Файл: Шаповалов, Б. Т. Электрооборудование насосных станций учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 129

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

включения привода ПС-30 при напряжении 110 В составляет 310 А, тогда как ток отключения — всего 5 А.

На рис. 80 показан электромагнитный привод ПС-10. Он слу­ жит для управления выключателями относительно небольшой от­ ключающей спрсобности, например ВМБ-10, ВМ.Г и т. п., работаю­ щими при напряжении не более 35 кВ. На рис. 81 показаны различные положения механизма привода. Шарнирно связанная

Рис. 80. Привод ПС-10:

1 — сердечник, 2 — чугунный, кронштейн, 3 — сигнально-блокировочные контакты, 4 — элект­ ромагнит отключения, 5 — кнопка ручного отключения, 6 — полый стальной цилиндр, 7

секция обмотки включающего электромагнита, 8 — буферный

фланец, 9 — рычаг

ручного

включения, 10 — вилка, И — указатель положения привода,

12 — соединительные

зажимы

система звеньев механизма обеспечивает свободное расцепление движущей части привода (шток включающего электромагнита).

Привод можно включать вручную с помощью отрезка газовой трубы длиной 500—800 мм и диаметром 3U"’, который надевают на рычаг 9 ручного управления. Ручное управление может быть использовано только для опробывания и регулировки привода и выключателя при монтаже, ревизии или ремонте. Включать вруч­ ную выключатель запрещается.

В выпускаемых в настоящее время электромагнитных приводах ток включения снижен в 1,7 раза, а ток отключения — в 2 раза.

Магнитофугальные приводы. В последние годы для сельских электрических установок относительно небольшой мощности были

130

изготовлены так называемые магнитофугальные приводы (рис. 82). Для поступательного движения ползуна такого привода использу­ ется взаимодействие бегущего магнитного поля трехфазной обмот­ ки статора с магнитным полем токов короткозамкнутых витков, наложенных на ползун.

Рис. 81. Различные положения

механизма

привода ПС-10:

а —^включено,

б — в начале отключения, в — отключено, г — в кон­

це включения,

д — отключение, следующее непосредственно после

включения: / — шток включающего

электромагнита, 2 — защелка,

3—8 — шарнирно связанные звенья

(рычаги) механизма, 9 — отклю­

чающая катушка, 10 — сердечник

отключающего

электромагнита,

 

11 — пружина

защелки

 

Токи в короткозамкнутых витках ползуна возникают в резуль­ тате пересечения их магнитными силовыми линиями бегущего по­ ля. Обмотка статора выполнена в ви^де набора секций, разделенных стальными шайбами. Секции образуют магнитопровод статора.

5*

131



Обмотки вместе с шайбами помещены в стальную трубу (образуя таким образом статор привода). Они могут быть включены звездой или треугольником. Ползун представляет собой круглый стержень яли трубу из ферромагнитного материала. Поступательное движе-

Рис. 82. Магнитофугальный привод:

1 — бегун (ползун), 2 — торцовая шайба статора, 3 — втулка,

4 — гайка

подшипника, 5 — зажимная

шайба,

6 — выводы,

7 — изоляционная

втулка выводов,'5 — катушка

обмотки

статора,

9 — шайба

статора,

 

10 — корпус

 

 

ние ползуна используется для управления выключателем. Опыт эксплуатации таких приводов пока недостаточен.

Пневматические приводы. Конструкция пневматического приво­ да проста, она надежна и удобна в эксплуатации, компактна, рабо­

тает плавно,

что уменьшаем износ всей системы,

дешевле электро­

 

 

 

магнитного и двигательного приводов. Энерго­

 

 

 

носитель — сжатый

воздух — поступает от ком­

 

 

 

прессорной установки, стоимость которой значи­

 

 

 

тельно меньше

стоимости

аккумуляторной

 

 

 

батареи. В результате этих преимуществ пнев­

 

 

 

матические приводы широко применяются на

 

 

 

районных подстанциях, в воздушных же выклю­

 

 

 

чателях высокого напряжения они являются не­

 

 

 

отъемлемой частью самого выключателя. Пнев­

 

 

 

матические приводы могут работать как на

 

 

 

включение, так и на отключение. На рис. 83 по­

 

 

 

казан такой привод, действующий только на

 

 

 

включение. Его основные части: цилиндр 4, пор­

 

 

 

шень 3, шток 1 и отключающая пружина 2. При

Рис. 83. Пнев­

включении подают

побудительный импульс на

матический

электромагнитное устройство, которое открывает

привод:

 

пневматический клапан 5.

Сжатый воздух через

1 — шток, 2 — от­

него поступает в цилиндр,

поднимает поршень и

ключающая

пру­

жина,

3 — пор­

сжимает пружину. Перемещающийся вверх шток

шень,

4 — ци­

линдр,

5 — пнев­

выходит за пределы цилиндра

и включает вык­

матический

кла-

лючатель. Отключение происходит от импульса,

,пан

включения


освобождающего защелку, при этом используется энергия сжатой пружины отключения. Привод имеет механизм свободного рас­ цепления.

§ 29. ИЗОЛЯТОРЫ

Изоляторы используются для крепления токоведущих частей и обеспечивают надежную их изоляцию от земли, а также изоля­ цию от других частей установки с иными потенциалами. Для на­ дежной работы изоляторы должны отличаться достаточной элект­ рической и механической прочностью, теплостойкостью и не бояться сырости.

