Przełącznik oleju: rodzaje, oznakowanie + specyfika użytkowania

Przełączniki vmt, vmpe, vpm - przełączniki oleju

Przełącznik oleju VMP-10

Przełącznik oleju: rodzaje, oznakowanie + specyfika użytkowania

Wyłącznik olejowy VMP-10 jest płynnym trójbiegunowym wyłącznikiem wysokonapięciowym z niewielką ilością płynu do gaszenia łuku (olej jako dielektryk).

Wyłączniki olejowe VMP-10 przeznaczone są do przełączania obwodów wysokiego napięcia prądu przemiennego trójfazowego w nominalnym trybie pracy instalacji, a także do automatycznego odłączania tych obwodów w przypadku wystąpienia zwarć i przeciążeń występujących podczas awarii tryby.

Wyłącznik VMP-10 jest sterowany przez napęd elektromagnetyczny prądu stałego wbudowany w ramę wyłącznika.

Przełącznik typu VMP-10

  • 1 - słup;
  • 2 - izolator wsporczy;
  • 3 - rama;
  • 4 - drążek izolacyjny;
  • 5 - wał;
  • b - bufor oleju. Wymiary wyłączników VMP-10, mm, są następujące: Dla rozdzielnic stacjonarnych KSO…. 250x774

    Do kompletnych rozdzielnic KRU….. 230 x 666

Zakres wyłącznika VMP-10

Wyłącznik VMP-10 (wyłącznik z zawieszeniem olejowym, patrz rysunek) o masie oleju 4,5 kg jest przeznaczony do montażu w rozdzielnicy konwencjonalnej, wyłączniki VMP-10K, VMP-10P i VMPP-10 są przeznaczone do kompletnej rozdzielnicy o małych rozmiarach z wysuwanymi wózkami rozdzielnic. Te ostatnie różnią się od wyłącznika VMP-10 mniejszą szerokością, co osiąga się poprzez zbliżenie biegunów poprzez zainstalowanie między nimi przegród izolacyjnych. Wyłączniki VMP-10P i VMPP-10 mają wbudowane napędy sprężynowe.

W rozdzielnicach zamkniętych do komór prefabrykowanych KSO stosuje się wyłączniki niskoolejowe VMP-10, VMPP-10, VMPE-10 i inne (różniące się rodzajem napędu) oraz VMP-10K do rozdzielnic.

Wyłączniki niskoolejowe są produkowane przez przedsiębiorstwa krajowe serii VMP (wyłącznik podwieszany olejowy) z wbudowanym napędem sprężynowym lub elektromagnetycznym (odmiany VMPP i VMPE), wyłączniki olejowe typu kolumnowego VK-10 z napędem sprężynowym, przełączniki typu garnka olejowego VMG-10 itp.

Wyłączniki oleju w zbiorniku, które przetrwały w eksploatacji, są obecnie zastępowane wyłącznikami niskoolejowymi, a teraz próżniowymi, SF6 itp.

W sieciach stosuje się wyłączniki z niewielką ilością oleju VPM-10, VPMP-10, VMP-10, VMP-10K, VMP-10P, VMPP-10.

Budowa symbolu wyłącznika VMP(E)-10-X/X U2

  • VMP – Przełącznik zawieszenia niskiego poziomu oleju.
  • mi – napęd elektromagnetyczny PE-11.
  • 10 – napięcie znamionowe, kV.
  • X – znamionowy prąd wyłączalny (20; 31,5) kA.
  • X - prąd znamionowy wyłącznika (630; 1000; 1600), A.
  • U3 – wersja klimatyczna i kategoria umiejscowienia.

W podczas pracy wyłącznika stwierdzono, że pręty prowadzące, po których ślizga się nylonowy klocek prowadzący, mogą obracać się wokół własnej osi. Pręty posiadają metalowe ograniczniki ograniczające bieg rolek kolektora.

W normalnej pozycji ograniczniki przechodzą przez szczeliny bloku nylonowego. Podczas obracania drążków prowadzących ograniczniki są przesuwane w bok względem szczelin, a w momencie włączenia lub wyłączenia przełącznika blok nylonowy uderza w ograniczniki i pęka.

Aby wyeliminować tę wadę, przed uruchomieniem wyłącznika należy ustawić śruby blokujące, które zabezpieczają położenie prętów prowadzących.

