Файл: Егоров, Г. П. Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электроустановок учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 137

Скачиваний: 3

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

Силовые шкафы размещают либо непосредственно на полу, либо на специальной подставке. Ввод и вывод проводов и кабелей предусмот­ рен снизу и сверху через съемную крышку.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Расскажите о технологии монтажа открытых цеховых шинопроводов (токопроводов).

2.Какие основные операции входят в состав работ по монтажу магистральных шинопроводов?

Рис. 211. Пример подводки к аппаратуре и двигателю

3. Объясните технологию монтажа закрытых распределительных шинопрово­

дов.

4. В каком технологическом порядке монтируют крановые троллеи?

1 7 2

5. Расскажите о прокладке кабелей в траншеях.

6. В каком технологическом порядке прокладывают силовые кабели в цехах

промышленных предприятий?

7. Перечислите монтажные операции по разделке конца силового кабеля о бу­ мажной изоляцией.

8. Расскажите о технологии монтажа концевой заделки кабеля в стальной

воронке.

9.В каком порядке монтируют наружный контур защитного заземления?

10.Как прокладывают заземляющие шины внутри здания?

11.Расскажите о монтаже электродвигателя и его выверке при соединении муф­ той с производственным механизмом.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ

ПОДСТАНЦИЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

УСТРОЙСТВ

ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

ГЛАВА XII

ОСНОВНОЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

§ 42. ШИНЫ И СТАНЦИОННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Первичные цепи подстанций промышленных предприятий вы­ полняются ошиновкой алюми­ ниевыми шинами прямоуголь­ ного сечения. Наиболее распро­ страненные размеры алюминие­ вых шин, применяемых для оши­

новки: 40 X 4;

50x5;

60 х 6;

80 X 8; 100 х

10 мм.

шинных

Изоляторы

для

устройств разделяются на опор­ ные и проходные. Опорные изо­ ляторы предназначены для изо­ ляции и крепления токоведу­ щих частей. При помощи про­ ходных изоляторов выполняют проход шин через стены и меж­ дуэтажные перекрытия, а также вывод их из здания.

Опорный изолятор (рис. 212, а) состоит из, фарфорового корпуса 2, чугунного колпачка 1 и нижнего фланца 3 круглой, овальной или квадратной формы с болтом 4 для присоединения заземления. Выпускают также малогабаритные изоляторы с внутренней армировкой (рис.

212, б ) .

Проходной изолятор (рис.

213)состоит из фарфоровой

втулки 2, установочных шайб 4, фиксирующих положение то­ коведущей шины /, и чугунного фланца 3.

По механической прочности на изгиб изоляторы делятся на четыре группы, что соответст­ вует разрушающей нагрузке

375, 750, 1250 и 2000 кГ. О вели­ чине номинального напряжения изолятора судят по высоте его фарфоровой части.

Проходные изоляторы, кроме того, характеризуются номи­ нальным током, на который рас­ считаны их токоведущие части — стержни или шины.


§ 43. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Разъединители предназначены для отсоединения отдельных участ­ ков электрической цепи после того, как нагрузка выключена силовым выключателем (см. ниже). Операции с

 

 

разъединителями под нагрузкой за­

 

 

прещены в связи с тем, что они не

 

 

имеют устройства для гашения элек­

 

 

трической дуги. Только в некоторых

 

 

случаях правила разрешают отклю­

 

 

чать разъединителями небольшие токи

 

 

холостого хода и емкостные токи.

 

 

В зависимости от назначения разъ­

 

 

единители изготовляют для внутрен­

 

 

ней или наружной 'установки. Разъ­

 

 

единители для внутренней установки

а)

 

выпускают в однополюсном и трехпо­

Рис. 212. Опорные изоляторы:

люсном исполнениях.

 

а — с наружной армировкой,

6 — ма­

 

логабаритный с внутренней армиров­

 

кой

 

 

Рис. 213. Проходной изолятор

Рис. 215. Трехполюсный разъединитель для внутренней установки (а), привод (б):

 

 

/ — вал, 2 — рычаг вала,

3 — фарфоровая

Рис. 214. Однополюсный

разъеди­

тяга,

4 — неподвижный контакт, 5 — пово-

док,

6 — стальная пластина

(магнитный за­

нитель для внутренней

установки

 

мок)- 7 — подвижный

контакт

Однополюсный разъединитель (рис. 214) состоит из двух опорных изоляторов 1, укрепленных на цоколе 2. Верхний изолятор снабжен

175


неподвижным контактом 3, а на нижнем шарнирно укреплен контакт­ ный нож 4, вращающийся на оси 0. Нож состоит из двух полос, которые при включении охватывают стойку неподвижного контакта. Давление в контактах создается пружинами 7. Движение ножа ограничивается упорной пластиной 5.

