Стойкость трансформатора тока к механическим и тепловым воздействиям
Стойкость трансформатора тока к механическим и тепловым воздействиям
Стойкость трансформатора тока к механическим и тепловым воздействиям характеризуется током электродинамической стойкости и током термической стойкости.
Ток электродинамической стойкости
Ток электродинамической стойкости IД равен наибольшей амплитуде тока короткого замыкания за все время его протекания, которую трансформатор тока выдерживает без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе.
Ток I Д характеризует способность трансформатора тока противостоять механическим (электродинамическим) воздействиям тока короткого замыкания.
Электродинамическая стойкость может характеризоваться также кратностью KД, представляющей собой отношение тока электродинамической стойкости к амплитуде номинального первичного тока.
Требования электродинамической стойкости не распространяются на шинные, встроенные и разъемные трансформаторы тока .
Ток термической стойкости
Ток термической стойкости Itт равен наибольшему действующему значению тока короткого замыкания за промежуток tт, которое трансформатор тока выдерживает в течение всего промежутка времени без нагрева токоведущих частей до температур, превышающих допустимые при токах короткого замыкания (см. ниже), и без повреждений, препятствующих его дальнейшей работе.
Термическая стойкость характеризует способность трансформатора тока противостоять тепловым воздействиям тока короткого замыкания.
Для суждения о термической стойкости трансформатора тока необходимо знать не только значения тока, проходящего через трансформатор, но и его длительность или, иначе говоря, знать общее количество выделенной теплоты, которое пропорционально произведению квадрата тока ItT и длительности его tT. Это время, в свою очередь, зависит от параметров сети, в которой установлен трансформатор тока, и изменяется от одной до нескольких секунд.
Термическая стойкость может характеризоваться кратностью КТ тока термической стойкости, представляющей собой отношение тока термической стойкости к действующему значению номинального первичного тока.
В соответствии с ГОСТ 7746—78 для отечественных трансформаторов тока установлены следующие токи термической стойкости:
- односекундный I1Т или двухсекундный I2Т (или кратность их K1Т и K2Т по отношению к номинальному первичному току) для трансформаторов тока на номинальные напряжения 330 кВ и выше;
- односекундный I1Т или трехсекундный I3Т (или кратность их K1Т и K3Т по отношению к номинальному первичному току) для трансформаторов тока на номинальные напряжения до 220 кВ включительно.
Между токами электродинамической и термической стойкости должны быть следующие соотношения:
для трансформаторов тока на номинальные напряжения 330 кВ и выше
для трансформаторов тока на номинальные напряжения до 220 кВ
Температурные режимы
Температура токоведущих частей трансформаторов тока при токе термической стойкости не должна превышать:
- 200 °C для токоведущих частей из алюминия;
- 250 °C для токоведущих частей из меди и ее сплавов, соприкасающихся с органической изоляцией или маслом;
- 300 °С для токоведущих частей из меди и ее сплавов, не соприкасающихся с органической изоляцией или маслом.
При определении указанных значений температуры следует исходить из начальных ее значений, соответствующих длительной работе трансформатора тока при номинальном токе.
Значения токов электродинамической и термической стойкости трансформаторов тока государственным стандартом не нормируются. Однако они должны соответствовать электродинамической и термической стойкости других аппаратов высокого напряжения, устанавливаемых в одной цепи с трансформатором тока. В табл. 1-2 приведены данные динамической и термической стойкости отечественных трансформаторов тока.
Таблица 1-2. Данные электродинамической и термической стойкости некоторых типов отечественных трансформаторов тока
Примечание. Электродинамическая и термическая стойкость зависит от механической прочности изоляционных и токоведущих частей, а также от поперечного сечения последних.
Выключатели вакуумные ВБЭ-10-20/630-1600 УХЛ2
Выключатели предназначены для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц с напряжением 6–10 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86, КУЮЖ.674152.001ТУ.
Технические характеристики
В выключателях применена камера дугогасительная вакуумная КДВХ4–10–20/1600 УХЛ2 по ИМПБ.686484.017 ТУ и КДВХ5-10-20/1600 УХЛ2 по МИБД.686484.025 ТУ.
Выключатели условных обозначений по табл.1 (стационарный вариант исполнения) и 3 (выкатной вариант исполнения) предназначены для встраивания в базовые ячейки ST–7.
Выключатели условных обозначений по табл.2. (стационарный вариант исполнения) и 5. (выкатной вариант исполнения) предназначены для встраивания в базовые ячейки К–59.
Выключатели условных обозначений по табл. 4. (выкатной вариант исполнения) предназначены для встраивания в базовые ячейки К–104М.
В случае необходимости эксплуатации выключателей в условиях непредусмотренных в ТУ, завод имеет возможность модернизации выключателя по заявке заказчика.
Условия эксплуатации
- выключатели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69;
- выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 55 град. С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60 град. С;
- относительная влажность воздуха при температуре +25 град.С 100% с конденсацией влаги;
- атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.