Główne typy wyłączników olejowych

Konstrukcja wyłączników olejowych ma dwa główne typy:

  1. Czołg. Posiadają dużą ilość oleju. Wyposażony w jeden duży zbiornik na trzy styki napięcia trójfazowego jednocześnie;
  2. Doniczkowe (o niskiej zawartości oleju). Z mniejszą objętością oleju, ale także z dodatkowym systemem gaszenia łuku i trzema oddzielnymi zbiornikami. W nich na każdej fazie znajduje się osobny metalowy cylinder wypełniony olejem, w którym styki są zerwane, a łuk elektryczny zgaszony.

Przełączniki zbiornika oleju

Najczęściej projektuje się je na stosunkowo małe prądy wyzwalające. Produkowane są w konstrukcjach jednozbiornikowych (trzy bieguny w jednym zbiorniku) o napięciu roboczym do 20 kV.a dla napięć powyżej 35 kV - trzyzbiornikowy (każda z faz znajduje się w osobnym zbiorniku) z osobistymi lub grupowymi napędami przełączającymi. Przełączniki zbiornikowe są dostarczane z siłownikami elektromagnetycznymi lub pneumatyczno-pneumatycznymi. Możliwa jest praca z automatycznym SPZ (AR).

Przełącznik oleju: rodzaje, oznakowanie + specyfika użytkowaniaWyłączniki zbiorników oleju, produkowane na napięcia powyżej 35kV, mają wbudowane przekładniki prądowe do obwodów pomiarowych i zabezpieczających. Są one montowane i mocowane na wewnętrznej części tulei i zamykane pokrywą. W ten sposób pręt przewodzący służy jako uzwojenie pierwotne. Zbiornik włącza się napięcie robocze 110 kV i powyżej są czasami wyposażone w pojemnościowe przekładniki napięciowe.

Wyłączniki o niskim poziomie oleju

W porównaniu do zbiorników, olej służy tu wyłącznie jako środek do gaszenia łuku, a izolacja części przewodzących prąd i gaszenia łuku w przypadku zwarć doziemnych odbywa się za pomocą stałego materiału izolacyjnego (ceramika, tekstolit i różne żywice epoksydowe). Jest to wyłącznik olejowy typu VMP lub VMG.

Mają radykalnie mniejsze wymiary, wagę, a także znacznie mniejsze zagrożenie wybuchem i pożarem. Obecność wbudowanych pojemnościowych przekładników napięciowych i prądowych w tych urządzeniach wysokonapięciowych znacznie komplikuje konstrukcję przełączników i zwiększa ich gabaryty.

Wyłączniki olejowe ze względu na swoją konstrukcję mogą być produkowane przez producenta dwóch rodzajów ruchu grupy styków:

  1. komory łukowe od dołu (ruch ruchomego styku odbywa się od góry do dołu);
  2. komory łukowe od góry (przenoszenie styku następuje odwrotnie od dołu do góry).Ten typ jest bardziej obiecujący pod względem poprawy zdolności wyzwalania.

Wyłącznik może być wyposażony we wbudowany mechanizm zabezpieczający i sterujący. Są to przekaźniki takie jak:

  1. chwilowy prąd maksymalny
  2. opóźnienie
  3. przekaźnik podnapięciowy (w celu ochrony urządzeń elektrycznych przed pracą przy napięciu nieznamionowym)
  4. elektromagnesy wyłączające,
  5. styki pomocniczego bloku.

Wzrost znamionowego prądu roboczego odbywa się tutaj dzięki sztucznemu mechanizmowi nadmuchu zarówno opon zasilających, jak i układu stykowego. Od niedawna zaczęto stosować chłodzenie wodą tych elementów ogrzewanych przepływem prądu.

Wyłącznik niskiego poziomu oleju do instalacji na zewnątrz składa się z trzech głównych kluczowych części:

  • urządzenie do gaszenia łuku, które jest umieszczone w porcelanowej powłoce;
  • porcelanowe kolumny wsporcze;
  • podstawy, czyli ramy.

Cylinder izolacyjny osłania urządzenie do gaszenia łuku i pełni funkcję ochronną. Jej głównym zadaniem ochronnym jest porcelanowa skorupa, dzięki której podczas wysokiego ciśnienia występującego przy wyłączonej olejarce po prostu nie pęka.

