Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Комплектная трансформаторная подстанция.
Вакуумные выключатели. Выключатель ВВВ-10-2/320 рассчитан на номинальный ток 320 А, предельно отключаемый ток 2 кА, допустимое число срабатываний при токе 900 А — 40 000. Разработан модернизированный выключатель на номинальный ток 400 А и предельно отключаемый ток 4 кА. Этот выключатель устанавливают в распределительных пунктах, пунктах секционирования, автоматического включения резервного питания и в удаленных от пунктов обслуживания электроустановках. Промышленность выпускает специальные шкафы (ячейки) серии К-102 с вакуумными выключателями. Основной элемент вакуумного выключателя — запаянный стеклянный или фарфоровый баллон с созданным внутри вакуумом. В баллоне расположены подвижный и неподвижный вольфрамовые контакты. Расстояние между ними в отключенном состоянии равно нескольким миллиметрам. Благодаря вакууму зазор между контактами выдерживает напряжение до 100 кВ и выше. Стеклянный баллон герметично скреплен с сильфоном. Вакуум используют в качестве дугогасящей среды. При этом достигают полной взрыво- и пожаробезопасности; после отключения тока диэлектрическая прочность промежутка быстро восстанавливается, в результате чего дуга гаснет за 0,5 периода; большой срок службы; нет необходимости в обслуживании; отсутствуют повторные замыкания благодаря отключению цепи при первом прохождении тока через нуль; требуются небольшой расход мощности на включение и отключение, малое время отключения; при низких температурах выключатель может работать без подогрева. В хорошо запаянных баллонах вакуум сохраняется весь срок службы и даже улучшается благодаря свойству газопоглощения помещенными в него тщательно очищенными и дегазированными частицами. Воздушные, электромагнитные, элегазовые и автогазовые выключатели. В воздушных выключателях дуга гасится с помощью дутья сжатым воздухом. Такой принцип гашения известен очень давно. Основные достоинства воздушных выключателей: простота конструкции и эксплуатации, пожаро- и взрывобезопасность, малый износ контактов, быстродействие, высокая отключающая способность, возможность их применения для наружной и внутренней установок. Их изготовляют на напряжение 35 кВ и более, применяют чаще на напряжение 110 кВ и выше. Основные недостатки: необходимость компрессорной установки, сложность ее отдельных узлов и высокая стоимость. При включении выключателя в нижнюю полость цилиндра 5 (рис. 9.25) через трубопровод подводится сжатый воздух, который давит на поршень и поднимает подвижный контакт вверх до положения включения. При отключении воздух по воздухопроводу подводится к верхней полости цилиндра 5, поршень движется вниз и подвижный контакт отходит от неподвижного. Одновременно сжатый воздух подается в область между подвижным и неподвижным контактами, где возникает дуга. Воздух выдувает дугу в щель между контактами и деионизирует дуговой промежуток. Выключатель присоединен к сети двумя контактами 1 и 6, которые связаны подвижным стержнем 3 с контактом 2. Последний находится в дугогасительной камере 4 и скользит в контактах 7. Дуга гасится по принципу продольного дутья. Электромагнитные выключатели обеспечивают полную взры- во- и пожаробезопасность, у них высокая отключающая способность, они выдерживают частые включения и отключения, обладают малым износом дугогасительных контактов, для гашения дуги не требуется масла и сжатого воздуха. Выключатели этого типа выпускают на напряжение 6...10кВ, номинальный ток до 3600 А и ток отключения до 40 кА. Под действием электродинамических сил токоведущего контура и воздушных потоков возникающая электрическая дуга втягивается внутрь гасительной камеры с керамическими пластинами, растягивается, затем попадает в узкую щель и гаснет при очередном переходе тока через нуль. При отключении токов до 1000 А напряженность магнитного поля невелика и не может обеспечить быстрое втягивание дуги в камеру. В этом случае дуга гасится специальным дутьевым устройством, которое обеспечивает подачу потока воздуха на дугу. К недостаткам следует