*Допускается использование выключателей с номинальным током 1000А на номинальный ток 630А и 1600А на номинальный ток 1250А.
Требования к надежности
1. ресурс по механической стойкости – 50000 циклов В–tn–О;
2. ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах –50000 циклов В–tn–O, где tn– произвольная пауза;
3. ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 100 циклов ВО;
4. срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 15 лет;
5. срок службы до списания – 30 лет.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной или механической стойкости.
Устройство и работа выключателя
Выключатель представляет собой аппарат прямого действия. Операции включения выключателя осуществляются электромагнитным приводом прямого действия за счет тягового усилия электромагнита включения. Отключение выключателя (в том числе автоматическое отключение при токах короткого замыкания или перегрузках) осуществляется за счет энергии, запасенной пружинами выключателя при включении.
Гашение дуги в выключателе осуществляется вакуумными дугогасительными камерами (КДВ). Электрическая дуга, благодаря специальной форме контактов, направляется в стороны от центра, вращается по поверхности контактов, распадается и гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка в течение долей микросекунд между контактами восстанавливается напряжение.
Выключатель состоит из трех дугогасительных полюсов, закрепленных через опорные изоляторы на корпусе привода. Каждый полюс содержит вакуумную дугогасительную камеру (КДВ), механизм дополнительного пожатия контактов КДВ и токовыводы.
Электромагнитный привод состоит из электромагнита включения, блока механических защелок, демпфирующего гидравлического устройства, электромагнита отключения и аварийных расцепителей. Электрическая схема блока питания и управления выключателем собрана на панели, закрепленной в корпусе привода.
Между полюсами выключателя установлены изоляционные перегородки. В выключателях выкатного исполнения (рис.1 — 5) привод установлен на тележку, имеющую механизм блокировки, связанный с выключателем.
В исходном положении контакты камеры дугогасительной вакуумной разомкнуты, выключатель удерживается отключающей пружиной в отключенном положении.
Оперативное включение производится подачей напряжения на электромагнит, якорь электромагнита втягивается и через блок защелок поворачивает вал привода. Рычаги, связанные с валом тяговыми изоляторами, замыкают контакты КДВ и создают усилие поджатия контактов КДВ. Одновременно при повороте вала производится взвод отключающей пружины, переключение блок–контактов узла контактного и постановка на механическую защелку. Происходит включение выключателя.
Ручное неоперативное включение осуществляется поворотом вала привода вниз трубой, которая надевается на рычаг привода.
Для ручного включения выключателя съемную крышку, необходимо снять. Ручное включение выключателя под нагрузку запрещается!
При подаче сигнала на электромагнит отключения или на один из расцепителей максимального тока, или на расцепитель минимального напряжения, или на расцепитель от независимого источника тока тяги электромагнитов воздействуют на блок защелок. Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружинами поджатия контактов КДВ блоков дугогасительных и отключающей пружины, вал привода выключателя возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя.
Механизм привода подготовлен к включению.
Ручное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется красной кнопкой, расположенной на панели выключателя.
Гарантии изготовителя
ВБЭХХ-10-Х/Х УХЛ2 | |
В | Выключатель |
Б | Вакуумный |
Э | Привод электромагнитный |
Х | Условное обозначение конструктивного исполнения: (С) — стационарный или (К) — выкатной |
Х | Порядковый номер исполнения |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
Х | Номинальный ток отключения, кА |
Х | Номинальный ток, А |
УХЛ | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |
2 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Структура условного обозначения выключателя
Пример записи обозначения выключателей в других документах и (или) при заказе:
выключатель ВБЭС2–10–20/1600 УХЛ2 КУЮЖ.674152.001 ТУ – условное обозначение вакуумного выключателя стационарного варианта второго вида исполнения на номинальный ток 1600 А, номинальный ток отключения 20кА, номинальное напряжение 10кВ.
ВБЭ-10-20/630-1000 — вакуумный выключатель выкатного типа
Выключатели ВБЭ-10-20/630-1000 УХЛ2 предназначены для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного пере-менного тока частотой 50Гц с напряжением 6–10 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78, ГОСТ 18397-86, КУЮЖ.674152.001ТУ.
В выключателях применена камера дугогасительная вакуумная КДВХ4–10–20/1000 УХЛ2 по ИМПБ.686484.017 ТУ и КДВА5-10-20/1600 УХЛ2 по МИБД.686484.025 ТУ. Выключатели поставляются на все КРУ — строительные предприятия России, Белоруссии, Украины, Польши, а также широко используются для замены масляных и маломасляных выключателей, отработавших свой ресурс, по программе Ретрофит во всех КРУ и КСО прежних лет выпуска.
