните напрежения в критериите
експлоатацията трябва да бъде осигурена със защитни устройства (кабел и предпазители). Защитата на изолацията на електрическото оборудване, инсталирано в подстанцията,
от вълни от импулсно напрежение, които се движат от лентата до автобусите на подстанцията, трябва да произвеждат
портални предпазители.
Свойствата на тези предпазители също трябва да съответстват на нивото на изолация на електрическото оборудване, така че когато свръхнапрежението задейства и разрежда зареждането в земята на
импулсно напрежение, по-малко от тези, които могат да доведат до увреждане на изолацията на оборудването
разпределение (координация на изолацията).
Училище за електротехник
- Какво трябва да се заземява в електрическите инсталации?
- Програма за обучение Тема 2 Електротехника
- Програма за обучение Тема 1 Специална технология Електрическо оборудване на промишлени предприятия
- Програма за обучение Тема 5 Електрическо оборудване
- Предпазители, спецификации, принципи за избор, работа и ремонт
- Превключване на електрически измервателни уреди чрез измерване на трансформатори
- Вакуумни превключватели
- Грешки при измерване на електроенергия, изисквания за измерване на трансформатори
- Как да се измери променлив ток и напрежение
- Поддържане на трансформатори за измерване на напрежение
- Комплексът модулно оборудване мулти 9 от Schneider електрически
- Как да се гарантира селективността на предпазителите
- Поддържане на предпазители на порта и предпазители от пренапрежение
- Избиране на токов трансформатор за разширяване на границите на измерване
- Как да разширя диапазона на измерване на устройства в променливотокови вериги
- Защита на предпазители за задвижващи клапани
- Измерване на високи токове и високо напрежение
- Избор на предпазители за защита на индукционни двигатели
- Комутационни устройства за ръчно управление Ножови ключове
- Измерване на токови и напреженови трансформатори на строителството, технически характеристики
- Как се осъществява защитата на силовите трансформатори