Przeczytaj także:  Kabina prysznicowa „zrób to sam”: kolejność budowy i połączenie z komunikacją

Cechy konstrukcyjne i zasada działania

Wygląd klasycznego modelu elektronicznego urządzenia przełączającego jest niemal identyczny z panelem dotykowym i jest ekranem wykonanym z błyszczącego materiału elektrochromowego (szkło kryształowe) z naniesionymi na niego oznaczeniami. Prezentowana jest szeroka gama opcji projektowych, kolorów i konfiguracji przyrządów.

Niezależnie od cech zewnętrznych i liczby podłączonych odbiorców, strukturalnie sensoryczne urządzenie składa się z następujących głównych części:

  1. kontroler lub jednostka sterująca. Za ozdobną przednią osłoną znajduje się aktywna powierzchnia elementu czujnikowego, która reaguje na różne bodźce. W zależności od rodzaju przełącznika dotykowego, bodźcami są: dotknięcie przedmiotu oddziaływania, w niektórych modelach zbliżanie się, klaskanie, komenda głosowa.
  2. konwerter półprzewodnikowy. W poprzednim bloku generowany jest sygnał, który w tej sekcji zamieniany jest na elektryczny o mocy wystarczającej do działania.
  3. Część przełączająca. Za pomocą przełącznika wykonywane są główne czynności w obwodzie elektrycznym: otwieranie, zamykanie lub płynna regulacja stopnia obciążenia przyłożonego do lampy.

Opierając się na konstrukcji produktu elektronicznego, jego zasada działania jest oczywista: po lekkim dotknięciu panelu palcami wytwarzany jest sygnał, który jest przekształcany i powoduje włączenie przekaźnika.

Dodatkowe funkcje wbudowane w uniwersalny wyłącznik dotykowy są często wykorzystywane do wyposażenia systemu inteligentnego domu: sterowanie pracą urządzeń grzewczych, otwieranie/zamykanie rolet okiennych i inne

Efektywność

Obecnie różne typy wyłączników powietrznych stały się bardziej zaawansowane i funkcjonalne, co osiągnięto dzięki następującym dodatkom:

  • Agregaty prądotwórcze wykorzystują wymuszony obwód chłodzenia.
  • Wysokiej jakości materiały i staranne wykonanie elementów konstrukcyjnych zapewniły dużą niezawodność i długą żywotność przed koniecznością napraw.
  • Przepięcia łączeniowe nabrały ograniczenia, którego obecność odgrywa szczególną rolę w przypadku urządzeń wysokonapięciowych.
  • Modułowy układ serii umożliwia tworzenie kilku serii z identycznych modułów, charakteryzujących się szerokim zakresem napięć, testowanie i wdrażanie urządzeń prostych w produkcji, instalacji i późniejszej eksploatacji.
  • Wykorzystanie schematów sterowania o szybkiej reakcji i minimalnym rozkładzie czasu. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie pracy urządzeń przy znacznym przekroczeniu napięcia i odłączeniu podczas półcyklu. Dzięki nim również urządzenia z funkcją synchronicznego włączania i wyłączania.
  • Elementy gaszenia łuku umieszczane są w sprężonym powietrzu. Osiąga to wysoką charakterystykę przepustowości dla napięcia znamionowego, niezawodną izolację przerw między stykami, szybką odpowiedź i właściwości przełączania. Najczęściej ciśnienie powietrza mieści się w zakresie 6-8 MPa.

Zasady działania SN

Personel naprawczy, obsługujący, specjaliści związani z konserwacją i obsługą wyłączników olejowych muszą znać odpowiednie instrukcje, urządzenie i zasadę działania sprzętu. Podczas eksploatacji pracownicy obsługujący MW zobowiązani są do kontrolowania:

  1. Napięcie robocze, prąd obciążenia. Wskaźniki nie powinny wykraczać poza wartości tabelaryczne.
  2. Wysokość słupa oleju w słupach, brak wycieków.
  3. Obecność smaru na częściach trących. Kontakty mogą stracić ruchliwość i zamarznąć, jeśli smar elementów trących stanie się gęsty i brudny.
  4. Zapylenie pomieszczeń, w których znajdują się rozdzielnice.
  5. Zgodność charakterystyk mechanicznych obsługiwanych wyłączników z normami tabelarycznymi.