Примечание: Срок службы указан для выключателей, у которых не исчерпан ресурс по коммутационной или механической стойкости.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный ток, А | 1000 (630; 1250; 1600) |
Номинальный ток отключения, кА | 20 |
Cобственное время включения, с, не более | 0,1 |
Собственное время отключения, с, не более | 0,04 |
Номинальное напряжение цепей питания привода: пост./перем. | 110;220/220 |
Сквозной ток короткого замыкания | |
– ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
– ток термической стойкости, кА | 20 |
– время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Расцепитель минимального напряжения | |
– напряжение срабатывания, В; | от 0,35 до 0,5 ном. |
– напряжение возврата, В, не более; | 0,85 ном. |
– выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения (в зависимости от величины подключенной емкостной батареи, входящей в состав выключателя),с; | 0,5 или 1 или 2 или 3 или 4 |
– потребление мощности при подтянутом якоре и при номинальном напряжении, ВА, не более | 30 |
Расцепитель с питанием от независимого источника | |
– номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 220 |
— номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 0,5 |
Расцепитель максимального тока | |
– ток срабатывания, А | 3 или 5 |
Электромагнитный привод | |
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А | 80;40/40 |
– при включении выключателя; | 0,9 или 3,0;0,45 или |
– при отключении выключателя; | 1,5(2) или 2, |
Масса выключателей должна быть не более: – стационарного исполнения, кг | 120 |
– выкатного исполнения, кг | 200 |
Условия эксплуатации
- выключатели изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69;
- выключатели предназначены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 55°С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С;
- относительная влажность воздуха при температуре +25°С 100% с конденсацией влаги;
- атмосферные конденсированные осадки – в условиях выпадения росы.
Требования к надежности
- ресурс по механической стойкости – 50000 циклов В–tn–О;
- ресурс по коммутационной стойкости при нагрузочных токах – 50000 циклов В–tn–O, где tn– произ- вольная пауза;
- ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения – 100 циклов ВО;
- срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 15 лет;
- срок службы до списания – 30 лет.
Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя (стационарное исполнение) (схема)
Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-104М (выкатное исполнение) (схема)
Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-59 (выкатное исполнение) (схема)
По всем вопросам обращайтесь:
телефон: 8 (8452) 472-622 (многоканальный)
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Проверка кабелей на невозгораемость при коротких замыканиях
Вопрос. Какая точка в качестве расчетной принимается при проверке кабелей на невозгораемость при КЗ?
Ответ. Принимается точка, находящаяся:
для одиночных кабелей, имеющих одинаковое сечение по длине, – в начале кабеля;
для одиночных кабелей со ступенчатым сечением по длине – в начале каждого участка нового сечения;
для двух и более параллельно включенных кабелей одной кабельной линии – в начале каждого кабеля (1.4.31).
Варианты продукта
Классификация исполнений
Признаки классификации КРУ | Исполнение |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | нормальная уровень «б» |
Вид изоляции | воздушная |
Изоляция ошиновки | с неизолированными шинами; с изолированными шинами |
По виду линейных высоковольтных присоединений | кабельный; воздушные линии |
По условиям обслуживания | с двухстороннем обслуживанием; с одностороннем обслуживанием |
По роду установки | для внутренней установки |
По климатическим исполнениям и месту размещения | категория размещения 1, климатическое исполнение У по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1 |
ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сфера применения преобразующих устройств типа ТТ тесно связана с их основными параметрами и техническими решениями конструкции. В соответствии с ГОСТ 7746-2015 (общие техусловия), различают следующие ключевые параметры.
Номинальное напряжение.
Показатель рабочей величины напряжения в измеряемой электросети.
Номинальный ток.
Различают два типа этого показателя для первичной и вторичной цепи. Они протекают соответственно по первичной и вторичной обмотке устройства. При этом, номинальный рабочий электроток является константой и равен 1 или 5 А.
Вторичная нагрузка.
Показатель суммарного сопротивления всех устройств внешней цепи, подключенной к вторичной обмотке: счетчики электроэнергии, амперметры, устройства релейной защиты, таковые преобразователь. Параметр измеряется в омах (Ом).
Коэффициент трансформации.
Соотношение показателей первичного и вторичного тока. Данный параметр принято разделять на номинальный и реальный (действительный).
Электродинамическая стойкость.
Выражается в виде максимального показателя амплитуды электрического тока при коротком замыкании за единицу времени (как правило, за одну секунду). Обмотки трансформатора тока должны выдерживать указанное значение без пробоев или каких-либо других повреждений.
Термостойкость.
Максимальное значение силы тока при коротком замыкании за единицу времени (1 сек), при котором нагрев токоведущих частей трансформатора не превышает критических температур и не вызывает повреждений.
Комплект поставки
В комплект поставки камер КРУН, осуществляемой по опросным листам, входят:
— Комплектные распределительные устройства наружной установки КРУН в количестве и в номенклатуре согласно опросному листу.
— сборные шины в количестве согласно опросному листу;
— электрические схемы главных и вспомогательных цепей;
— эксплуатационная документация и паспорта на комплектующую аппаратуру;
— руководство по эксплуатации КРУН;
— сертификат соответствия;
— паспорт на комплект КРУН;
— комплект ключей для замков дверей