Изоляторы разделяются: 1) по

роду

установки— для

наруж­

ных и для внутренних установок; 2 )

по месту установки — на стан­

ционные (и подстанционные), линейные

и аппаратные; 3)

по на­

значению— на опорные (для поддержания шин, проводов и других токоведущих частей) и проходные (для вывода токоведущих час­ тей из здания, для проведения из одного помещения в другое, для вывода из бака аппарата и т. п.).

Для установки внутри помещений применяют опорные и про­ ходные изоляторы, а для наружных установок — линейные, опор­ ные, подвесные и специальные линейные выводы. Линейные выво­ ды служат для вывода проводов воздушных линий из здания стан­ ций или подстанций.

Станционные и линейные изоляторы изготовляют из наиболее высококачественного материала — фарфора. Из дерева, бакелита, текстолита изготавливают некоторые изоляционные детали аппа­ ратов, обычно находящиеся в изоляционном масле (внутри бака трансформатора, выключателя и т. п.). Детали, работающие на воздухе, из этих материалов выполняют только для внутренних установок.

Изоляционные качества и конструкцию изоляторов выбирают в зависимости от номинальных напряжений и динамических усилий, действующих на них, а для проходных изоляторов также и от ра­ бочего (номинального) тока.

Для крепления изоляторов на опоре (стена, стальная конст­ рукция и т. п.), а также для закрепления на изоляторах токоведу­ щих частей их армируют, т. е. снабжают чугунными фланцами, колпачками, штырями.

На рис. 84 показаны изоляторы различных типов и серий, рас­ считанные на напряжение 3—35 кВ. Серии изоляторов обозначают буквами А, Б, В, Д и др. Каждая из них характеризуется опреде­ ленной механической прочностью на изгиб. В настоящее время изоляторы выпускают с разрушающей нагрузкой на изгиб 375— 6000 кг (нагрузка считается приложенной к головке изолятора).

Как видно из рисунка, каждый изолятор состоит из двух основ­ ных частей: непосредственно самого изолятора • (фарфоровой час­ ти) и металлической арматуры, соединенных с помощью специаль­ ных цементирующих замазок, а иногда (аппаратные изолятори) —■ с помощью механических приспособлений. Внешнюю поверхность

133


изоляторов для повышения их электрической прочности и улучше­ ния механических свойств покрывают глазурью. Изоляторы для наружных установок имеют поверхность усложненной формы, что обеспечивает необходимую электрическую прочность и препятст­ вует полному увлажнению их во время дождя, загрязнению и за-

Рис. 84. Изоляторы:

а — опорный (серии А и Б на 10 кВ), б — проходной (серии Б на

10 кВ), в — штыре­

вой ШТ-35:

1 — чугунный штырь

с фланцем,

2, 4 — фарфоровые

элементы,

3 — це­

 

 

ментная скрепляющая замазка, 5 — чугунный колпачок

 

пылению.

Отечественная

промышленность изготовляет

изолято­

ры на все стандартные напряжения до 750 кВ включительно.

На

рис.

85 показан

подвесной

тарельчатый

изолятор, на

рис. 8 6

— гирлянда из подвесных тарельчатых изоляторов, приме­

няемых для подвески проводов воздушных линий, а на рис. 87 — линейные выводы на 35 кВ и 600 А.

Опорные и подвесные изоляторы выбирают в зависимости от вида установки, напряжения и механической нагрузки, а проход­ ные— еще и по максимальному длительному току нагрузки (нагре­ ву). Изолятор правильно выбран по напряжению, если его конст­ рукция соответствует типу установки и соблюдено условие

Uмакс.раб.уст'^г; 1,15 t /ном .ИЗОЛ*

•134

Для обеспечения механической прочности необходимо, чтобы расчетная электродинамическая сила FP&C4, действующая на изоля­ тор средней фазы при трехфазном коротком замыкании, не превы­ шала значения, допустимого для данного изолятора, т. е.

 

 

 

F расч

F д0П = 0>6^разр,

(61)

где /^разр — разрушающая нагрузка, приложен­

ная

к головке

изолятора

(колпачку); FpsiC4—

определяется по формуле (54).

 

 

 

 

Для проходных изоляторов должно быть так­

же

соблюдено

условие

/макс. ^г-^ном.и,

где

/макс — максимальный рабочий

ток

цепи,

в

которую

установлен изолятор;

/ ном.и — номи­

нальный

ток проходного изолятора

(рис.

87).

§30. ШИННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Враспределительных устройствах тран­ сформаторных подстанций и станций токове­ дущие части выполняют в виде прямоугольных

Рис. 85. Подвесной

та­

Рис.

86.

Гирлянда

под­

рельчатый

изолятор

весных тарельчатых изо­

П-4,5:

 

 

ляторов:

 

1 — стальной

стержень,

2

1— провод,

2 — зажим,

3

фарфоровый

корпус, 3 — це­

ушко,

4 — тарельчатый

изо­

ментирующая

замазка,

4

лятор,

5 — серьга для

под­

чугунная шапка

 

 

вески

гирлянды

 

Рис. 87. Линейный вывод на 35 кВ и 600 А:

1 — внутренняя часть, 2 — наружная часть

135