Po każdym odłączeniu zwarcia należy sprawdzić sprzęt. Informacje o tych wyłączeniach są zapisywane w specjalnym dzienniku. Musi być dostępny dziennik usterek, aby rejestrować informacje o usterkach wykrytych podczas pracy urządzenia. Kontroli podlega wyłącznik, na którym nastąpiło wyzwolenie w wyniku zwarcia.

Sprawdź, czy nie ma wycieków oleju. Jeśli tak się stało, ponadto w dużych ilościach, oznacza to nieprawidłowe wyłączenie zwarciowe. Sprzęt jest wycofywany z eksploatacji i sprawdzany. Gdy olej jest ciemny, konieczna jest zmiana. Na szybkość otwierania niekorzystnie wpływa lepkość oleju, która wzrasta wraz ze spadkiem temperatury. Czasami podczas napraw konieczna jest wymiana starego smaru na nowy: CIATIM-221, GOI-54 lub CIATIM-201.

Przełącznik oleju: rodzaje, oznakowanie + specyfika użytkowania

Przełącznik oleju: rodzaje, oznakowanie + specyfika użytkowania

Po wyłączeniu MW izolatory wsporcze, pręty, izolacja zbiorników pod kątem pęknięć podlegają dokładnej kontroli. Silnie zanieczyszczona izolacja jest wycierana. Potrzeba napraw nadzwyczajnych pojawia się po określonej liczbie zwarć.

Przegląd okresowy (PO) wykonywany jest co miesiąc

W takim przypadku zwróć uwagę na stopień nagrzania przełącznika. TR (konserwacja) przeprowadzana jest corocznie. Obejmuje takie prace jak sprawdzenie i usunięcie wad elementów złącznych, kinematyki napędu, poziomu oleju, uszczelnień

Części izolacyjne są również sprawdzane pod kątem ich integralności.

Obejmuje takie prace jak sprawdzenie i usunięcie wad elementów złącznych, kinematyki napędu, poziomu oleju, uszczelnień. Części izolacyjne są również sprawdzane pod kątem ich integralności.

Po 3-4 latach od remontu wykonaj średnią (SR).Obejmuje cały zestaw prac TR plus dodatkowo wykonanie pomiarów rezystancji przejściowej słupów oraz sprawdzenie parametrów mechanicznych i prędkościowych. W przypadku wykrycia rozbieżności między kontrolowanymi charakterystykami a danymi tabelarycznymi, wyłącznik jest demontowany, regulowany i przeprowadzany jest pełen zakres testów wysokonapięciowych.

Podczas nadzwyczajnej naprawy w zasadzie starają się pozostawić poprzednią regulację bez zmian. Z tego powodu przełącznik jest zdemontowany do minimum. Częstotliwość remontów wynosi od 6 do 8 lat. W jej zakresie wykonywany jest przegląd ogólny, wyjmuje się cylindry z ramy, zdejmuje się opony, naprawia się napęd, gaśnice łukowe, styki pomocnicze.

W końcu dokonują regulacji, malują, łączą opony i testują. Wszystkie prace są udokumentowane.

2.4. Klasyfikacja wyłącznika

Główna klasyfikacja
wyłączniki według metody gaszenia łuku:

1.
Przełączniki oleju.
W
te wyłączniki tworzą łuk
pomiędzy
styki, przepalenia w transformatorze
olej. Pod wpływem energii łuku
olej ulega rozkładowi i powstają gazy
a opary służą do jego gaszenia.
W zależności od rodzaju izolacji
części przewodzące prąd wyróżniają zbiornik
przełączniki i niski poziom oleju. Pierwszy
części pod napięciem są izolowane
między sobą i z ziemi za pomocą oliwy,
w stali
zbiornik podłączony do masy. W niskim oleju
wyłączniki przewodzące izolację prądową
części z ziemi i między sobą powstają,
używając
stałe dielektryki i oleje.

W
nasze krajowe wyłączniki olejowe
były głównym typem przełączników
dla napięcia od 6 do 220 kV. Obecnie
czasowe przełączniki oleju
nie są wydawane.

2. elektromagnetyczny
przełączniki.
Za pomocą
te zasady
przełączniki
podobny do styczników stałych
prąd z labiryntem
szczelinowy
aparat fotograficzny. Łuk gaśnie po
poprzez zwiększenie oporu
łuki
ze względu na intensywne wydłużenie
i chłodzenie.

Wydany w
napięcia znamionowe nie wyższe niż 10 kV.