отнести сложность дугогасительной камеры с системой магнитного дутья, невысокие номинальные напряжения (15...20кВ) и ограниченную пригодность для наружной установки. В элегазовых выключателях дуга гасится в специальном устройстве, помещенном в магнитном поле. Благодаря взаимодействию тока дуги с магнитным полем постоянных магнитов дуга вращается. Элегаз характеризуется высокой электрической прочностью, не горит и не поддерживает горения, что обеспечивает высокие дуго- гасящие свойства. Такие выключатели взрыво- и пожаробезопасны, отличаются быстродействием и высокой отключающей способностью. Воздушные, электромагнитные и элегазовые выключатели из- за специфических особенностей устройства и высокой стоимости в системах электроснабжения сельского хозяйства практически не используют. В автогазовых выключателях дуга гасится вследствие воздействия газов, выделяемых из специальных вкладышей, заложенных в гасительной камере. Вкладыши изготовляют из органического стекла, которое под воздействием высокой температуры дуги выделяет газы, в частности водород, способствующие гашению дуги. Выключатели нагрузки. Это простейшие автогазовые выключатели на напряжение 6... 10 кВ и номинальные токи 400 и 200 А. Они представляют собой трехфазные коммутационные аппараты, предназначенные для включения и отключения токов нагрузки, а также обеспечивают видимый разрыв цепи при отключениях. Токи короткого замыкания отключаются предохранителями, включенными в цепь последовательно с выключателем. Выключатели нагрузки на напряжение 6... 10 кВ устанавливают в закрытых (комплектных) распределительных устройствах. Промышленность выпускает выключатели нагрузки, смонтированные на общей раме с предохранителями (ВНП-16 и ВНП- 17), без предохранителей (ВН-16 и ВН-17), а также с предохранителями и заземляющими ножами (ВНП3-1б и ВНП3-17). Выключатели нагрузки фактически представляют собой трех- полюсные разъединители с надстроенными на их неподвижные контакты гасительными камерами с твердым газогенерирующим веществом. Выключатели рассчитаны на гашение электрической дуги лишь при отключении токов нагрузки и перегрузки, не более чем в 2 раза превосходящих номинальный ток выключателя. Принципиальное их отличие от обычных выключателей состоит в том, что они не могут отключать токи к. з. Выключатель нагрузки и предохранитель ПКТ-10 смонтированы на раме 1 (рис. 9.26). На верхних изоляторах /установлена гасительная камера 6 с вкладышами из оргстекла. Подвижный рабочий контакт выполнен в виде двухполюсного ножа, который во включенном положении охватывает главный неподвижный контакт 5, имеющий Т-образную форму. На концах рабочих ножей 3 закреплены две дугообразные стальные пластины 13, между которыми зажат конец дугогасительного ножа 12. Центр его кривизны совпадает с центром кривизны гасительной камеры. Ее корпус состоит из двух щек, изготовленных из пластмассы. В гасительной камере контакты закреплены на стальных пружинах и соединены гибкими связями с пластиной неподвижного контакта. При включении дугогасительный нож 72сначала входит в щель, образованную вкладышами, и затем врубается в неподвижные дугогасительные контакты 5. Замыкание рабочих контактов происходит после замыкания дугогасительных. При отключении процесс происходит в обратном порядке, т. е. сначала размыкаются главные, а затем дугогасительные контакты. При расхождении дугогасительных контактов между ними возникает дуга и под действием высокой температуры с поверхностей вкладышей выделяется большое количество газов. Давление в камере резко возрастает, так как пока нож находится в камере, газы с трудом выходят в атмосферу через узкий зазор между ножом и камерой и обдувают дугу вдоль ее оси. В результате дуга гаснет внутри камеры до выхода из нее подвижного контакта. Необходимую скорость движения обеспечивает отключающая пружина 11. Выключатель ВНП-17 по сравнению с выключателем ВНП-16 имеет автоматическое устройство для подачи импульса на электромагнит отключения при перегорании плавкой вставки одного из предохранителей. В зависимости от типа привода выключатели нагрузки включаются дистанционно или вручную. В выключателях типа ВНП3 в приводе предусмотрена блокировка, не позволяющая включить заземляющие ножи при включенном выключателе, и наоборот. Разработан выключатель нагрузки ВНП-10, в котором вместо ручного предусмотрен пружинный привод, что обеспечивает безопасность оператора. К более совершенным относят выключатель нагрузки ВНИТЭМ-10 на напряжение 6...10кВ, номинальные токи 400 и 630 А, с токами отключения 630 и 1000 А и током включения 20 кА. Электрическая дуга в нем гасится электромагнитным дутьем.
