12.11.2017 Views

Журнал «Электротехнический рынок» №4 (76) Июль-Август 2017

№4, июль-август 2017 г., «Электротехнический рынок». На обложке новинка от LSIS – воздушный автоматический выключатель Susol Compact 1600А. Тема номера — «Беспроводная система управления оборудованием: от офиса до завода». Завод «Эконекс» разрабатывает системы дистанционного управления освещением. В частности, Econex Smart, наделенная доступностью, простотой использования, надежностью и функциональностью. Об этом в журнале. «Компания номера» – Navigator Group (ТМ Navigator), которая в 2018 г. отметит 25-летний юбилей. История начиналась с поставок сторонней продукции, а сегодня собственное производство успешно перенесено из Китая в Россию. Рубрика «Интервью». Значительный шаг в сторону повышения КПД солнечных ячеек сделала ГК «Хевел». Подробнее об этом и о крупных проектах ГК рассказал Антон Усачев, замгенерального директора ГК «Хевел». Также в номере рубрики «Статьи и обзоры оборудования», «События» и криптограмма от Е. Ищенко. Телефон редакции: +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

№4, июль-август 2017 г., «Электротехнический рынок». На обложке новинка от LSIS – воздушный автоматический выключатель Susol Compact 1600А. Тема номера — «Беспроводная система управления оборудованием: от офиса до завода». Завод «Эконекс» разрабатывает системы дистанционного управления освещением. В частности, Econex Smart, наделенная доступностью, простотой использования, надежностью и функциональностью. Об этом в журнале. «Компания номера» – Navigator Group (ТМ Navigator), которая в 2018 г. отметит 25-летний юбилей. История начиналась с поставок сторонней продукции, а сегодня собственное производство успешно перенесено из Китая в Россию. Рубрика «Интервью». Значительный шаг в сторону повышения КПД солнечных ячеек сделала ГК «Хевел». Подробнее об этом и о крупных проектах ГК рассказал Антон Усачев, замгенерального директора ГК «Хевел». Также в номере рубрики «Статьи и обзоры оборудования», «События» и криптограмма от Е. Ищенко. Телефон редакции: +7 (495) 587-40-90, ООО «Элек.ру».

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ<br />

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ<br />

ГЕНЕРАТОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,<br />

ОСНАЩЕННОГО ВАКУУМНЫМИ КАМЕРАМИ<br />

Вакуумные выключатели применяются во всем<br />

мире в распределительных цепях согласно электрическим<br />

и механическим требованиям стандартов<br />

IEC (Международной электротехнической<br />

комиссии — МЭК) и/или ANSI (Американского<br />

национального института стандартов) для применения<br />

в цепях низкого и среднего напряжения.<br />

ВВЕДЕНИЕ<br />

В последние годы развитие коммутационных электротехнических<br />

устройств направлено на создание безопасного<br />

оборудования, позволяющего отключать токи короткого замыкания<br />

на всех уровнях напряжения.<br />

В первую очередь исследования были ориентированы на<br />

прерывания токов короткого замыкания в сетях низкого и<br />

среднего напряжения. Дальнейшие исследования, разработки<br />

и развитие в области вакуумных технологий, например,<br />

более детальное понимание поведения дуги плазмы и<br />

взаимодействия дуги с контактным материалом, привели к<br />

разработке безопасной системы, основанной на контактных<br />

системах «радиального магнитного поля» (RMF) для областей<br />

применения силовых генераторных выключателей.<br />

В данном конкретном случае, самогенерируемое радиальное<br />

или осевое магнитное поле сокращает время воздействия<br />

столба дуги на контактную систему.<br />

После анализа данных трансформаторов и генераторов<br />

многих электростанций параметры переходного восстанавливающегося<br />

напряжения (TRV) были распределены в ряд<br />

мощностных диапазонов, как показано в Таблице 1.<br />

Вакуумные выключатели на базе оптимизированных<br />

контактных систем «радиального магнитного поля» (RMF)<br />

или «осевого магнитного поля» (AMF) предназначены для<br />

отключения высоких токов короткого замыкания начиная<br />

от 50 кА и выше с помощью компактного силового генераторного<br />

выключателя. Данные устройства обеспечивают<br />

выполнение всех необходимых требований, предъявляемых<br />

к генераторным цепям, а также позволяют одновременно<br />

обеспечить защиту генератора и всех подключаемых систем.<br />

В отличие от применения в стандартных распределительных<br />

цепях, вакуумные выключатели в генераторных цепях<br />

Рис. 1. Базовая принципиальная электрическая схема<br />

цепи генератора, слева — генератор и силовой генераторный<br />

выключатель, справа — трансформатор, для подачи<br />

питания в высоковольтную сеть [1]<br />

Генератор Силовой<br />

генераторный<br />

выключатель<br />

Повышение<br />

трансформатор Высоковольтный<br />

выключатель<br />

Линейный<br />

автоматический<br />

выключатель 1<br />

Рис. 2. Изображение компактного силового выключателя<br />

генератора (24кВ-100кА-5000-12500А-50/60Гц), Тип: 3АН<br />

должны выдерживать высокие токи короткого замыкания с<br />

высокими асимметричными компонентами при продолжительных<br />

временных константах.<br />

Это может вызывать продолжительное время дугообразования<br />

и сопровождаться резко изменяющими темпами<br />

роста восстанавливающегося напряжения (RRRV) и высоким<br />

пиковым значением переходного восстанавливающегося<br />

напряжения (TRV) после прерывания тока.<br />

Уже разработан и серийно изготавливается трехфазный<br />

вакуумный автоматический выключатель на 100 кА с исполнительным<br />

механизмом быстрого пружинного привода с<br />

учетом всех требований к однофазным и трехфазным испытаниям<br />

в соответствии с ANSI/IEEE C37-013-1997 и IEC 62271-<br />

37.013 (ГОСТ 14693-90 и ГОСТ 1516.3-96).<br />

В настоящей момент основной упор делается на свойствах<br />

самой конструкции вакуумных выключателей, а также на работе<br />

вакуумных выключателей в жестких условиях, особенно<br />

когда способность отключения короткого замыкания испытывается<br />

при 50 Гц.<br />

Таблица 1. Источники возникновения КЗ<br />

Состояние<br />

Короткие<br />

замыкания<br />

от системы<br />

(Рис.1, a)<br />

Короткие<br />

замыкания<br />

от генератора<br />

(Рис.1, b)<br />

Устройство<br />

Повышающий<br />

трансформатор<br />

Генератор<br />

Номинальная<br />

мощность<br />

(МВА)<br />

T 2<br />

(мкс)<br />

E 2<br />

(кВ)<br />

RRRV<br />

(кВ/<br />

мкс)<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!