3. Powietrze
przełączniki.
W
używany jako środek hartujący
sprężony
powietrze w zbiorniku ciśnieniowym
1-5 MPa. Na
wyłączanie
sprężone powietrze ze zbiornika dostarczane jest do
urządzenie łukowe.
Łuk,
utworzone w komorze komory łukowej
urządzenia (DU), przepalone
intensywny
przepływ powietrza ucieka do
atmosfera. Izolacja
bieżące
części do siebie odbywa się za pomocą
solidny
dielektryki
i powietrze.

Przeczytaj także:  Prawidłowa instalacja kominka w drewnianym domu: wymagania prawne + kroki instalacji

Wydany
dla napięć znamionowych od 110 do 1150
kV.

4. SF6
przełączniki.
W
te przełączniki
łuki
przeprowadzone
chłodząc go, poruszając się z
wysoka prędkość
SF6
(sześciofluorek siarki SF6),
który jest również używany jako izolacja
Środa.

Wydany w
napięcie od 35 do 500 kV.

5. próżnia
przełączniki.
W
te przełączniki styki
rozpraszać
pod próżnią (ciśnienie 10-4
Rocznie). Wynikające z
rozbieżność
styki, łuk szybko gaśnie z powodu
intensywna dyfuzja
opłaty
w odkurzaczu.

Wydany w
napięcie 10 i 35 kV.

6.
przełączniki
masa.
to
proste przełączniki wysokiego napięcia
do otwierania i zamykania obwodów,
pod obciążeniem. Wyłączyć
prądy zwarciowe szeregowo
z wyłącznikiem
bezpiecznik włącza się.

Wydany w
napięcie 6 i 10 kV.

Zasada działania wyłącznika trójzbiornikowego

Łącznik trójzbiornikowy ma nieco inną zasadę działania, co wiąże się z jego zastosowaniem w sieci wysokiego napięcia. Wyłącznik olejowy, który jest stosowany w sieci o napięciu powyżej 35 kV, posiada specjalny mechanizm w komorze gaszenia łuku, który wytwarza podmuch. Zastosowany system gaszenia łuku może składać się z kilku trybów pracy. Pozwalają na zwiększenie szybkości gaszenia łuku podczas rozłączenia styku.

W celu zabezpieczenia tego procesu elementy przewodzące energię elektryczną umieszczane są w specjalnym zbiorniku na olej, z osobnym zbiornikiem na każdą fazę. Stosowane są również różne napędy wyłączników olejowych, które umożliwiają dostarczanie płynu roboczego w wybranym kierunku. System posiada specjalny element do kontrolowania wielkości łuku, który jest reprezentowany przez bocznik. Po zniknięciu powstałego łuku dopływ prądu ustaje całkowicie.

Główne typy wyłączników olejowych

Konstrukcja wyłączników olejowych ma dwa główne typy:

  1. Czołg. Posiadają dużą ilość oleju. Wyposażony w jeden duży zbiornik na trzy styki napięcia trójfazowego jednocześnie;
  2. Doniczkowe (o niskiej zawartości oleju). Z mniejszą objętością oleju, ale także z dodatkowym systemem gaszenia łuku i trzema oddzielnymi zbiornikami. W nich na każdej fazie znajduje się osobny metalowy cylinder wypełniony olejem, w którym styki są zerwane, a łuk elektryczny zgaszony.

Przełączniki zbiornika oleju

Najczęściej projektuje się je na stosunkowo małe prądy wyzwalające. Produkowane są w konstrukcjach jednozbiornikowych (trzy bieguny w jednym zbiorniku) o napięciu roboczym do 20 kV.a dla napięć powyżej 35 kV - trzyzbiornikowy (każda z faz znajduje się w osobnym zbiorniku) z osobistymi lub grupowymi napędami przełączającymi. Przełączniki zbiornikowe są dostarczane z siłownikami elektromagnetycznymi lub pneumatyczno-pneumatycznymi. Możliwa jest praca z automatycznym SPZ (AR).

Wyłączniki zbiorników oleju, produkowane na napięcia powyżej 35kV, mają wbudowane przekładniki prądowe do obwodów pomiarowych i zabezpieczających. Są one montowane i mocowane na wewnętrznej części tulei i zamykane pokrywą. W ten sposób pręt przewodzący służy jako uzwojenie pierwotne. Wyłączniki zbiornikowe na napięcie robocze 110 kV i wyższe są czasami wyposażone w pojemnościowe przekładniki napięciowe.

