434 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Секционный выключатель на схеме

Схема АВР на 2 ввода с секционным выключателем в формате DWG

Представляю вашему вниманию схему АВР 380 В на 2 ввода с секционным выключателем на ток 1600 А выполненную в программе AutoCad в формате DWG. Данная схема АВР выполнена на автоматических выключателях (АВ) выдвижного исполнения типа ВА55-43 344770-20УХЛ3 с электромагнитным приводом, производства «Курского электроаппаратного завода» (КЭАЗ). Схема подключения данного АВ представлена на рис.1.

Рис.1 – Схема подключения автоматического выключателя ВА55-43 с электромагнитным приводом

Включение АВР в работу

Для включения АВР в работу необходимо:

  • включить автоматические выключатели 1-SF, 2-SF;
  • включить автоматические выключатели1-QF1, 2-QF1;
  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.».

Питание цепей управления и сигнализации схемы

Питание вторичных цепей управления и сигнализации выполнено на напряжение

220 В и в нормальном режиме осуществляется от силовых цепей Ввода 1. В этом случае катушка промежуточного реле KL1 находится под напряжением и контакты реле 11-14, 41-44 находятся в замкнутом положении.

В случае исчезновения напряжения на Вводе 1, питание цепей управления будет осуществляться от Ввода 2 через контакты 11-12, 41-42 реле KL1.

Контроль допустимого уровня напряжения, правильного чередования, отсутствия слипания фаз и симметричного сетевого напряжения (перекоса фаз) выполняется реле контроля напряжения 1-KV, 2-KV.

Включение выключателя 1(2)-QF

Включение выключателя 1(2)-QF возможно, когда выполнится ряд условий, а именно:

  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.»;
  • на секции шин Ввода 1(2) присутствует напряжение, и реле 1(2)-KV находится под напряжением, соответственно контакты 6-8 разомкнуты и реле 1(2)-KLT1 находиться в отключенном состоянии;
  • секционный выключатель QF1 отключен, об отключенном состоянии выключателя QF1 сигнализирует реле KL4, в этом случае контакты 11-12(41-42) в цепи включения выключателя 1(2)-QF – будут замкнуты.
  • отсутствует блокирующий сигнал от выключателя 2(1)-QF из-за срабатывания защит, контакты 31-32 реле 2(1)-KL3 замкнуты.

Если все условия выполнены, то сработает реле 1(2)-KL1, и через контакты 11-14 кратковременно подастся сигнал на включение электромагнитного привода.

Кратковременная подача сигнала осуществляется реле 1(2)-KL3, которое при успешном включении выключателя размыкает своим контактом 11-12 цепь включения выключателя.

В случае успешного включения выключателя, загорится сигнальная лампа «1(2)-HLG1».

Отключение выключателя 1(2)-QF

При исчезновении напряжения на шинах Ввода 1(2), реле контроля напряжения 1(2)-KV отключается и через замкнутые контакты 6-8 пускает реле времени 1(2)-KT1, которое через заданную выдержку времени замкнет свои контакты 12-13 и подаст сигнал на включение промежуточного реле 1(2)-KLT1.

При срабатывании реле 1(2)-KLT1 через замкнутые контакты 21-24 реле 1(2)-KL3 сработает реле 1(2)-KL2, которое своими контактами 11-12 воздействует на отключение электромагнитного привода выключателя.

В случае успешного отключения выключателя, загорится сигнальная лампа «1(2)-HLR1».

Запуск АВР осуществляется при наличии следующих условий:

  • один из выключателей должен быть отключен;
  • наличие напряжения на противоположном вводе;
  • секционный выключатель должен быть отключен;
  • переключатель выбора режимов SA1 должен находиться в положении «Авт.»

В случае если один из вводов отключится при условии, что включен противоположный ввод, произойдет включение секционного выключателя QF1 через определенную выдержку времени.

Восстановление схемы питания

При восстановлении питания на исчезнувшем вводе и при наличии напряжения на противоположном вводе, произойдет мгновенное отключение секционного выключателя QF1 и включение ввода, где восстановилось напряжение.

Блокировка работы АВР

Пуск АВР блокируется, когда переключатель выбора режимов SA1 находится в положении «Ручное» и управление выключателями осуществляется кнопками.

Электрические схемы распределительных устройств

Лекция №26, 27 (4 часа)

26.1. Распределительные устройства с одной системой сборных шин

Схема (рис 26.1) применяется на кВ. Линейный выключатель на отходящих линиях необходим в разомкнутых сетях. В цепи генератора предусмотрен линейный разъединитель.

В цепи трансформаторов устанавливаются линейные разъединители, т.к. линейные выключатели на присоединениях имеют разъединители.

Такая схема простая, экономичная, исключает ошибки при оперативных переключениях. Область применения ограничена.

Недостатки: при ремонте сборных шин и шинных разъединителей отключается всё РУ; при повреждении сборных шин отключается РУ; при ремонте выключателей отключается присоединение.

Надёжность РУ повышается секционированием (рис 26.2)

Модификация одной системы сборных шин с подключением ответственных потребителей через полуторную цепочку

Секционный выключатель может быть нормально замкнут или нормально разомкнут. По секциям присоединения распределяются равномерно. При ремонте секции нормальная работа остальных потребителей не нарушается. Число секций зависит от числа генераторов, напряжения сети, схемы сети. При большом числе секций схема замыкается в кольцо.