Разъединители. Эти коммутационные аппараты предназначены для включения и отключения цепи без тока или с небольшими токами, значения которых установлены нормативными документами. Разъединитель создает видимый разрыв цепи, что важно для обеспечения электробезопасности при ревизиях и ремонтных работах на электроустановках. Разъединители не могут отключать токи нагрузки и тем более коротких замыканий, так как у них не предусмотрено никаких дугогасительных устройств. В случае ошибочного отключения токов нагрузки возникает устойчивая дуга, которая может привести к междуфазному короткому замыканию и несчастным случаям с обслуживающим персоналом. Разъединитель размещают в непосредственной близости от выключателя, и перед его отключением цепь должна быть разомкнута выключателем. Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) кроме создания видимого разрыва цепи разрешено использовать разъединители для следующих коммутаций цепи с малыми токами: нагрузочного тока до 15 А трехполюсными разъединителями наружной установки на напряжение 10 кВ, зарядного тока шин и оборудования всех напряжений (кроме батарей конденсатора); отключения и включения нейтрали трансформаторов и заземляющих дугогасящих реакторов при условии отсутствия в сети замыкания на землю; незначительного намагничивающего тока силовых трансформаторов и зарядного тока воздушных и кабельных линий (холостого хода) и т. д. От работы разъединителей зависит надежность работы всей электроустановки. К разъединителям предъявляют следующие требования: создание видимого разрыва в воздухе, электрическая прочность которого соответствует максимальному импульсному напряжению; электродинамическая и термическая стойкость при возникновении токов к. з.; исключение самопроизвольных отключений; четкое включение и отключение при плохих климатических условиях (обледенение, снег, ветер); механическая прочность. Разъединители бывают для внутренней и наружной установки; по числу полюсов — одно- и трехполюсные; по конструкции — рубящего, поворотного, катящегося, пантографического и подвесного типов. По способу установки разъединители делят на вертикальные и с горизонтальным расположением ножей. Они могут быть с заземляющими ножами и без них. Разъединители внутренней установки классифицируют на однополюсные (РВО) и трехполюсные (РВ, РВК, РВРЗ и др.). Отдельные полюсы объединены общим валом, связанным с приводом разъединителя. Трехполюсные разъединители монтируют на общей раме или отдельных рамах для каждого полюса. Разъединители выпускают на напряжение 6 кВ и выше и номинальные токи 200 А и более. Для внутренней установки применяют разъединители рубящего типа, а для комплектных распределительных устройств с выкатны- ми тележками — катящегося. У рубящего разъединителя нож движется перпендикулярно плоскости основания, у катящегося — поступательно. В разъединителе PЛHД-10 (разъединитель линейный, наружной установки, с тремя опорно-стержневыми колонками) обеспечивается два разрыва на фазу (полюс), а также имеется один или два заземляющих ножа (рис. 9-29). Из-за повышенной способности отключения (до 25 А) его применяют на участках сети напряжением 10 кВ с суммарной мощностью 430 кВА и ниже. Разъединители на напряжение 35 кВ (типа РЛНД и РНД) имеют два подвижных изолятора с ножами, что особенно удобно для отключений при обледенении. Для разъединителей с заземляющими ножами очень важно исключить включение главных контактов при включенных заземляющих ножах. Для этого их снабжают механическими блокировками, а также