Wyłączniki o niskim poziomie oleju

W porównaniu do zbiorników, olej służy tu wyłącznie jako środek do gaszenia łuku, a izolacja części przewodzących prąd i gaszenia łuku w przypadku zwarć doziemnych odbywa się za pomocą stałego materiału izolacyjnego (ceramika, tekstolit i różne żywice epoksydowe). Jest to wyłącznik olejowy typu VMP lub VMG.

Mają radykalnie mniejsze wymiary, wagę, a także znacznie mniejsze zagrożenie wybuchem i pożarem. Obecność wbudowanych pojemnościowych przekładników napięciowych i prądowych w tych urządzeniach wysokonapięciowych znacznie komplikuje konstrukcję przełączników i zwiększa ich gabaryty.

Wyłączniki olejowe ze względu na swoją konstrukcję mogą być produkowane przez producenta dwóch rodzajów ruchu grupy styków:

  1. komory łukowe od dołu (ruch ruchomego styku odbywa się od góry do dołu);
  2. komory łukowe od góry (przenoszenie styku następuje odwrotnie od dołu do góry).Ten typ jest bardziej obiecujący pod względem poprawy zdolności wyzwalania.

Wyłącznik może być wyposażony we wbudowany mechanizm zabezpieczający i sterujący. Są to przekaźniki takie jak:

  1. chwilowy prąd maksymalny
  2. opóźnienie
  3. przekaźnik podnapięciowy (w celu ochrony urządzeń elektrycznych przed pracą przy napięciu nieznamionowym)
  4. elektromagnesy wyłączające,
  5. styki pomocniczego bloku.

Wzrost znamionowego prądu roboczego odbywa się tutaj dzięki sztucznemu mechanizmowi nadmuchu zarówno opon zasilających, jak i układu stykowego. Od niedawna zaczęto stosować chłodzenie wodą tych elementów ogrzewanych przepływem prądu.

Wyłącznik niskiego poziomu oleju do instalacji na zewnątrz składa się z trzech głównych kluczowych części:

  • urządzenie do gaszenia łuku, które jest umieszczone w porcelanowej powłoce;
  • porcelanowe kolumny wsporcze;
  • podstawy, czyli ramy.

Cylinder izolacyjny osłania urządzenie do gaszenia łuku i pełni funkcję ochronną. Jej głównym zadaniem ochronnym jest porcelanowa skorupa, dzięki której podczas wysokiego ciśnienia występującego przy wyłączonej olejarce po prostu nie pęka.

Klasyfikacja przełączników olejowych

Zastosowanie przełączników olejowych rozpoczęło się pod koniec ubiegłego wieku. Niemal do połowy XX wieku po prostu nie było innych urządzeń rozłączających w sieciach wysokiego napięcia. Istnieją dwie duże grupy tych urządzeń:

  1. Zbiornik, dla którego charakterystyczna jest obecność dużej ilości oleju. W przypadku tego sprzętu jest to zarówno medium, w którym wygaszony jest łuk, jak i izolacja.
  2. Niski poziom oleju lub mała objętość. Sama nazwa mówi o ilości wypełniacza w nich.Przełączniki te zawierają elementy dielektryczne, a olej jest tu potrzebny tylko do gaszenia łuku.

Te pierwsze stosowane są głównie w instalacjach dystrybucyjnych od 35 do 220 kV. Drugi - do 10 kV. Urządzenia niskoolejowe serii VMT stosowane są również w rozdzielnicach napowietrznych przeznaczonych na napięcie 110 i 220 kV.

Zasada gaszenia łuku w obu typach jest identyczna. Łuk, który pojawia się po otwarciu styków wysokiego napięcia przełącznika, powoduje szybkie odparowanie oleju. Prowadzi to do powstania gazowej otoczki wokół łuku. Formacja ta składa się z par oleju (około 20%) i wodoru (H2). Szczelina łukowa ulega dejonizacji w wyniku szybkiego chłodzenia trzonu łuku przez mieszanie w osłonie gazów o wysokiej i niskiej temperaturze.

W momencie wyładowania łukowego w strefie styku temperatura jest bardzo wysoka – około 6000⁰. W zależności od instalacji rozróżnia się łączniki przeznaczone do użytku wewnętrznego, zewnętrznego, a także do zastosowania w KRP - kompletne rozdzielnice.

