Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 647
Скачиваний: 10
Контактная система изготовлена из медного проката. В трущихся узлах применены втулки из антифрикционных материалов, не требующие смазки в течение всего периода эксплуатации.Рама разъединителя РЛНД представляет собой сварную конструкцию, состоящую из трех параллельно расположенных швеллеров, к торцам которых приварены два уголка. На одном конце каждого швеллера имеется корпус подшипника скольжения, в котором вращается вал с приваренным сверху рычагом, с установленным на нем поворотным изолятором. На другом конце каждого швеллера крепится болтами второй неподвижный изолятор.Из каждого швеллера выштампована опора для крепления вала ножей заземления.Рычаги поворотных изоляторов соединены между собой междуполюсной продольной тягой. Регулировка синхронности работы главных ножей осуществляется болтами крепления подвижных изоляторов. На раме разъединителя РЛНД имеется болт заземления и отверстия для крепления рамы на поддерживающей конструкции.Изоляция разъединителя РЛНД состоит из шести изоляторов типа С4-80 (могут быть применены и изоляторы других типов) три из которых устанавливаются на рычагах, а остальные на швеллерах рамы. Токоведущая система установлена на верхних фланцах изоляторов разъединителя РЛНД.Каждый контактный нож поворотных изоляторов представляет собой медную шину. Контакт неподвижных изоляторов состоит из двух параллельно расположенных медных контактных губок. Входные и выходные контакты выполнены из твердого алюминиевого сплава, в соответствии с ГОСТ 10434-82. Контактное нажатие главной токоведущей системы равное 6-8 кг обеспечено пружиной.Заземляющий контур состоит из трех ножей заземления, гибкого контакта и ножа заземления к которому присоединяется внешняя ошиновка заземляющего контура. Ножи заземления выполнены из стальных пластин, параллельно расположенных, один конец приварен к валу, на другом наклепаны медные контактные пластины. Необходимое контактное напряжение равное 6-8 кг достигается болтовым соединением с цилиндрической пружиной.Привод ПР-01 имеет штампованный корпус, в который смонтированы валы, один из которых служит для управления подвижными изоляторами, а второй заземляющими ножами. К валам приварены фигурные диски, образующие блокировочную систему, которая не позволяет включение главных ножей при включении заземляющих и наоборот. Привод ПР-01 можно запирать блок - замком в любых конечных положениях ножей. К дискам болтами крепятся две пластины для подсоединения соединительных труб с разъединителем. Включение как главных, так и заземляющих ножей производится поворотом рукоятки привода по часовой стрелке, а отключение против часовой стрелки. Рама и вал заземления покрашены, остальные детали (ножей и контактов) с покрытием ЦSхр.
Структура условного обозначения разъединителя РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1
-
Р – разъединитель -
Л – линейный -
Н – наружной установки -
Д – две опорно-изоляционные колонки -
1– количество заземляющих ножей -
10 – номинальное напряжение, кВ -
Б – исполнение изоляции по ГОСТ 9920-89 -
400 – номинальный ток, А
Раздел 2. Расчетная часть
2.1 Расчет токов короткого замыкания
Основной причиной нарушения нормального режима работы системы электроснабжения является возникновение коротких замыканий в сети или в элементах электрооборудования вследствие повреждения изоляции или неправильных действий обслуживающего персонала. Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя электрооборудования при протекании токов КЗ, а также для быстрого восстановления нормального режима работы системы электроснабжения необходимо правильно определить токи КЗ и по ним выбрать электрооборудование, защитную аппаратуру и средства ограничения токов КЗ.
Места расположения точек КЗ выбирают таким образом, чтобы при КЗ проверяемое электрооборудование, проводники находились в наиболее неблагоприятных условиях. Например, для выбора коммутационной аппаратуры необходимо выбирать место КЗ непосредственно на их выходных зажимах, выбор сечения кабельной линии производят по току КЗ в начале линии. Места расположения точек КЗ при расчётах релейной защиты определяют по ее назначению – в начале или конце защищаемого участка.
Выделим что место короткого замыкания в зависимости от назначения выбирается из следующих основных соображений:
1. Ток КЗ должен проходить по ветвям, для которых выбирается (проверяется) аппаратура или рассчитываются параметры релейной защиты;
2. Для определения наибольшего значения тока КЗ при данном режиме место короткого замыкания выбирается у места установки защиты (в начале линии, до трансформатора и т.д., считая от источника питания). Для определения наименьшего значения тока КЗ место короткого замыкания выбирается в конце защищаемого участка или в конце следующего (резервируемого) участка для проверки резервирующего действия защиты;
3. Для согласования чувствительности двух устройств релейной защиты место короткого замыкания выбирается в конце зоны действия того устройства, с которым ведётся согласование;
4. Для определения коэффициентов распределения место короткого замыкания выбирается в конце участка, следующего за узлом, в котором «происходит подпитка или распределение токов КЗ».
Рисунок 2.2 – а) Расчетная схема; б) Схема замещения.Параметры оборудования и эквиваленты системы:
-
система: сопротивление системы X1=X2=15,59 Ом, мощность системы SC принимается равной ∞. -
линии передач: провод марки АС–50 X0=0,392 Ом/км, r0=0,60 Ом/км, протяжённость линии L1=15,9 км; провод марки АС–50 X0=0,392 Ом/км, r0=0,60 Ом/км, протяжённость линии L2= 14,2 км. -
подстанция: трансформаторы Т-1 и Т-2 типа ТМН-2500/35-73У1, UК = 6,5 %