механической или электромагнитной блокировкой, предотвращающей включение разъединителя при включенном последовательно с ним выключателе РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА. Электроэнергетическая система — сложный производственный комплекс, элементы которого (генераторы, трансформаторы, потребители, линии электропередач и т. п.) связаны единым процессом производства, преобразования, распределения и потребления электрической энергии. Расположение элементов системы на большой территории, неизбежность их повреждений, вызывающих появление ненормальных и аварийных режимов, быстротечность режимов в нормальных и аварийных условиях, приводят к тому, что управление системой, ее надежное и экономичное функционирование возможны лишь при условии широкой автоматизации. Устройства автоматики, применяемые в электроэнергетических системах, в том числе в системах сельского электроснабжения, можно разделить на три группы: устройства автоматического управления, обеспечивающие управление электрооборудованием электрических станций и сетей во всех режимах работы. К ним относят устройства автоматического пуска и остановки агрегатов станций и включения генераторов на параллельную работу с системой (автоматические синхронизаторы, автоматы гашения поля АГП и форсировки возбуждения АФВ), устройства релейной защиты, автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), автоматической частотной разгрузки (АЧР) и разгрузки по напряжению, автоматику деления (АД) сети и др.; устройства автоматического регулирования, обеспечивающие поддержание на заданном уровне определенных параметров режимов системы. К ним относят в первую очередь устройства для поддержания значений напряжения и частоты, автоматического регулирования возбуждения синхронных генераторов (АРВ) и регулирования их скорости (АРС), автоматического регулирования коэффициентов трансформации силовых трансформаторов по нагрузке (РПН)идр.; устройства технологической автоматики, обеспечивающие поддержание на заданном уровне отдельных параметров электроустановки и контроль за состоянием электрооборудования. К ним относят устройства управления освещением, охлаждением силовых трансформаторов, обогревом шкафов распределительных устройств и др. Технологическая автоматика — это, по существу, местная автоматика. Она не влияет на режим работы энергосистемы. Напротив, устройства автоматики, относящиеся к первым двум группам, влияют на режим работы всей системы или ее части, и поэтому их называют устройствами системной автоматики. Они обеспечивают в совокупности экономичность нормальных режимов работы системы, улучшение качества электроэнергии, предотвращают разрушение электрооборудования и возникновение аварий в системе и, следовательно, повышают надежность электроснабжения потребителей. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ . Функции релейной защиты заключаются в срабатывании устройств защиты при повреждениях защищаемого элемента (к. з. в защищаемой зоне или внутренние к. з.) и несрабатывании при повреждениях вне защищаемого элемента (внешние к. з.), а также в нормальных режимах при отсутствии повреждений. Селективность — это важнейшее свойство релейной защиты, обеспечивающее отключение при к. з. только поврежденного элемента с помощью его выключателей. Если по принципу своего действия защита срабатывает только при к. з. на защищаемом элементе, то она считается защитой с абсолютной селективностью. Если защита, кроме того, может срабатывать и при внешних к. з., то она считается защитой с относительной селективностью. Защиты с относительной селективностью выполняют с выдержкой времени срабатывания и помимо основного назначения используют в качестве резервных для защиты смежных элементов. Селективность срабатывания защиты при внутренних к. з. характеризуется ее защитоспособностью и быстротой срабатывания. Защитоспособность — свойство защиты защищать весь элемент при всех видах к. з. Быстрота срабатывания (быстродействие) защиты при к. з. — весьма важное свойство, так как при этом снижается вероятность нарушения синхронной работы