На станциях секционные выключатели замкнуты, т.к. генераторы должны работать параллельно. При коротком замыкании на секции она отключается автоматически, остальные остаются в работе. При повреждении секционного выключателя РУ гасится полностью. В РУ низшего напряжения на подстанции (6-10) кВ СВ нормально разомкнут для снижения токов короткого замыкания. Секционные выключатели снабжаются устройством АВР.

В РУ кВ для ремонта выключателей предусматривается обходной выключатель и обходная система шин (рис. 26.3).

В нормальном режиме ОВ отключён, разъединители на ОВ могут быть включены или отключены в зависимости от режима.

Замена В на ОВ производится в следующем порядке:

· включается обходной разъединитель ремонтируемого присоединения;

· отключается выключатель, выводимый в ремонт;

· отключаются разъединители ремонтируемого выключателя;

Защита присоединения на время ремонта производится от РЗА обходного выключателя

При большом числе присоединений секционируются СШ и ОСШ (рис. 26.4).

В такой схеме требуется два обходных выключателя. В цепях экономии применяется один ОВ (рис 26.5)

Недостаток схемы на рисунке 26.5 – сложность оперативных переключений.

Схема (рис 26.2) принимается в РУ (6-35) кВ подстанций, РУ (6-10) кВ станций типа ТЭЦ, РУ СН станций. Схемы (26.3 – 26,5) при ограниченном числе присоединений применяются в РУ кВ электрических станций и подстанций.

26.2 Распределительные устройства с двумя системами сборных шин.

В РУ каждое присоединение содержит один выключатель и два разъединителя (рис 26.6).

Шинные разъединители присоединения обеспечивают ремонт выключателя, а так же необходимы для оперативных переключений.

Линейные разъединители необходимы для ремонта выключателей. В РУ кВ II СШ используется в качестве рабочей в целях повышения надежности РУ.

Присоединения распределяются равномерно между СШ, ШСВ нормально замкнут. ШСВ размыкается, если необходимо ограничить токи короткого замыкания. Для защиты СШ применяется дифференциальная защита СШ. Работа на одной СШ допускается временно при ремонте одной системы сборных шин.

Перевод присоединения с одной системы СШ на другую производится шинными разъединителями при включенном ШСВ. Во избежание отключения ШСВ при оперативных переключениях снимается ток в цепи управления электромагнита отключения.

При ремонте СШ все присоединения переводятся на вторую систему СШ, ШСВ отключается и отключается соответствующий разъединитель.

· возможность поочередного ремонта сборных шин без перерыва работы присоединений;

· возможность деления системы на две части в целях повышения надежности; в этом случае ШСВ включен; замена выключателя присоединения при ремонте на ШСВ.

Для ограничения токов короткого замыкания ШСВ отключается.

· при ремонте одной из систем СШ надежность снижается;

· при отказе ШСВ РУ гасится полностью;

· при отказе выключателя присоединения гасится полностью система шин;

· при ремонте выключателей и линейных разъединителей присоединение отключается;

· частые переключения шинными разъединителями могут привести к аварии.

Для ремонта выключателей присоединений предусматривается обходной выключатель и ОСШ (рис. 26.7)

При большом числе присоединений секционируется сборные шины (рис. 26.8) и ОСШ.

РУ имеет четыре секции, связанные через ШСВ и СВ. Для уменьшения общего числа выключателей ШСВ и ОВ объединяются (рис. 26.9)

Схемы (рис 26.8 – 26.9) применяются на кВ.

26.3 Распределительные устройства кольцевого типа.

Особенности схем кольцевого типа:

· схема — это кольцо или несколько связанных колец;

· каждое присоединение защищено двумя или тремя выключателями;

· отключение одного выключателя не нарушает работы РУ;

· при коротком замыкании в пределах РУ и отказа выключателей работа РУ не нарушается;

· разъединители используются только для создания видимого резерва.

26.3.1 Простая кольцевая схема.

Секции замыкаются в кольцо. Число выключателей равно числу секций (рис. 26.10). Используется «треугольник» — до «восьмиугольника» (рис. 26.10. б).

В цепи присоединений предусмотрены разъединители. Число выключателей равно числу присоединений. При коротком замыкании на присоединении оно отключается двумя выключателями. Кольцо при этом размыкается. Работа РУ не нарушается. Присоединение изолируется линейным разъединителем, выключатели включаются, работа кольца восстанавливается.

Если происходит отказ выключателя, то теряются два присоединения.

Недостатка простого кольца:

· при отключении выключателя схема превращается в секционированную систему СШ;

· при размыкании кольца и при коротком замыкании на присоединении может произойти отключение двух присоединений.

Для повышения надежности РУ присоединения генераторов и трансформаторов чередуются. Такое чередование равномерно распределяет ток в кольце. Схема кольца применяется при числе присоединений более шести.

26.3.2 Схемы связанных колец

Схемы применяются при большом числе присоединений (рис. 26.11 – 26.12)

В таких схемах часть присоединений отключаются тремя выключателями.

Связанные кольца повышают надежность РУ. Вероятность отключения неповрежденных ветвей при ремонте выключателей и внешних замыканиях уменьшена. Рабочий ток распределяется более равномерно.

26.3.2 Схемы РУ 3/2 и 4/3

В таких устройствах имеются явно выраженные сборные шины и элементы колец.

РУ с двумя выключателями на присоединение применяются на некоторых мощных станциях (рис. 26.13).