Управление однополюсными разъединителями осуществляется вруч­ ную при помощи оперативной (изолирующей) штанги. Палец штанги вводится в отверстие ушка 6 разъединителя.

Рис. 216. Соединение разъединителя с приводом:

1 — привод, 2 — тяга к сигнальному аппарату КСА, 3 — сигнальный аппарат КСА, 4 — секторный рычаг привода, 5 и 6 — регулировочная вилка, 7 — тяга, 8 — разъединитель, 9 — дополнительный подшипник, J 0 рычаг разъединителя, Л — муфта, соединяющая вал разъединителя с удлинителем вала, 12 — удлинитель вала

Трехполюсные разъединители (рис. 215,а) для внутренней установки построены по тому же принципу, что и однополюсные. Их контакт­ ная система состоит из трех полюсов, связанных в один аппарат при помощи вала 1 и фарфоровых тяг 3.

Контактные ножи разъединителя имеют попарно расположенные стальные пластины 6, создающие повышенное давление в контактах при протекании токов короткого замыкания и препятствующие само­ произвольному отключению разъединителя.

Трехполюсные разъединители управляются ручными рычажными приводами (рис. 215,6), которые соединяются с рычагом 2 (см. рис. 215,а) при помощи трубчатой тяги 7 (рис. 216). Для регулировки угла

176

поворота ножей разъединителя привод снабжен секторным рычагом. Кроме того, тяге 7 придаются регулировочные вилки.

Разъединители для наружной установки, так же как и другие аппараты, относящиеся к открытым распределительным устройствам, обслуживаемым энергосистемой, в данном учебном пособии не рассмат­ риваются.

§44. СИЛОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ИИХ ПРИВОДЫ

Назначением силовых выключателей является отключение токов нагрузки, а также токов перегрузки и короткого замыкания. К числу выключателей, обычно применяемых при монтаже распределительных устройств на промышленных предприятиях, следует отнести:

выключатели нагрузки ВНП-16 и ВНП-17 (выключатель нагрузки с предохранителями);

масляные выключатели ВМГ-133 (выключатель масляный горшковый) и ВМП-10 (выключатель масляный подвесной) с малым объемом масла.

В последние годы отечественной промышленностью освоен выпуск электромагнитных безмасляных выключателей типа ВМЭ, которые можно устанавливать в сборных металлических или бетонных ячейках. В исполнении ВМЭ-10К выключатели предназначены для монтажа

вкамерах КРУ (комплектные распределительные устройства). Выключатель нагрузки ВНП-16. Данный аппарат (рис. 217,а)

отличается от трехполюсного разъединителя наличием дугогаситель­ ного устройства.

Контактная система аппарата состоит из рабочих контактов 6 и 7 и контактов 1 и 4 дугогасительного контура. Контакты 4 и 6 подвиж­ ные, а контакты / и 7 неподвижные.

Выключатель устроен так, что при включении контакты дугогаси­ тельного контура замыкаются раньше, а при отключении размыкаются позже рабочих контактов.

Процесс гашения дуги основан на том, что под воздействием высо­ кой температуры, возникающей при разрыве контактов дугогаситель­ ного контура, корытообразный вкладыш 3 (рис. 217,6), выполненный из органического стекла, начинает выделять газы, которые, следуя вдоль дуги по направлению к выходной щели пластмассовой камеры, активно деионизируют дуговой промежуток и способствуют гашению дуги.

Поскольку выключатель предназначен для отключения только токов нагрузки, к нему пристраивают предохранители ПК (см. ниже) для защиты установки от токов короткого замыкания.

Выключатель ВМГ-133. * Аппарат относится к разряду выключа­ телей с малым объемом масла, количество которого во всех трех горш-

* С 1971 г. взамен выключателя ВМГ-133 выпускается выключатель ВМГ-10.

177


ковых баках составляет около 10 кг. Конструктивное выполнение выключателя показано на рис. 218.

