Монтаж шинных конструкций

Категория: Новости Автор: admin Опубликовано: Пятница 11 Июль 2008 в 14:34

Шинной конструкцией распределительного устройства называют систему голых жестких проводников (шин), закрепляемых на изоляторах и предназначенных для распределения электроэнергии. Шины в большинстве случаев имеют прямоугольное сечение и изготовляются преимущественно из алюминия или стали.
Материал шин, их сечения, взаимное расположение и расстояния между ними определены проектом и зависят от токовых нагрузок, напряжения электроустановки, требований термической и динамической устойчивости шин при токах короткого замыкания и т. д.
К шинам распределительных устройств предъявляют требования термической и динамической устойчивости при коротких замыканиях.

Шины считаются термически устойчивыми при условии

Тн.к.з < Тнmax,

где

Тн.к.з - температура нагрева шин при прохождении тока короткого замыкания;
Тнmax - максимально допускаемая температура нагрева голых шин, равная

  • 200° С -для алюминиевых;
  • 300° С -для медных;
  • 400° С - для стальных шин.

При прохождении через распределительное устройство токов короткого замыкания шины РУ нагреваются. Чрезмерный нагрев снижает их механическую прочность и ослабляет контакты в местах соединения их между собой и присоединения к зажимам аппаратов.
При проверке шин РУ на динамическую устойчивость проверяют их механическую прочность при прохождении по ним ударного тока короткого замыкания, создающего большие электродинамические усилия.
Электродинамические усилия стремятся изогнуть шины, поэтому производится проверка (расчет) прочности шин на изгиб. Шины в РУ располагаются горизонтально или вертикально, на ребро или плашмя.

Наибольшее воздействие электродинамических усилий испытывает шина средней фазы распределительного устройства.
Если механическое напряжение больше допустимого, то его уменьшают, изменяя взаимное расположение шин, величину пролета и расстояния между фазами, увеличивая сечение шин или ограничивая величины токов короткого замыкания.


Трансформатор тока нулевой последовательности

Категория: Новости Автор: admin Опубликовано: Пятница 11 Июль 2008 в 14:20

Для защиты от однополюсных замыканий на кабельных линиях в сетях с малыми токами часто применяют специальный трансформатор тока, так называемый трансформатор тока нулевой последовательности (ТНП).

Этот трансформатор состоит из стального магнитопровода кольцеобразной или прямоугольной формы, на который намотана вторичная обмотка. Трансформатор надевают на трехжильный кабель, являющийся его первичной обмоткой. При нормальном режиме работы результирующий магнитный поток обмотки равен нулю. При замыкании одной из фаз на землю в первичной обмотке трансформатора появляются токи нулевой последовательности, в результате которых в его вторичной обмотке наводится э.д.с, и реле, включенное в эту обмотку, срабатывает. В зависимости от выбранной схемы защиты реле может действовать на включение сигнала или отключение установки.
Под действием внешних причин (сварочные работы, замыкание на землю близко расположенного кабеля а т. п.) по броне и оболочке кабеля могут протекать токи, способные вызвать ложное срабатывание защиты. Во избежание этого при монтаже трансформатора нулевой последовательности проводник 4, заземляющий воронку 5, пропускают сквозь окно трансформатора. При этом токи, протекающие по оболочке и броне кабеля, яройдут сквозь окно трансформатора дважды, но в разных направлениях, и создаваемые ими магнитные потоки взаимно уничтожатся.
Кроме рассмотренных простейших схем защит, реагирующих на повышение тока, в защищаемой линии существуют защиты минимального напряжения. Наиболее простая - это защита с использованием отключающей катушки минимального напряжения, встроенной в привод выключателя мощности. При падении напряжения до 0,8 номинального (и ниже) защелка привода, удерживаемая катушкой, освобождается и выключатель отключается.