Такие схемы очень дорогие.

На напряжение кВ в основном применяются схемы 3/2 и 4/3. Такие схемы близки к схемам связанных колец. Отрицательные свойства связанных колец выражены слабее. Все присоединения защищены только двумя выключателями.

В РУ, выполненном по схеме 3/2 (рис. 26.14), при ремонте выключателя, например В1, и внешнем коротком замыкании в любом присоединении, кроме Л2, отключится только поврежденное присоединение.

Если ремонтируется выключатель среднего ряда, например В2, и происходит короткое замыкание на присоединении в соседней цепочке, например Л3, и происходит отказ одного из выключателей поврежденного присоединения Л3, например В3, теряются два присоединения Л2, Л3.

Модификация схемы: трансформатор – шины с полуторным присоединением линий.

Во избежание потери двух линий транзита или двух блоков следует присоединения чередовать (рис. 26.15 – 26.16).

Короткое замыкание на сборных шинах не нарушает работы РУ при условии, что все выключатели включены в среднем ряду. При ремонте какого- либо выключателя в среднем ряду замыкание на СШ может вызвать отключение одной ветви или двух ветвей от сборных шин.

При ремонте одной СШ и короткого замыкания на другой системе СШ все присоединения остаются в работе, но они разобщены. Это может вызвать нарушение электроснабжения. Для повышения надежности РУ при числе цепочек более четырех сборные шины секционируются (рис. 26.17).

Читать еще:  Ушм интерскол 150 1300 схема

Схема РУ типа 4/3 по эксплуатационным свойствам близка к схеме 3/2. Выбор между схемами определяется числом присоединений и местными условиями (рис. 26.18).

Надежность РУ 3/2 и 4/3 зависит от надежности выключателей.

Кольцевые схемы позволяют развивать РУ при увеличении числа присоединений.

Если на первом этапе вводятся две линии и блок, то схема может быть выполнена по схеме треугольник (рис. 26.19).

При увеличении числа присоединений треугольник можно превратить в схему 3/2 или 4/3.

26.4 Упрощение схемы распределительных устройств

Упрощенные схемы получили применение при небольшом числе присоединений.

На рисунке 26.20 приведена мостовая схема на четыре присоединения.

Трансформаторы отключаются выключателями В1, В2, В3 или В4, В5, В3. Вместе с поврежденным трансформатором отключается и линия. Работа линии может быть быстро восстановлена включением линейного выключателя и выключателя в мостике В3.

Если имеется три отходящих линии, то применяется схема расширенного мостика (рис 26.21).

Если имеется три отходящих линии и два трансформаторных присоединения, то можно применить упрощенную схему трансформатор – шины (рис. 26.22) .

Отключение трансформаторов производится двумя выключателями.

Блок линия – трансформатор.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент — человек, постоянно откладывающий неизбежность. 10857 — | 7398 — или читать все.

188.64.174.65 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Условные графические обозначения на электрических схемах

Электростанции (ЭС) и подстанции (ПС) — обозначения без конкретизации конструктивного исполнения (при необходимости различения действующих и проектируемых объектов в первом случае применяется штриховка), ГОСТ 2.748—68: а — ЭС, общее обозначение; б — ЭС тепловая; в — ЭС паротурбинная на твердом топливе; г —ТЭЦ на твердом топливе; д -АЭС; е — ГЭС; ж -ГАЭС; з — ЭС геотермальная; и — ПС, общее обозначение; к — ПС трансформаторная; л — ПС выпрямительная

ПС с указанием вида установки, ГОСТ 2.748-68*:
а —открытая; б —закрытая; в — подземная; г — полуподземная; д — передвижная

Машины электрические, ГОСТ 2.722—68*: а — генератор трехфазный, общее обозначение; б — двигатель трехфазный с соединением обмоток статора в звезду, общее обозначение; в — асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, общее обозначение; г — генератор постоянного тока с независимым возбуждением (два варианта изображения); д — то же с последовательным; е — то же с параллельным; ж — то же со смешанным; з — двигатель постоянного тока реверсивный с двумя последовательными обмотками возбуждения

Трансформаторы и автотрансформаторы, ГОСТ 2.723-68*:
а — трансформатор со ступенчатым регулированием; б — автотрансформатор с третичной обмоткой в однофазном изображении; в — трансформатор с ферромагнитным магнитопроводом однофазный (два варианта изображения); г — то же трансформатор трехфазный со схемой обмоток звезда— звезда с выведенной нейтралью; д — то же, со схемой звезда — треугольник; е — трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом и управляющей обмоткой

Катушки индуктивности, трансформаторы тока, ГОСТ 2.723 — 68*:
а — общее обозначение, если требуется, начало обмотки обозначается точкой; б — дроссель с ферромагнитным магнитопроводом; в —катушка индуктивности с магнитодиэлектрическим магнитопроводом; г — катушка индуктивности со скользящим контактом и отводом; д — трансформатор тока с одной вторичной обмоткой (два варианта изображения); е — трансформатор тока быстронасыщающийся; ж — реактор

Коммутационные устройства высокого напряжения, ГОСТ 2.755 — 74*:
а — разъединитель однополюсный; б — выключатель-разъединитель однополюсный ; в — разъединитель трехполюсный; г — выключатель-разъединитель трехполюсный ; д, е — выключатель трехполюсный (два варианта изображения)

