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: 143

Скачиваний: 3

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

чего замкнутся его ртутные контакты 2 и придет в действие предупре­ дительная сигнализация.

В случае интенсивного газообразования (например, при коротком замыкании) в трансформаторе образуется интенсивный поток газов и масла, стремящихся перейти из бака трансформатора в бак расши­ рителя. При этом, проходя через газовое реле, газы и масло опрокинут нижний поплавок реле, что приве­ дет к замыканию его ртутных кон­ тактов и соответствующей опера­ тивной цепи, действующей на от­

ключение трансформатора.

В верхней части реле имеется краник 4 для выпуска газа. Этот же краник используется при опро­ бовании действия реле. Реле имеет смотровое стекло, которое позволя­ ет наблюдать за количеством и цве­ том скопившегося в приборе газа.

Вспомогательные реле. К чис­ лу вспомогательных реле относятся реле времени, промежуточные и сигнальные реле.

Реле времени. Основным назна­ чением реле этого типа является создание требуемых выдержек времени в работе защиты. На рис. 241

показана схема устройства реле времени ЭВ (электромагнитного времени). При протекании Тока по обмотке 1 катушки реле якорь 23

под действием электромагнитных сил перемещается вниз, в результате чего опускается палец 17 и сектор 13 под действием пружины 8 пово­ рачивается по часовой стрелке.

200

Воздействуя через шестерню 12 на систему шестерен, сектор при­ водит их в движение в сторону, обратную направлению движения часовой стрелки. Одновременно и в том же направлении начнут пере­

мещаться и подвижные контакты

11, которые, достигнув непод­

вижных контактов 10 реле, замк­

нут их.

Это будет означать сра­

батывание реле.

 

 

Реле имеет механизм времени,

представленный в данном случае

деталями 2, 3, 4, 5, 7, 14,15 и 16

и связанный с основным механиз­

мом

реле через

фрикционную

передачу 6 и шестерню 5.

Контакты реле возвращаются

в исходное положение под дей­

ствием

пружины"

22, которая

после

исчезновения

тока в об­

мотке

катушки реле

переместит Рис. 242. Схема устройства промежуточ­

якорь 23, а вместе с ним и па­

ного реле ЭП

лец

17 вверх.

срабатывания реле достигается пу­

 

Уставка заданного времени

тем

перестановки контактов 10.

Шкала 9 отградуирована в секун­

дах.

Для обеспечения необходимого в отдельных случаях мгновенного Действия реле снабжается контактами 18, 20 и 21. Мгновенное дейст­ вие реле наступает в результате

 

того, что при втягивании якоря

 

23 поводок 19 нажимает на кон­

 

такт 18, соединяя его с контак­

 

том 21 и замыкая

тем самым

 

оперативную цепь.

 

 

Промежуточные реле (рис.

 

242). Реле данного типа служат

 

в основном для замыкания це­

 

пей со сравнительно

большими

 

токами (например, цепей элек­

 

тромагнитных

приводов), где

 

используются

мощные контакты

 

этих реле, и для размножения

 

импульсов, которые следует по­

 

дать на цепи (например, на цепи

^ис. 243. Схема устройства сигнального

отключения и

цепи

сигнализа-

(указательного) реле

ции), присоединяемые к разным

 

контактам реле.

 

При обтекании током обмотки катушки 2 реле якорь 4 под дейст­ вием электромагнитных сил притягивается к сердечнику катушки. Одновременно с якорем перемещается мостик 5 и его контакты 6 замы­

201


каются с контактами / мостика 3, к которым присоединены проводники оперативной цепи.

В исходное положение контакты реле возвращаются с исчезнове­ нием тока в обмотках катушки реле.

Промежуточные реле могут иметь не только нормально открытые, но и нормально закрытые контакты или систему комбинированных контактов, когда одни из них открыты, а другие закрыты.

Сигнальные (указательные) реле (рис. 243). Назначением этих реле является подача сигнала о срабатывании защиты и указание, в какой части установки возник ненормальный режим.

При протекании тока по обмотке катушки 2 реле якорь 8 притя­ гивается к сердечнику 1, освобождая флажок 7, который, опускаясь под действием собственного веса, устанавливается против застеклен­ ного окна 6 в крышке реле. Одновременно с флажком перемещаются связанные с ним и укрепленные на подвижном барабане контакты 4, замыкающие соответствующие сигнальные цепи, присоединенные

кконтактам 3.

Висходное положение флажок и контакты 4 возвращают вручную при помощи укрепленной на крышке реле рукоятки 5.

§ SO. СХЕМЫ ЗАЩИТЫ СЕТЕЙ

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Защита кабельных и воздушных сетей. Для защиты кабельных и воздушных сетей промышленных предприятий широко используется максимальная токовая защита. Принцип действия ее основан на уве­ личении тока в защищаемом элементе при перегрузках и коротких замыканиях.