генераторов во время к. з., уменьшаются размеры разрушения поврежденного элемента, снижается вероятность несчастных случаев и т. п. Устойчивость функционирования характеризуется устойчивостью несрабатывания (отстроенностью) при внешних к. з., в режимах без к. з. и устойчивостью срабатывания при к. з. на защищаемом элементе. В свою очередь, устойчивость срабатывания определяется чувствительностью и устойчивостью быстроты срабатывания. Под чувствительностью релейной защиты понимают ее способность реагировать на повреждения, когда изменение контролируемых параметров в аварийных режимах минимально. Чувствительность защиты оценивают по коэффициенту чувствительности. Устойчивость быстроты срабатывания характеризуется стабильностью времени срабатывания защиты и используется при оценке функционирования защит с абсолютной селективностью. Надежность функционирования — свойство защиты выполнять заданные функции с заданным техническим совершенством в течение определенного времени. Требование надежности функционирования состоит в том, чтобы защита надежно срабатывала при внутренних к. з. и не срабатывала при внешних к. з., режимах без к. з.
ОПЕРАТИВНЫЙ ТОК Источники оперативного тока на электрических станциях и подстанциях необходимы для питания аппаратов вторичных цепей, к которым относят вспомогательные реле схем релейной защиты, электромагниты включения и отключения коммутационных аппаратов (выключателей, короткозамыкателей и др.), аппараты систем управления, автоматики и сигнализации. Надежность функционирования устройств релейной защиты во многом определяется надежностью источников питания и схем оперативного тока. Основные требования к последним: постоянная готовность к действию и обеспечение требуемого значения оперативного напряжения и мощности в нормальных и аварийных режимах. Для питания устройств релейной защиты и электромагнитов управления коммутационных аппаратов применяют следующие виды оперативного тока: постоянный, переменный, выпрямленный, ток разряда предварительно заряженного конденсатора. Источником постоянного оперативного тока служат аккумуляторные батареи — независимый (автономный) и самый надежный источник питания оперативных цепей. Однако из-за высокой стоимости аккумуляторных батарей, необходимости специально оборудованных помещений для их размещения и квалифицированного обслуживания повсеместное применение постоянного оперативного тока, за исключением узловых подстанцийнапряжением 110...220 кВ, в системах сельского электроснабжения ограничивают. В качестве источников оперативного тока в системах сельского электроснабжения используют измерительные трансформаторы тока ТА и напряжения TV, трансформаторы собственных нужд (ТСН). Трансформаторы TV и ТСН как источники оперативного тока применяют в режимах, не сопровождающихся снижением напряжения. Они могут служить для питания устройств управления, автоматики и сигнализации в нормальном режиме, а также для питания оперативных цепей защит от таких видов повреждений, как перегрузка, витковое замыкание в обмотке силового трансформатора, однофазное замыкание на землю и др. Для защиты от междуфазных к. з. в качестве источников оперативного тока служат трансформаторы тока защищаемого элемента, хотя допускается использование трансформаторов TV и ТСН. В зависимости от конкретных условий применяют одну из следующих схем релейной защиты: на переменном оперативном токе с питанием непосредственно от трансформаторов тока (схемы с реле прямого действия и с де- шунтированием электромагнитов отключения выключателя); на выпрямленном оперативном токе, выполняемую с помощью выпрямительных блоков питания, подключаемых к трансформаторам ТА, TV и ТСН; с использованием конденсаторов, заряжаемых в нормальном режиме от зарядных устройств, которые подключают к трансформаторам ТА, TV и ТСН. электромагнита YAT. Электромагнит срабатывает (втягивается ударник) и освобождает защелку, удерживающую выключатель Q во включенном состоянии. Под действием отключающих пружин выключатель отключается. Схемы с выпрямительными блоками питания. Выпрямленный оперативный