Предохранителе ГОСТ 2.727 — 68*: а — плавкий, общее обозначение; б — инерционноплавкий; в — тугоплавкий; г — быстродействующий; д — катушка термическая (предохранительная); е — пробивной; ж — с общей цепью сигнализации; з — выключатель-предохранитель; и — разъединитель-предохранитель

Разрядники, ГОСТ 2.727 — 68*: а — общее обозначение; б — трубчатый; в — вентильный; г — шаровой; д — роговой; е — искровой промежуток двухэлектродный, общее обозначение; ж — угольный; з — вакуумный

Некоторые однолинейные обозначения аппаратов высокого напряжения, не предусмотренные стандартами ЕСКД, но принятые практикой:
а — выключатель; б — реактор сдвоенный; в — отделитель; г — короткозамыкатель

Провода, кабели и шины, ГОСТ 2.751-73*:
а — общее обозначение линии связи, провода, кабели, шины (групповое обозначение чертится толще других); б — пересечение линий без соединения; в — ответвления; г — однолинейное обозначение группы из п линий; д, е — примеры графического слияния линий электросвязи в групповую линию; ж — линия экранирования: з — экранирование группы элементов; и — экранированная линия связи; к — группа из пяти линий связи в общем экране

Заземления, соединения, повреждения проводов, кабелей и шин, ГОСТ 2.751—73*: а — заземление; б —соединение с корпусом; в — повреждение на землю, на корпус;
г— повреждение изоляции между проводами; д — графическое пересечение проводов учетом их взаимного расположения верхний провод обозначается полуокружностью); е — примеры подключения проводов к одной точке; ж — шина с ответвлением и двумя отводами (отпайками); з, и — однолинейное и многолинейное изображения группы из трех скрученных проводов; к —обрыв линии (на месте знака х указываются данные о продолжении пинии на схеме)

Обозначения общего применения, ГОСТ 2.721-74*:
а — поток электромагнитной энергии, сигнал электрический (в одном направлении, в обоих направлениях неодновременно, в обоих одновременно); б — то же для жидкостей (при незачерненном треугольнике — для газа); в — движение прямолинейное одностороннее, возвратное, с ограничением; г — движение вращательное одностороннее, возвратное, на угол 45°; д — регулирование линейное, общее обозначение, и ступенчатое (пять ступеней); е — регулирование нелинейное и подстроечное

Приводы коммутационных аппаратов, ГОСТ 2.721-74*:
а — ручной, общее обозначение (два варианта ); б — пневматический; в — электромашинный; г — тормоз

Источники тока, ГОСТ 2.742 — 68* и 2.750-68:
а — элемент гальванический или аккумуляторный; б — батарея аккумуляторная с отводом; в — то же с одинарным элементным коммутатором; г — обозначение рода тока; постоянный, переменный, пульсирующий; д — полярность: положительная, отрицательная

Электроизмерительные приборы, ГОСТ г.729 — 68*:
а — показывающий вольтметр; б —регистрирующий вольтметр; в — интегрирующий прибор (счетчик); г — амперметр с цифровым отсчетом; д — осциллограф

Обмотки электромеханических устройств (пускатели, электромагниты, реле), ГОСТ 2.756 — 76*:
а — общее обозначение (два варианта); б — с одной обмоткой; в — с двумя обмотками (два варианта); г — отдельная обмотка катушки с несколькими обмотками при разнесении на схеме; д — сп обмотками; е — с двумя встречными обмотками; ж — с двумя встречными одинаковыми обмотками (бифилярные); з — с одним отводом; и — трехфазная; к — пример уточняющих указаний в основном графическом поле: обмотка реле максимального тока; л — примеры уточняющих указаний в дополнительном графическом поле: обмотка реле переменного тока, обмотка реле напряжения; м — обмотка теплового реле

Контакты коммутационных устройств, общие обозначения, ГОСТ 2.755 — 74*: а — замыкающий; б — размыкающий (два варианта изображения); в — переключающий (три варианта); г — переключающий без размыкания цепи; д — переключающий со средним положением; е — с двойным замыканием; ж — с двойным размыканием; з, и — замыкающий и размыкающий с механическими связями (два варианта)

Контакты коммутационных устройств замыкающие, ГОСТ 2.755 — 74*: а — с замедлением при срабатывании; б —с замедлением при возврате; в —с замедлением при срабатывании и возврате; г — без самовозврата; д — с самовозвратом; е — импульсные (замыкающие при срабатывании, при возврате, при срабатывании и возврате); ж — для сильноточной цепи; з — дугогасительный; и — теплового реле

Контакты коммутационных устройств импульсные размыкающие, ГОСТ 2.755-74*:
а — при срабатывании; б — при возврате; в — при срабатывании и возврате

Примеры обозначений коммутационных устройств в сборе, ГОСТ 2.755—74*: а — реле электромагнитное с тремя контактами: замыкающим, размыкающим и переключающим; б, в — трехполюсные выключатели : путевой и с возвратом при перегрузке; г — трехполюсный переключатель

Выключатели кнопочные с самовозвратом, ГОСТ 2.755-74*: а, б — с контактами замыкающим и размыкающим нажимной; в, г — то же вытяжной; д, е — то же поворотный

Выключатели кнопочные без самовозврата, ГОСТ 2.755 — 74*: а — с возвратом вытягиванием кнопки; б —то же вторичным нажатием; в — то же нажатием специальной кнопки (сброс)