На рис. 244 приведена схема максимальной токовой защиты с двумя токовыми реле ЭТ, реле времени ЭВ и сигнальным реле ЭС. Защита работает на постоянном оперативном токе.

Такая же защита может быть выполнена и на переменном токе, источником которого служат быстро насыщающиеся трансформаторы.

Приведенная на рис. 244 защита действует с определенной выдерж­ кой времени, задаваемой реле времени и не зависящей от величины тока короткого замыкания в защищаемой линии. Защиты такого типа называются з а щ и т а м и с н е з а в и с и м о й (от т о к а ) х а р а к т е р и с т и к о й .

Защита с независимой от тока выдержкой времени может быть выполнена и без отдельного реле времени ЭВ. В этом случае в схеме защиты используют индукционно-токовые реле, имеющие элемент времени (рис. 245).

Защита силовых трансформаторов. Для одновременной защиты трансформатора от коротких замыканий и перегрузок применяют защиту по схеме, приведенной на рис. 246.

Защиту от перегрузки осуществляют реле 1 и связанное с ним реле времени 2. В данном случае представлено только одно токовое

2 0 2


Рис. 244. Схема двухфазной

Рис.

245. Схема

двухфазной

максимальной

токовой защиты

максимальной токовой

защиты

с реле ЭТ(Т), ЭВ (В ), ЭС (У —

с

применением

реле

РТ

указательное)

на постоянном

 

 

 

 

оперативном токе

 

 

 

 

Рис. 246. Схема максимальной токовой защиты силового трансформатора

реле, так как перегрузка происходит во всех фазах одновременно. При возникновении перегрузки трансформатор не отключается, а лишь раздается предупреждающий сигнал о наступлении ненормального режима.

При возникновении же короткого замыкания срабатывают реле 3, подающие импульс на реле времени 4. Последнее связано с двухкон­

 

 

 

 

 

 

тактным

промежуточным (П) реле 5,

 

 

 

 

 

 

после замыкания контактов которого

 

 

 

 

 

 

подаются

импульсы на отключающие

 

 

 

 

 

 

катушки выключателей В-1 и В-2 и

 

 

 

 

 

 

происходит двустороннее отключение

 

 

 

 

 

 

силового трансформатора.

 

 

 

 

 

От и ст о чн и ­

Для защиты трансформаторов мощ­

 

 

 

к а

т ока

 

ностью 1000

ква и больше от

внут­

 

 

а )

 

 

 

 

 

 

 

 

ренних повреждений применяют газо­

 

4

5

6

7

 

вую

защиту

с использованием

газо­

 

 

вого

реле.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§

51.

СИГНАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И БЛОКИРОВКА

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнализация. Устройства сигна­

 

 

 

 

 

 

лизации

в

электроустановках

могут

 

 

 

 

 

 

быть как самостоятельными, так и со­

 

 

 

 

 

 

четаться с релейной защитой.

К

чи­

 

 

 

 

 

 

слу самостоятельных устройств сиг­

Рис. 247. Схема сигнализации по­

нализации

относится

сигнализация

ложения выключателя (а)

и устрой­

положения выключателя, схема кото­

ство входящих в схему

контактов

рой

 

приведена на рис.

247, а.

 

 

 

 

КСА (б):

 

 

В отключенном положении выклю­

1 — пружины,

2 — неподвижные кон­

чателя пара

контактов

аппарата

такты, 3 — зажимы,

4 — подвижный

контакт, 5

— валик,

6 — пластмассо­

КСА замкнута, о чем

сигнализирует

вая шайба,

7 — стальной корпус,

8

пластмассовая

коробка, 9 — лапа

кре­

горящая зеленая 3 лампа. При вклю­

пления коробки, 10 — стяжная шпилька

ченном положении выключателя кон­

 

 

 

 

 

 

такты размыкаются, вместо них

замыкаются контакты 2К, зеленая

лампа

гаснет, а красная К заго­

рается, сигнализируя о включенном положении выключателя.

на

Конструктивное

устройство

контактов

КСА

показано

рис. 247,

б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокировка. Включать и отключать разъединители следует при разомкнутом силовом выключателе, т. е. без нагрузки. Для соблюде­ ния этого условия и исключения возможности другой последователь­ ности операций разъединители блокируют с силовым выключателем.

Блокировка может быть механической и электромагнитной. Устрой­ ство механической блокировки приведено на рис. 248, а, из которого видно, что разъединитель может быть включен лишь при отключенном силовом выключателе. Если выключатель включен, то повороту рукоятки / привода вниз для отключения разъединителя будут пре­

204


пятствовать упор 2 и планка 3. В свою очередь, включить разъеди­ нитель можно лишь в том случае, если выключатель отключен. При этом рукоятка 4 привода выключателя, находясь в нижнем положении, не будет препятствовать включению разъединителя.