Przeczytaj także:  Analiza najpopularniejszych błędów w spawaniu rur polipropylenowych

Przełącznik oleju: rodzaje, oznakowanie + specyfika użytkowania

Plusy i minusy przełączników oleju

Urządzenia te mają stosunkowo prostą konstrukcję. Posiadają dobrą zdolność łamania, nie zależą od warunków atmosferycznych. W przypadku awarii można przeprowadzić prace naprawcze. Zbiorniki MW nadają się do montażu na zewnątrz. Istnieją warunki do montażu wbudowanych przekładników prądowych.

Ważną rolę w działaniu MW odgrywa współczynnik dywergencji styków. Może dojść do sytuacji, gdy styki rozchodzą się z dużą prędkością i łuk natychmiast osiąga krytyczną dla niego długość. W takim przypadku wartość napięcia powrotnego może nie wystarczyć do przebicia szczeliny międzystykowej.

Przełączniki zbiornikowe mają więcej wad. Pierwszym jest obecność dużej ilości oleju, stąd znaczne gabaryty tych jednostek i rozdzielnic. Drugi to zagrożenie pożarem i wybuchem, w sytuacjach awaryjnych konsekwencje mogą być najbardziej nieprzewidywalne.

Poziom oleju zarówno w zbiorniku, jak i na wsadach oraz jego stan muszą być okresowo kontrolowane. Jeśli w obsługiwanych sieciach występuje zasilanie MW, konieczne jest posiadanie specjalnej oszczędności oleju.

Zalety systemu

Ten typ systemu gaszenia łuku posiada szereg cech, dzięki którym znajduje zastosowanie w wielu obwodach zasilających. Do zalet systemu należą:

Wysoka skuteczność przerywania obwodu, co pozwala na zastosowanie takiego sprzętu w sieciach wysokiego napięcia.
Prostota projektu sprawia, że ​​jest niezawodny i łatwy w utrzymaniu.

Naprawa przełączników olejowych powinna być wykonywana wyłącznie przez profesjonalistów, ponieważ taki sprzęt jest odpowiedzialny za wykonanie ważnego polecenia z automatycznego systemu sterowania lub operatora. Również ta jakość decyduje o stosunkowo niskim koszcie tego typu sprzętu.

Urządzenie i zasada działania przełączników.

4.1. Zasada działania.
4.1.1. Wyłączniki VPM-10 to płynne wyłączniki wysokiego napięcia z niewielką ilością płynu do gaszenia łuku (oleju transformatorowego).
4.1.2. Zasada działania wyłącznika polega na wygaszeniu łuku elektrycznego, który powstaje w momencie otwarcia styków przez przepływ mieszaniny gazowo-olejowej powstałej w wyniku intensywnego rozkładu oleju transformatorowego pod wpływem wysokiej temperatury łuku.Ten przepływ otrzymuje określony kierunek w specjalnym urządzeniu do gaszenia łuku, znajdującym się w strefie spalania łuku.
4.1.3. Wyłączniki załączane są energią napędu (PE-11 lub PP-67), a odłączane energią sprężyn otwierających wyłącznik.

4.2. Przełącz urządzenie.
Ogólny widok wyłącznika VPM-10 pokazano na rys. 1. Trzy bieguny 1 wyłącznika zawieszone są na izolatorach wsporczych 2 do spawanej ramy 3. Izolatory wsporcze posiadają wewnętrzne elastyczne mocowanie mechaniczne. Ruch od wałka przełącznika do ruchomych styków 7 biegunów jest przenoszony przez izolujące dźwignie 10 i kolczyki 11.

Przełącznik oleju: rodzaje, oznakowanie + specyfika użytkowania

RYS. 1. Widok ogólny oraz wymiary gabarytowe i montażowe wyłącznika VPM-10.1 - biegun, 2 - izolator wsporczy, 3 - rama, 4 - śruba masowa, 5 - bufor oleju, 6 - śruba dociskowa (pozycja zatrzasku), 7 - drążek kontaktowy, 8 - wałek, 9 - dźwignia z rolkami, 10 - dźwignia izolująca, 11 - kolczyk, 12 - dźwignia (do środkowego połączenia napędu), 13 - widelec (do środkowego połączenia napędu), 14 - dźwignia z widelcem (do bocznego podłączenia napędu), 15 – przegroda (tylko dla wersji U2.