ток применяют в случаях, когда невозможно использовать схемы на переменном оперативном токе, например, когда электромагниты отключения потребляют значительную мощность (выключатели с электромагнитным приводом) или применяют сложные, в том числе и полупроводниковые, защиты, требующие достаточно мощного источника постоянного напряжения. Источниками выпрямленного оперативного тока служат однофазные стабилизированные блоки питания серий БПТ и БПЗ-402 (токовые), подключаемые к трансформаторам тока, и нестабили- зированные блоки серий БПН и БПЗ-401 (напряжения), подключаемые к трансформаторам TV и ТСН. Блоки питания состоят из промежуточного трансформатора тока (для БПТ) или напряжения (для БПН) с выпрямительным мостом на выходе. Трансформатор играет роль разделительного, а в токовых блоках, кроме того, образует совместно с конденсатором на вторичной обмотке феррорезо- нансный контур, обеспечивая стабилизацию среднего значения выходного напряжения. Блоки питания в кратковременном режиме имеют выходную мощность 50 Вт (БП-11), 200 Вт (БП-101 и БПЗ-400), 1500 Вт (БП-1002 и БПНС) и выходное напряжение 24...48 или 110...220 В. Блоки серии БПЗ-400 предназначены для питания оперативных цепей или заряда конденсаторов, энергия которых используется для срабатывания электромагнитов отключения выключателей. Оперативные цепи защиты включаются на выводы 7 и 10 (рис. 10.11), а заряжаемые конденсаторы — на выводы 6 и 10. Соединяя секции первичной wf и wf и вторичной w'2 и wf обмоток последовательно или параллельно с помощью накладок ХВЗ...ХВ6, можно в 2 раза изменять номинальные значения входного и выходного напряжения (например, для защиты — напряжение 220 В, для заряда конденсаторов — напряжение 400 В). Реле KL служит для сигнализации исчезновения напряжения питания.Изменением положения накладок ХВ1 и ХВ2 регулируют вторичное напряжение. Ко вторичной обмотке подключают выпрямитель UD. Диоды VD1 и VD2 служат для разделения цепей защиты и конденсаторов. Выводы 1...10 предназначены для присоединения блока. Элементы R и С служат для надежной работы реле. Схемы включения, типы и число блоков питания выбирают так, чтобы обеспечить надежное питание оперативным током всех устройств при любых видах к. з. на защищаемом объекте. Один из возможных вариантов показан на рисунке 10.12, где токовый блок БПТ, присоединенный к трансформаторам тока ТА на стороне высшего напряжения ВН силового трансформатора Г, и трехфазный стабилизированный блок напряжения БПНС, подключенный к трансформатору собственных нужд ТСН на стороне низшего напряжения НИ, работают параллельно на стороне выпрямленного напряжения, питая оперативные цепи защиты, автоматики и управления. Нестабилизированный блок БПН используют для питания цепей сигнализации. Механизмы собственных нужд. Для тепловых станций:топливные склады и топливо подача,пылеприготовленые механизмы, тягодутьевые механизмы, конденсатные и циркуляционные насосы, сетевые насосы бойлерных устройств,вспомогательные механизмы(для приготовления воды и удаления золы), механизмы вспомогательных цехов мастерских и лабораторий. Для ГЭС: обслуживание основных агрегатов, крановоподъёмные механизмы, вспомгательные цеха. СН бывают: ответственные и неответственные. Ответственные- остановка которых вызывает снижение выработки энергии электрических станций или ведет к порче основного и вспомогательного оборудования. Неответственные СН- остановка которых не связана с потерей электрической энергии. Основные ответственные на ТЭС – это питательные ,конденсатные и циркуляционные насосы, тягодутьевые насосы, дымососы, вентиляторы первичного воздуха. На ГЭС: механизмы циркуляции,маслав системе смазки, установки для охлаждения подшипников и циркуляции воды. К СН относится электропривод. Достоинства эл.привода:компактный, надёжный, экономичный, прост в эксплуатации, возможность автоматизации. Требования привода СН: 1) механические хар-ки; 2) следует знать режимы работы и необходимость регулирования их производительности; 3) следует учитывать влияние окр.