Устройство электромагнитной блокировки показано на рис. 248, б. Если при отключенном выключателе вставить блокировочный электро­ магнитный ключ 9 в блокировочный замок 7, то штыри 10 ключа

/

а)

Рис. 248. Принципиальное устройство блокировок:

а — механической, б — электромагнитной

войдут в контактные гнезда 11 и по обмотке 8 ключа потечет ток. В результате этого плунжер 6 будет притянут ключом и отопрет замок, что даст возможность отключить разъединитель.

Когда выключатель включен, цепь питания обмотки ключа разор­ вана блок-контактами 12. В связи с этим электромагнитный ключ действовать не будет, замок 7 останется запертым и отключение разъ­ единителя окажется невозможным.

При отключенном разъединителе, рукоятка привода которого обозначена на рисунке цифрой 5, плунжер 6 находится в отверстии запорного устройства 13 замка и разъединитель нельзя включить до тех пор, пока не будет отперт замок, что возможно лишь при отклю­ ченном выключателе.

205

ГЛАВА XIV

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

При проектировании и монтаже фабрично-заводских трансформа­ торных подстанций и распределительных устройств рее большее рас­ пространение получают установки к о м п л е к т н о г о типа завод­ ского изготовления.

Они представляют собой металлические конструкции (закрытые шкафы, ящики, каркасы и др.) с установленными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами и вспомогательными устрой­

ствами, соединенными по

определенной заданной проектом схеме.

§

52. КОМПЛЕКТНЫЕ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

ПОДСТАНЦИИ

Комплектные трансформаторные подстанции для внутренней и наружной установки изготовляются заводами в различных исполне­ ниях. На рис. 249 приведена комплектная трансформаторная подстан­ ция для внутренней установки КТПВ-6-10/0,4-0,23 с силовым транс­ форматором мощностью 1000 та, баком повышенной прочности и без расширителя.

На стороне высшего напряжения находится шкаф ввода 1, в кото­ ром расположен выключатель нагрузки с предохранителями. На сто­ роне низшего напряжения встроен шкаф 2, содержащий автоматы на ток 1500 а и приборы измерения и учета.

Для питания линий имеются два шкафа 3 и 4, в каждом из кото­ рых установлено по три сетевых автомата на номинальный ток 600 а. Автоматы расположены на выкатных тележках и имеют разъедини­ тели штепсельного типа.

Подстанция состоит из отдельных блоков-узлов, поставляемых заводом-изготовителем и собираемых на месте в процессе монтажа.

На рис. 250 приведена подстанция КТПВ-6-10/0,4-0,23 с транс­ форматором мощностью 560 та, поставляемая на объект в собранном виде, за исключением трансформатора, поступающего отдельно. Подстанция имеет выключатель нагрузки, устанавливаемый непосред­ ственно над трансформатором.

Паспорт типового проекта трансформаторной подстанции с транс­ форматором мощностью до 1000 та приведен на рис. 251.

206


оогг

ггоо

.'cft'i

Рис. 249. Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 1000 ква

В состав подстанции входят помещения: распределительного устройства РУ, силового трансформатора Т, щита Щ и статических конденсаторов С/С.

А-А

Б~б

Рис. 250. Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощ­ ностью 560 ква

§ S3. КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплектные распределительные устройства для внутренней и наружной установки выпускаются заводами в различных исполне­ ниях.

Для внутренней установки изготовляют камеры КРУ (комплектное распределительное устройство) и камеры КСО (камера сборная одно­ стороннего обслуживания), для наружной установки — камеры КРУН (Н — наружной установки).

Камера КРУ представляет собой закрытый шкаф, разделенный на ряд отсеков. Устройство снабжено выкатной тележкой, на которой

2 0 8

смонтированы силовой выключатель и его привод, а также контакты разъединителей штепсельного типа, обеспечивающие включение и отключение при передвижении тележки.

При выкатывании тележки проемы неподвижных контактов разъе­ динителя автоматически закрываются металлическими шторками,

10[6)кв

 

\р о -ю /в)/о о о

 

\ np -2

[ 1

8НО-7

1

O P -/7V г

S ПОО-ЮООкваАг

Ю(6)кв*3% (X

РЛВ-Ю /2000

\

П Р-3

PB-W/6)/WO

II ©

" ' г \ '

ВНПП-П

ог

0 0

ТПФМ-10

f 11 0 VARh

гном-w[в)

th u j-o j-qs/ isoo

7/ 00/2308

CK -W /6)

Рис. 251 Паспорт типового проекта трансформаторной под­ станции

что обеспечивает безопасность работы обслуживающего персонала. Тележка КРУ может занимать три положения:

р а б о ч е е— тележка вдвинута в шкаф полностью и разъедини­ тели включены;

и с п ы т а т е л ь н о е — тележка выдвинута из шкафа настолько, что отключены разъединители, тогда как вторичные цепи остаются замкнутыми;

р е м о н т н о е — тележка полностью удалена из шкафа. Выкатить тележку можно лишь при отключенном выключателе,

что обеспечивается соответствующей блокировкой.

209