Z boku ramy znajduje się śruba 4 do podłączenia szyny uziemiającej.
Z boku ramy, naprzeciw biegunów, znajdują się cztery otwory o średnicy 18 mm do montażu wyłącznika w rozdzielnicy.
W wyłącznikach typu VPM-10 (ze średnim połączeniem napędu) do połączenia kinematycznych części przyłączeniowych służy dźwignia 12 z widełkami 13 przyspawanymi do wałka wyłącznika.Do bocznego połączenia napędu dźwignia z widelec 14 jest dodatkowo zainstalowany na wale.
Izolacja między słupami w wersji klimatycznej U2 jest wzmocniona poprzez zamontowanie przegród izolacyjnych 15.

Wyłączniki olejowe

Urządzenie, którego głównym zadaniem jest włączanie i wyłączanie zasilania w sieci elektrycznej w sytuacji awaryjnej w trybie automatycznym lub w razie potrzeby w trybie ręcznym. Główną różnicą w stosunku do poprzedniego typu sprzętu elektrycznego jest to, że proces gaszenia łuku elektrycznego zachodzi w oleju.

Izolacja w urządzeniu wykonana jest ze stałych materiałów izolacyjnych, głównie ceramicznych, a sam olej pełni rolę czynnika wydzielającego gaz.

Ważne jest, aby sprawdzić poziom oleju, ponieważ przy małych objętościach substancja traci wszystkie swoje właściwości i możliwości w zakresie gaszenia łuku

Urządzenie i konstrukcja wyłącznika powietrznego

Zastanów się, jak jest ustawiony wyłącznik powietrzny na przykładzie wyłącznika zasilania VVB, jego uproszczony schemat strukturalny przedstawiono poniżej.

Typowa konstrukcja wyłączników powietrznych serii VVB

Oznaczenia:

  • A - Odbiornik, zbiornik, do którego pompowane jest powietrze do momentu wytworzenia ciśnienia odpowiadającego wartości nominalnej.
  • B - Metalowy zbiornik komory łukowej.
  • C - Kołnierz końcowy.
  • D - Kondensator dzielnika napięcia (nie stosowany w nowoczesnych konstrukcjach przełączników).
  • E - Pręt montażowy ruchomej grupy styków.
  • F - Izolator porcelanowy.
  • G - Dodatkowy styk łukowy do manewrowania.
  • H - Rezystor bocznikowy.
  • I - Zawór strumienia powietrza.
  • J - Przewód impulsowy.
  • K - Główny dopływ mieszanki powietrza.
  • L - Grupa zaworów.

Jak widać, w tej serii grupa styków (E, G), mechanizm włączania/wyłączania oraz zawór dmuchawy (I) są zamknięte w metalowym pojemniku (B). Sam zbiornik jest wypełniony mieszanką sprężonego powietrza.Bieguny przełącznika są oddzielone izolatorem pośrednim. Ponieważ na naczyniu panuje wysokie napięcie, ochrona kolumny nośnej ma szczególne znaczenie. Wykonany jest za pomocą izolujących porcelanowych „koszulków”.

Mieszanka powietrzna jest dostarczana przez dwa kanały powietrzne K i J. Pierwszy główny służy do pompowania powietrza do zbiornika, drugi pracuje w trybie pulsacyjnym (dostarcza mieszankę powietrzną, gdy styki przełącznika są wyłączone i resetuje się, gdy jest Zamknięte).

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Urządzenie, rodzaje, przeznaczenie i działanie MW:

Szczegółowy przegląd VMP-10:

Wyłączniki olejowe spełniają również wszystkie podstawowe wymagania dla wyłączników pracujących w warunkach wysokiego napięcia. Większość z nich jest bezpieczna i niezawodna w działaniu, zapewnia szybkie rozłączenie i jest łatwa w montażu. Mimo to producenci dążą do zapewnienia jeszcze większej zgodności z wymaganiami dla MW.

Masz wiedzę na temat wyłączników olejowych i chcesz uzupełnić przedstawiony materiał o przydatne informacje? Może zauważyłeś rozbieżność lub błąd? A może masz pytania dotyczące tematu? Napisz do nas o tym proszę pod artykułem - będziemy Ci wdzięczni.

Podobne posty

Ocena
Strona o hydraulice

Radzimy przeczytać

Gdzie wsypać proszek w pralce i ile proszku wsypać