Контактные соединения, ГОСТ 2.755—74*: а — разъемное, штырь; б — то же, гнездо; в — то же, в сборе; г — разъемное, проходное; д — разборное, контакт; е — неразборное, контакт; ж — перемычка коммутационная на размыкание; з — то же с выведенным штырем; и — перемычка коммутационная на переключение; к — скользящий контакт

Резисторы постоянные и терморезисторы, ГОСТ 2.728-74*:
а — общее обозначение; б — с номинальной мощностью рассеяния 0,05 Вт; в — 0,125 Вт; г — 0,25 Вт; д — 0,5 Вт; е — 1,0 Вт; ж — 2,0 Вт; з — 5,0 Вт; и — шунт измерительный; к — элемент нагревательный; л, м — терморезисторы прямого и косвенного подогрева

Резисторы переменные, ГОСТ 2.728 — 74*: а — общее обозначение (два варианта); б — с нелинейной регулировкой; в, г — с двумя подвижными механически не связанными и связанными контактами; д — подстроечный; е — переменный с подстройкой; ж — с двумя дополнительными отводами

Конденсаторы, ГОСТ 2.728 — 74*: а — постоянной емкости; б — переменной емкости; в — подстроечный; г — электролитический поляризованный; д — то же неполяризованный; е — проходной; ж — опорный ; з — вариконд

Полупроводниковые приборы, ГОСТ
2.730-73*:
а — диод, общее обозначение; б— туннельный диод; в, г — стабилитрон односторонний,-двусторонний; д — варикап; е — диодный тиристор (динистор); ж — тиристор -Триодный, запираемый в обратном направлении с управлением по катоду; з — то же, по аноду; и — датчик Холла; к — диод щетки

Транзисторы, приборы излучающие и фоточувствительные, ГОСТ 2.730 — 73*: а — транзистор типа PNP; б — лавинный транзистор типа NPN; в — полевой транзистор с каналом TV-типа; г — то же P-типа, д — фотодиод; е — светодиод; ж — фоторезистор, общее обозначение; з — солнечный фотоэлемент

Выпрямительные схемы, ГОСТ 2.730 -73*: а — однофазная мостовая, развернутое изображение; б — то же, упрощенное изображение; в — трехфазная мостовая

Приборы электровакуумные, ГОСТ 2.731-81:
а — диод прямого накала; б — триод с катодом косвенного накала; в — тиратрон; г — лампа тлеющего разряда (например, неоновая); д — стабилитрон; е — вентиль ртутный управляемый; ж — трубка электронно-лучевая двуханодная, упрощенное обозначение

Линии электроснабжения и связи, виды прокладки, СТ СЭВ 160—75: а — воздушная на опорах; б —наземная; в — подземная; г — подводная

Линии электроснабжения и связи, опоры ВЛ, СТ СЭВ 160-75: а — общее обозначение и для круглого сечения; б — для квадратного и прямоугольного; в — с одним и двумя пасынками; г — с оттяжкой и с поддержкой; д — промежуточная; е — А-образная; ж — портальная

Линии электроснабжения и связи, элементы и конструкции ВЛ, СТ СЭВ 160— 75: я —подвес промежуточный двойной; б — подвес провода (кабеля) на тросе; в — провод (кабель) самонесущий; г — транспозиция провода на опоре, в пролете; д — гаситель вибраций; е — батарея конденсаторов в пролете; ж — разъединитель на опоре; з — разрядник на опоре, общее обозначение; и — молниеотвод на опоре; к — светильник на опоре

Линии электроснабжения и связи, элементы и защита подземных, подводных линий, Стандарт СЭВ 160—75: а — муфты концевые: прямая, ответвительная; б — муфты: линейная (соединительная), линейная повышенной надежности и ответвительная; в —прикрытие, общее обозначение; г, з —прикрытие кирпичом, черепицей, бетонными плитами, профилированной сталью, фольгой из пластмассы; и — канализация в трубе, в и трубах; к — канализация в кабельном блоке с тремя отверстиями; с 9 отверстиями; л — канализация в открытом, закрытом кабельных каналах; м — канализация в кабельном туннеле; н — анод защитный

Примечания: 1. В таблице приведены обозначения лишь наиболее употребительных видов оборудования и, как правило, только основные варианты обозначения.
2. Допускается выполнять графические обозначения в зеркальном изображении

Типовые схемы подключения АВР – определение, принцип работы

Когда электричество исчезает даже на несколько минут, предприятия могут понести колоссальные убытки. А для больниц такая ситуация просто опасна. В большинстве объектах необходимо обеспечивать бесперебойное электроснабжение. Для этого его следует подключить к нескольким источникам электроэнергии. Специалисты при таком подходе используют АВР.

Что такое АВР и его назначение

Автоматический ввод резерва или АВР – это система, относящаяся к электрощитовым вводно-коммутационным распределительным устройствам. Основной целью АВР является быстрое подключение нагрузки на резервное оборудование. Такое подключение необходимо, когда появляются проблемы с подачей электричества от главного источника электроэнергии. Система следит за напряжением и током нагрузки и таким образом обеспечивает автоматическое переключение на функционирование в аварийном режиме.

АВР необходимо, если имеется запасной источник питания (дополнительная линия или еще один трансформатор). Если при аварийной ситуации будет отключен первый источник, вся работа перейдет на запасной. Использование АВР позволит избежать неприятностей, вызванных перебоями подачи электроэнергии.