Рис. 217. Выключатель нагрузки ВНП-16:

а — общий вид, 6 — дугогасительное устройство; 1 — непод­ вижный контакт дугогасительного контура, 2 — пластмассовая

камера, 3 — вкладыш из органического стекла, 4 — подвиж­ ный контакт дугогасительного контура, 5 — плавкий предо­ хранитель, 6 — подвижный контакт рабочего контура, 7 — не­ подвижный контакт рабочего контура, 8 т- отключающая пру­ жина

При включении аппарата с помощью специального привода (см. ниже) и системы тяг вал 7 выключателя поворачивается, контактные стержни 12 опускаются вниз и входят во встроенный в днище бака неподвижный розеточный контакт. Поскольку к последнему, а также

178

к контактным стержням (через угольники 14) подключены шины, замыкается электрическая цепь.

Отключение осуществляется в обратном порядке. В момент рас­ хождения контактов между ними появляется дуга, а внутри выключа­ теля резко повышается температура. В результате этого в подкамерном

пространстве 12 (рис. 219) образуется

 

 

 

 

 

 

большое количество газов и возникает

 

 

 

 

 

 

значительное давление,

под воздейст­

 

 

 

 

 

 

вием которого закрывается шарико­

 

 

 

 

 

 

вый клапан 2 и выдавливается часть

 

 

 

 

 

 

масла в буферное пространство каме­

 

 

 

 

 

 

ры 3, сжимая в ней воздух. При даль­

 

 

 

 

 

 

нейшем

движении

 

стержня 8

вверх

 

 

 

 

 

 

открываются поочередно щели камеры

 

 

 

 

 

 

11. В результате этого возникает по­

 

 

 

 

 

 

перечное

дутье паров и газов

мас­

 

 

 

 

 

 

ла,

обеспечивающее быстрое гаше­

 

 

 

 

 

 

ние

дуги.

отключаются

небольшие

 

 

 

 

 

 

Когда

 

 

 

 

 

 

токи, давление в подкамерном прост­

 

 

 

 

 

 

ранстве может оказ&ться недостаточ­

 

 

 

 

 

 

ным

для

поперечного дутья. В этом

 

 

 

 

 

 

случае дуга затягивается в централь­

 

 

 

 

 

 

ное отверстие камеры 11, а в газооб­

 

 

 

 

 

 

разное состояние переходит масло,

 

 

 

 

 

 

находящееся в карманах

верхней ча­

 

 

 

 

 

 

сти камеры. После выхода контактно­

 

 

 

 

 

 

го стержня из камеры находящиеся в

 

 

 

 

 

 

ее карманах газы создают продольное

Рис. 218. Общий вид и конструк­

дутье, обеспечивающее гашение дуги.

тивное

устройство

выключателя

При

 

отключении

выключателя

I — дно

ВМГ-133:

 

 

масло-

часть масла вместе с газами выбрасы­

цилиндра с пробкой

спускателя, 2 — цилиндр,

3 — опор­

вается в

верхнюю

часть

цилиндра 9,

ный изолятор,

4 — рама,

5 — отклю­

а затем

поступает

в

маслоотделитель

чающая пружина, 6 — масляный буфер,

7 — вал

выключателя,

8 — рычаг ва­

4 через отверстие 6. Далее газы вы­

ла, 9 —^ двуплечий рычаг,

10 — место­

расположение

пружинного

буфера,

ходят через газоотводные щели

в ат­

I I — фарфоровая тяга,

12

— контакт­

мосферу, а масло стекает в нижний

ный стержень,

13 — гибкая

связь,

14 — контактный угольник,

15 — про­

резервуар

цилиндра

выключателя.

ходной

изолятор, 16 — болт

розеточ-

Выключатель ВМП-10. Данный вы­

 

ного контакта

 

 

ключатель, так же как и предыду-

 

 

 

 

 

 

щий, относится к аппаратам с

малым объемом масла. Изготовляется

на токи

600, 1000

и

1500 а.

 

 

 

 

 

 

 

Баки выключателя (рис. 220) крепятся на опорных изоляторах 3, установленных на стальной раме 2. В раму встроен масляный буфер 5, смягчающий удары при отключении выключателя. Пружинный буфер 1 смягчает удары при включении аппарата. Усилие на отключение создают отключающие пружины 7. Контактная система приводится в действие тягой 6, связанной с валом 8.

179