Работа реле

Категория: Новости Автор: admin Опубликовано: Пятница 11 Июль 2008 в 12:14

В устройствах релейной защиты наиболее широко распространены токовые реле, реагирующие на недопустимое увеличение тока в защищаемой цепи и реле минимального напряжения, реагирующие на снижение ниже определенного значения или полное исчезновение напряжения.
Токовые реле включаются последовательно, а реле напряжения - параллельно защищаемой цепи.
Катушки токовых реле выполняются с малым количеством витков из провода большого сечения и поэтому имеют небольшое сопротивление, а катушки реле напряжения - с большим количеством витков из провода меньшего сечения, чем катушки токовых реле, и поэтому обладают большим сопротивлением.
Реле максимального тока срабатывает, когда проходящий через его катушку ток достигает заранее установленного значения, называемого током срабатывания. При уменьшении тока до определенной величины, называемой током возврата, подвижная система реле возвращается в исходное положение. Отношение тока возврата к току срабатывания называется коэффициентом возврата, который у большинства современных реле находится в пределах 0,8-0,9.
В реле максимального тока мгновенного действия по обмоткам катушек 6, расположенных на полюсах магнитопровода 7, протекает ток от трансформатора тока, включенного в рабочую цепь электроустановки или рабочий ток установки (если его величина не превышает допустимых для реле значений). Когда ток достигнет или превысит величину установленного тока срабатывания, стальной якорь 5 под влиянием магнитного потока, преодолевая противодействие пружины 2, повернется вместе с осью по часовой стрелке, и контактный мостик 3, укрепленный на оси, замкнет верхнюю -пару 4 и разомкнет нижнюю пару неподвижных контактов. Возврат подвижной системы контактов реле в исходное положение при уменьшении тока в катушках происходит под действием пружины 2. Для плавной регулировки тока срабатывания служит рычаг 1, кроме того, величину этого тока можно изменять, переключая обмотки катушек. При последовательном соединении катушек каждая обтекается вдвое большим током, чем при параллельном, в результате этого ток срабатывания реле будет в два раза меньше.- Реле не имеет регулировки времени срабатывания.

Устройство реле

Рис. Электрические реле защиты: а - типа РТ-40; б - типа РТ-80

На рис. б показана схема устройства реле переменного тока серии РТ-80, которое представляет собой компоновку электромагнитного реле мгновенного действия и индукционного реле с выдержкой времени. Электромагнитный элемент обеспечивает мгновенное срабатывание реле, когда ток, протекающий по его катушке 19, находящейся на магнитопроводе 20, во много раз превысит установленный на шкале реле ток срабатывания. Минимальный ток, при котором реле срабатывает мгновенно, называется током срабатывания отсечки. В этом случае поворотный якорь 17, притягиваясь правой частью к магнитопроводу, повернется по часовой стрелке и изоляционная пластина 15, укрепленная на его левой части, воздействуя на пружинные контакты 14, замкнет их. При отсутствии тока в катушке якорь под действием массы своей левой части повернут против часовой стрелки до упора в винт 16, которым регулируется ток срабатывания отсечки. При ввертывании винта 16 воздушный зазор правым концом якоря и магнитопрово-дом уменьшается и отсечка срабатывает при меньшем токе.
Индукционная система реле работает следующим образом: алюминиевый диск 9, укрепленный на оси, может свободно вращаться в поворотной раме 12, которая удерживается пружиной 8 в таком положении, что укрепленный на оси диска червяк 11 не сцеплен с сектором 10. При прохождении тока по катушке реле диск под воздействием двух магнитных потоков, создающихся в зазорах магнитопровода, начинает вращаться. При вращении диска, которое начинается при токе 20-40% от тока срабатывания, возникают силы, стремящиеся повернуть рамку по часовой стрелке, чему препятствует пружина 8. Когда ток в катушке реле достигает величины тока срабатывания, эти силы возрастут настолько, что, преодолев сопротивление пружины 8, повернут рамку, и червяк войдет в зацепление с сектором. Сектор, закрепленный левым концом на оси, поворачиваясь на ней, переместится кверху, а своим рычагом поднимет фигурную деталь 13, укрепленную на левой стороне поворотного якоря 17. При этом правая сторона якоря приблизится к магнитопроводу, притянется к нему и изоляционная пластина 15 замкнет контакты реле.
Выдержка времени реле регулируется изменением начального положения сектора 10. Чем выше поднят сектор, тем меньший путь он должен пройти до соприкосновения с фигурной деталью якоря и тем, следовательно, меньше выдержка времени. Настройка выдержки времени производится по шкале 21.
При небольших кратностях тока (до 5-7) выдержка времени зависит от величины тока (чем больше ток, тем меньше выдержка), при кратностях тока 8-10 выдержка времени почти не зависит от тока и близка к установленному на шкале реле времени срабатывания. При больших кратностях тока реле срабатывает мгновенно под воздействием электромагнитного элемента. Такая характеристика времени называется ограниченно зависимой с отсечкой.
Ток срабатывания реле регулируется с помощью штепсельного устройства 18, которым переключается число витков обмотки реле. При включении большого числа витков ток срабатывания уменьшается.
Реле минимального напряжения мгновенного действия по своему устройству и принципу работы мало отличается от электромагнитного реле максимального тока. При нормальном напряжении в сети якорь реле под влиянием магнитного потока повернут по часовой стрелке и контакты реле разомкнуты. При падении напряжения, ниже установленного на реле, якорь поворачивается под действием пружины против часовой стрелки и контакты реле замыкаются. Значения напряжения срабатывания указаны на шкале.