Требования к АВР

Основные требования к системам АВР заключаются в следующем:

  • Она должна иметь высокую скорость восстановления подачи электроэнергии.
  • В случае, когда основная линия перестает работать, установка должна обеспечить подачу электроэнергии потребителю от запасного источника.
  • Действие осуществляется один раз. Нельзя допускать несколько включений и отключений нагрузки, например, из-за короткого замыкания.
  • Выключатель основного питания должен включаться с помощью автоматики системы автоматического ввода резерва. До тех пор, пока не будет подано запасное электропитание.
  • Система АВР должна производить контроль корректного функционирования цепи управления резервным оборудованием.

Принцип работы автоматического ввода резерва

Основой работы АВР является контроль напряжения в цепи. Контроль может осуществляться как при помощи любых реле, так и при помощи микропроцессорных блоков управления.

Справка! Реле контроля напряжения (также называют вольт контроллер) отслеживает состояние электрического потенциала. В случае перенапряжения в сети вольт контроллер мгновенно обесточит сеть.

Контактная группа, контролирующая наличие электроэнергии, играет основную роль в системе АВР. В нашем случае это реле. Когда напряжение пропадает, управляющий механизм получает сигнал и переключается на питание генератора. Когда основная сеть начинает работать штатно, этот же механизм переключает питание обратно.

Основные варианты логики функционирования АВР

Система АВР с приоритетом первого ввода

Суть работы системы АВР этого типа заключается в том, что нагрузка изначально подключается к источнику электроэнергии № 1. Когда случается перегрузка, короткое замыкание, обрыв фазы или другая аварийная ситуация, нагрузка переходит на запасной источник. Когда подача электричества на первом восстановлена до нормальных параметров, нагрузка автоматически переключается обратно.

Система АВР с приоритетом второго ввода

Логика работы та же, что и у предыдущего типа системы. Разница в том, что нагрузку подключают к вводу 2. В случае аварии напряжение переходит на ввод 1. После того, как напряжение на втором источнике будет восстановлено, напряжение автоматом переключится на него.

Система АВР с ручным выбором приоритета

Схема системы АВР с ручным выбором приоритета является более сложной, чем рассмотренные выше. В этом случае на системе АВР будет установлен переключатель, с помощью которого можно регулировать выбор приоритета АВР.

Система АВР без приоритета

Эта АВР функционирует от любого источника питания. В случае, когда напряжение идет на ввод 1, а на нём происходит аварийная ситуация, нагрузка переходит на ввод 2. После стабилизации работы первого ввода механизм продолжает работать на вводе 2. Когда произойдет авария на втором, напряжение автоматом переключится на первый.

Основные типы шкафов и щитов АВР

Щит АВР на два ввода на контакторах (пускателях)

Установка шкафа АВР на пускателях – это самый простой способ создать резервное питание. Этот шкаф – наиболее бюджетный вариант установки АВР. Как правило, в шкафах АВР на 2 ввода используют автоматические выключатели. Они нужны для того, чтобы защитить систему от перегрузок и замыканий. Защиту от перекоса фаз и скачков напряжения осуществляет реле напряжения. Кроме этого, реле становятся «мозгом» всей системы автоматического ввода резерва.

Шкаф АВР с двумя контакторами работает по следующему принципу. Два контактора подключены к первому и второму источнику соответственно. Первый контактор замкнут, а у второго цепь разомкнута. Электричество идет через ввод № 1.

Внимание! В случае, когда у АВР логика приоритета второго ввода, ситуация будет обратной: цепь второго контактора замкнута, а первого – разомкнута.

Если подача тока на первом вводе пропадет, а на втором будет нормальной, то контакты второго пускателя замкнутся, и механизм переключится на него. Как только на первом вводе напряжение восстановится – схема перейдет в первоначальное состояние.

При помощи реле здесь можно отрегулировать время задержки, с которой будет осуществляться переключение с одного источника на другой. Оптимальная задержка – от 5 до 10 секунд, она позволит обезопасить систему от ложного срабатывания АВР. Ложное срабатывание может произойти, например, в случае просадки напряжения.

Справка! Для того чтобы оба контактора не могли включиться одновременно, в щитах АВР используют дополнительные механические блокировки.

Щит АВР на 2 ввода на автоматах с моторным приводом

Они лучше всего подходят для использования при номинальных токах 250-6300А. Когда ток на основном вводе пропадает, специальные электромоторы получают сигнал и взводят пружины запасного выключателя, переключая нагрузку на другой ввод.

Основные плюсы шкафов АВР на моторе:

  • Ресурс по перезагрузкам намного больше, чем у АВР с пускателями;
  • Подключить шины к такому автомату проще;
  • Щит АВР на автоматах может работать также и в ручном режиме. В таком случае включить или отключить автомат можно с помощью специальных кнопок.

Суть функционирования этого щита заключается в следующем. Если на основном вводе случилась авария, автоматика проверяет, готов ли ввод 2 для подачи тока. Если все в порядке, то пружина автомата второго ввода взводится, и подается электроэнергия. Когда ввод № 1 снова может работать в штатном режиме, весь процесс идет в обратном порядке, подавая электроэнергию на основной ввод.

На щитах с моторным приводом, как правило, устанавливается лицевая панель, на которой можно отслеживать все изменения в АВР. А для предотвращения одновременного срабатывания двух автоматических выключателей нередко используют электрические блокировки.