среды; 4) способность к самозапуску при восстановлении напряжения; 5) простота и надежность конструкции, 6) эргономика при обслуживании. Недостатки: ненадежный коллектор и щетки. Несмотря на недостатки АД как и двигатели пост.тока применяются для механизмов СН. Условнное изображенияе и логические операции в РЗ. В релейной защите допускается положение контактов обозначать логическими элементами. «И»-коньюкция; «НЕ»-инверсия; «ИЛИ»- дизъюнкция!«ИЛИ: х=А˅В˅С(логическая сумма; х-показывает что сигнал «х» появляется на выходе, если есть на входе сигнал А или В или С. Это соответствует схеме параллельного соединения нескольких пар контактов, когда срабатывание любого из них или нескольких одновременно-создаёт цепь. Сигнал «х» появляется при появлении любого одного или нескольких сигналов произвольной комбинации. «И» : Х=А˄В˄С – логическое умножение. На выходе имеется сигнал Х, а на входе сигналы А,В,С. Это последовательное соединение в схеме. «НЕ» : логическое отрицание. Х=Ᾱ и показывает что сигнал Х появляется на выходе, если нет сигнала А на входе и наоборот. В эл.схеме Х соответствует цепи, которая замкнута при отсутствии сигнала и разомкнута при появлении сигнала А. «ЗАПРЕТ»: Х=А˄В – обеспечивает сигнал на выходе, при наличии на входе сигнала А и отсутствии блокирующего сигнала В. Комплектная понижающая трансформаторная подстанция типа СКТП-35 предназначена для электрификации сельскохозяйственных, промышленных и коммунальных потребителей. Она сооружается на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -35 до +35°С. Элементы комплектной подстанции изготовляются на заводе и доставляются на строительно-монтажную площадку в подготовленном для сборки виде. Работы по сооружению СКТП сводятся к сборке отдельных узлов, изготовленных на заводе, что приводит к значительному сокращению затрат и сроков монтажа.На подстанции имеется сигнализация для вывоза обслуживающего персонала на подстанцию при ненормальных и аварийных режимах работы. Источник оперативного тока - переменный. Общая стоимость подстанции (оборудование, монтаж, строительная часть) составляет от 48 до 77 тыс.руб (в зависимости от мощности и типа трансформаторов). К воздушной линии 35 кВ трансформатор подключен через разъединитель РЛНД-35 с заземляющими ножами со стороны подстанции. Трансформатор от токов короткого замыкания защищен стреляющими предохранителями типа ПСН-35, от перенапряжений на стороне 35 кВ вентильными разрядниками типа РВС-35. К сборным шинам 10 кВ трансформатор присоединен через выключатель ВМБ-10 с приводом ПTM-I0 и через разъединитель типа РВ-10. Сборные шины 10 кВ одинарные, несекционированные. К шинам 10 кВ подключен трансформатор напряжения НТМИ-10 для контроля изоляции, измерения линейных напряжений и питания обмоток напряжения счетчиков, а также разрядник РВН-10 для защиты изоляции силового трансформатора и другого оборудования от волн атмосферных перенапряжений со стороны ВЛ 10 кВ. Для питания потребителей собственных нужд (обогрев счетчиков, освещение, ремонтные работы и т.д.) на подстанции установлен силовой трансформатор 10/0,23 кВ. От шин 10 кВ получают питание две отходящие ВЛ 10 кВ. Каждая ВЛ подключается к сборным шинам через выключатель типа ВМБ-10 с приводом ПТМ и разъединитель РВ-10. Комплектная подстанция СКТП-35 состоит из сборного распределительного устройства 35 кВ; силового трансформатора 35/10 кВ; комплектного РУ-10 кВ наружной установки типа KPH-10, металлического ограждения; шкафов инвентарных. Для защиты от прямых ударов молнии на концевой опоре линий 35 кВ устанавливается стержневой молниеотвод. Заземляющее устройство СКТП смонтировано общим для напряжения 35; 10; 0,23 кВ и выполнено в виде замкнутого контура. Заземляющие электроды сделаны из угловой стали 50x50x5 мм и длиной 2,5 м. Электроды забиты в грунт на глубину 2,5 м от поверхности земли и сварены со стальной полосой 40x4 мм, связывающей их в общий контур. Для наружного освещения на шкафах КРН-10 установлены два пылеводозащитных светильника ПВ-60.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 45; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.012 с.) |