Релейная защита

Категория: Новости Автор: admin Опубликовано: Пятница 11 Июль 2008 в 12:09

К релейным защитам предъявляется ряд общих и специальных требований, определяемых специфическими особенностями или особыми условиями работы электроустановки.

Для всех устройств релейной защиты общими требованиями являются: селективность (избирательность) - способность защиты отключать необходимый участок, ближайшим к нему отключающим аппаратом; чувствительность - способность защиты действовать в самом начале возникновения повреждения или нарушения заданного режима работы на защищаемом участке электроустановки; надежность - безотказность и правильность действия защиты во всех случаях появления повреждений или нарушения установленных режимов работы электроустановки и быстродействие - срабатывание мгновенной защиты при времени, не превышающем 0,1 с.

Релейная защита и автоматика представляют собой совокупность электрических аппаратов, осуществляющих контроль за работоспособностью Электроэнергетической системы(ЭЭС).

Релейная защита (РЗ) делает непрерывный контроль за состоянием всех элементов электроэнергетической системы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна выявить повреждённый участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения.

При возникновении ненормальных режимов РЗ также должна выявлять их и в зависимости от характера нарушения либо отключать оборудование, если возникла опасность его повреждения, либо производить автоматические операции, необходимые для восстановления нормального режима (например, включение после аварийного отключения с надеждой на самоустранение аварии или подключение резервного питания), либо осуществлять сигнализацию оперативному персоналу, который должен принимать меры к ликвидации ненормальности.

Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможна нормальная работа энергосистем.


Главная

Категория: Новости Автор: admin Опубликовано: Пятница 11 Июль 2008 в 11:58

Подстанция - электроустановка для преобразования или распределения электроэнергииПодстанцией называют электроустановку для преобразования или распределения электрической энергии.

Подстанции различаются по назначению и конструктивному исполнению, а также по номенклатуре и мощности установленного в них электрооборудования.

В число оборудования подстанций обычно входят асинхронные генераторы шинные конструкции распределительных устройств (РУ), разъединители, выключатели нагрузки, масляные выключатели, реакторы, измерительные трансформаторы и разрядники, а в ГПП и ТП кроме перечисленного оборудования имеются также силовые трансформаторы.

Подстанции можно разделить на следующие виды:

  • главные понизительные подстанции (ГПП), которые получают энергию от энергосистемы или местной электростанции, понижают ее напряжение (путем трансформирования) до определенной стандартной величины и распределяют между соответствующими потребителями;
  • центральные распределительные подстанции (ЦРП), которые принимают электрическую энергию от ГПП и распределяют ее на том же напряжении между распределительными и трансформаторными подстанциями предприятия;
  • распределительные пункты или подстанции (РП), служащие для приема электрической энергии напряжением 10 или 6 кВ от ГПП или ЦРП и распределения ее на том же напряжении между потребителями предприятия;
  • трансформаторные подстанции (ТП), принимающие электрическую энергию от ЦРП или РП на напряжение 10 или 6 кВ и преобразующие (трансформирующие) ее на более низкие напряжения (660, 380, 220 В) для электроснабжения на этом напряжении цехов предприятия.

Добро пожаловать

Категория: Новости Автор: admin Опубликовано: Пятница 11 Июль 2008 в 11:55

Добро пожаловать на проект "Электрооборудование подстанций". Проект посвящен обзору устройства современных электроустановок для распределения электрической энергии.  Мы рассматриваем наиболее распространенные блоки и узлы современных подстанций: шинные конструкции распределительных устройств, разъединители, выключатели нагрузки, масляные выключатели, реакторы, измерительные трансформаторы и разрядники, и силовые трансформаторы.