Щит АВР на 3 ввода

Эти шкафы являются одними из самых надежных источников питания. Все потому, что в АВР на 3 ввода есть две запасных линии, что обеспечивает максимально низкую возможность отключения питания на объекте. Обычно такие шкафы АВР используют при взаимодействии с потребителями первой категории надежности электроснабжения. К ним относятся такие объекты, обесточивание которых влечет за собой угрозу для жизни людей или безопасности государства, а также может причинить большой материальный ущерб.

Щиты АВР на 3 ввода работают по двум наиболее распространенным схемам.

Первая – это когда одна секция потребителей питается от трех независимых линий. Тогда можно установить приоритет для одного из вводов, а можно работать без приоритета. Нагрузка будет подключена туда, где нормализовано напряжение.

Вторая схема функционирования щита АВР на 3 ввода состоит в том, что две секции потребителей работают от двух линий, которые независимы друг от друга. Третий ввод подключается к запасному источнику питания. В случае аварийной ситуации он подключается к одной из секций.

Справка! Подобные щиты могут быть оснащены и механической блокировкой, и автоматами с электроприводами.

Вводно-распределительное устройство с АВР

Устройство используется для приема и учета электричества, а также для защиты зданий от короткого замыкания или перегрузки. Шкафы ВРУ с АВР используют в сетях переменного тока с напряжением 380/220В с частотой 50Гц.

Шкафы ВРУ с автоматическим вводом резерва представляют собой отдельную панель, где функционирует как автоматическое, так и ручное переключение, а также происходит учет электроэнергии, которая потребляется на каждой линии.

Шкафы ВРУ состоят из:

  • Блока введения и вывода кабеля.
  • Блока автоматического ввода резерва.
  • Блока, где происходит учет потребляемого электричества.

Также они могут быть многопанельными. Тогда дополнительно в них будут установлены противопожарные панели, распределительные панели и другие, в зависимости от требований к электроустановке.

Щит АВР для запуска генератора

Дополнительное питание от генератора электроэнергии позволяет почти полностью избежать полного обесточивания. Это один из самых надежных способов создать бесперебойную подачу электричества. Шкаф АВР в этом случае необходим, чтобы обеспечить автоматическое функционирование генератора по заданному алгоритму.

Шкаф АВР для генератора может работать и в автоматическом, и в ручном режиме. Изначально в нём установлен автоматический режим, но вы можете его легко изменить.

Важно! Для корректной работы связки АВР-генератор последний должен иметь возможность запускаться автоматически.

Когда на вводе 1 прекращается подача электричества, система АВР отправит сигнал для запуска генератора. После того, как генератор начнет нормально функционировать, и напряжение на втором вводе достигнет нужного уровня, механизм переключится на резервный источник. Благодаря установленному реле времени второй ввод не будет подключен к генератору, пока он не начнет работать в штатном режиме. Как только на основном (первом) источнике будет восстановлена подача электроэнергии, генератор будет отключен, а питание переключится на ввод 1.

В ручном режиме работы включение и отключение генератора происходит за счет нажатия специальных кнопок.

БУАВР

Блок управления автоматического включения резерва работает в составе устройств АВР и осуществляет переключение с одного источника на другой. Также он контролирует состояние линий, управляет контакторами и магнитными пускателями, моторами и запускает электрогенератор.

БУАВР в течение определенного периода измеряет напряжение в фазах и обрабатывает результаты в реальном времени. Благодаря этому он может определять среднее значение напряжения в каждой фазе. БУАВР имеет повышенную устойчивость к перенапряжению.

АВР Zelio Logic

Система автоматического ввода резерва с релейной логикой переключения между источниками. Используется программируемое реле Zelio Logic. Одним из основных преимуществ выбора такого реле является европейское качество при относительно низкой стоимости. Также реле Zelio Logic отличается довольно простым программированием. Для корректного использования достаточно базовых знаний. Также реле имеет графический интерфейс, что серьезно упрощает взаимодействие.

АВР ATS

АВР ATS – это шкафы АВР с интеллектуальными микропроцессорными блоками. На данный момент такой вариант шкафа АВР является самым дорогостоящим на рынке. Наиболее востребованы они на промышленных предприятиях, где важно обеспечить надежную бесперебойную работу сети и максимально быстрое переключение на альтернативный источник питания. Некоторые АВР ATS переключаются с одного ввода на другой буквально за две секунды. Также таким блокам не нужно дополнительное питание. Они работают при 480В. Можно выбрать наиболее удобный алгоритм, а также автоматический или ручной режим.

АВР секционного выключателя (стр. 1 из 2)

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ АВР, ПРИНЦИПЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ

Требования к устройствам АВР. В системах электроснабжения при наличии двух (и более) источников питания часто целесообразно работать по разомкнутой схеме. При этом все источники включены, но не связаны между собой, каждый из них обеспечивает питание выделенных потребителей. Такой режим работы сети объясняется необходимостью уменьшить ток к. з., упростить релейную защиту, создать необходимый режим по напряжению, уменьшить потери электроэнергии и т. п. Однако при этом надеж­ность электроснабжения в разомкнутых сетях оказывается более низкой, чем в замкнутых, так как отключение единственного источника приводит к прекращению питания всех его потребителей. Электроснабжения потребителей, потерявших питание, можно восстановить автоматическим подключением к другому источнику питания с помощью устройства автоматического включения резервного источника (УАВР).

Применяют различные схемы УАВР, однако все они должны удовлетворять изложенным ниже основным требованиям.

1. Находиться в состоянии постоянной готовности к действию и срабатывать при прекращении питания потребителей по любой причине и наличии нормального напряжения на другом, резервное для данных потребителей источнике питания. Чтобы не допустить включения резервного источника на короткое замыкание, линия рабочего источника к моменту действия УАВР должна быть отключена выключателем со стороны шин потребителей. Отключенное состояние этого выключателя контролируется его вспомогательными контактами или реле положения, и эти контакты должны быть использованы в схеме включения выключателя резервного источника. Признаком прекращения питания является исчезновение напряжения на шинах потребителей, поэтому воздействующей величиной устройства АВР обычно является напряжение. При снижении напряжения до определенного значения УАВР приходит в действие.

2. Иметь минимально возможное время срабатывания tabp1. Это необходимо для сокращения продолжительности перерыва питания потребителей и обеспечения самозапуска электродвигате­лей. Минимальное время tabp1 определяется необходимостью исключить срабатывания УАВР при коротких замыканиях на элементах сети, связанных с рабочим источником питания, если при этом напряжение на резервируемых шинах станет ниже напряжения срабатывания устройства АВР. Эти повреждения отключа­ются быстродействующими защитами поврежденных элементов. При выборе выдержки времени необходимо также согласовывать действие УАВР с действием УАПВ и с действием других устройств АВР, расположенных ближе к рабочему источнику питания.

3. Обладать однократностью действия, что необходимо для предотвращения многократного включения резервного источника на устойчивое короткое замыкание.

4. Обеспечивать вместе с защитой быстрое отключение резервного источника питания и его потребителей от поврежденной резервируемой секции шин и тем самым сохранять их нормальную работу. Для этого предусматривается ускорение защиты после АВР.

5. Не допускать опасных несинхронных включений синхронных электродвигателей и перегрузок оборудования.

В зависимости от конструкции коммутационного аппарата, схемы электроснабжения и ее номинального напряжения основные требования к устройствам АВР выполняются по-разному (например, сетевые УАВР, устройства АВР в сетях напряжением до 1 кВ).

Пусковые органы и выбор параметров УАВР. В качестве примера рассмотрим УАВР на секционном выключателе схемы сети

(рис.10.11,а). В этой схеме шины секционированы; секционный выключатель Q5 отключен. Каждая секция питается от отдельного источника. Схему УАВР можно выполнить так, что устройство будет действовать на включение секционного выключателя Q5 при отключении любого из источников питания и исчезновения напряжения на любой секции шин. В том случае осуществляется взаимное резервирование с помощью УАВР двухстороннего действия.

Но прежде чем включить выключатель Q5, устройство АВР должно отключить выключатель Q2 или Q4, если он остался включенным при исчезновении напряжения на соответствующей секции шин. Для этой цели в схему УАВР вводят пусковой орган, в котором обычно применяют минимальные реле напряжения. В общем случае УАВР содержит также орган выдержки времени. Если резервируемой является одна из секций, например секция 1, то УАВР включает выключатель Q5 только при исчезновении напряжения на этой секции, предварительно отключив выключатель Q2, т. е. осуществляет одностороннее действие. Для удовлетворения основных требований, предъявляемых к УАВР, параметры пускового органа и органа выдержки времени выбирают следующим образом.

Минимальный пусковой орган напряжения Же должен срабатывать при понижениях напряжения на шинах, например секции 1, до U ост.к, вызванных короткими замыканиями в точках Ki—Кз (за элементами с сосредоточенными параметрами). Эти повреждения обычно отключаются защитой с выдержкой времени третьей ступени tс.з 111 . Характер изменения напряжения на шинах секции 1 и напряжение срабатывания показаны на рис. 10.11, в.

Uс.р1 1 с.з., а реле напряжения будет находиться в положении после срабатывания в течение времени t 1 с.з +tо.в. После отключения поврежденного элемента напряжение на шинах секции 1 начинает восстанавливаться и осуществляется самозапуск электродвигателей. Для того чтобы исключить действие УАВР, в этом случае необходимо соответствующим образом выбрать выдержку времени tавр1и обеспечить возврат минимальных реле напряжения в исходное состояние при напряжениях, не больших значения Uост.сзп. Это второе условие выбора напряжения срабатывания

В некоторых схемах УАВР пусковой орган (минимальное реле напряжения) и орган выдержки времени объединены в одном реле. Если на резервируемом элементе системы электроснабжения (например, на линии Л1> имеется устройство АПВ, то время tавр1. Должно согласовываться с временем действия УАПВ tапв1чтобы УАВР действовало только после неуспешного действия УАПВ. Для этого время tавр1 полученное из выражения (10.9), Необходимо увеличить при однократном УАПВ на значение tапв1. Если в системе электроснабжения (рис. 10.11, а) наряду с рассматриваемым устройством АВР имеется УАВР, расположенное ближе к рабочему источнику питания, то его время действия t / авр1.

выбирается с учетом сказанного, а для рассматриваемого УАВР должно .выполняться дополнительное условие Время tзап в зависимости от типов выключателей и реле времени в схемах УАВР принимается 2—3 с.

В условиях эксплуатации случаются перегорания предохранителей или другие неисправности в цепях трансформаторов напряжения. При этом возможны срабатывания минимальных реле напряжения пускового органа. Для предотвращения ложных действий устройства АВР имеется ряд способов, например в пусковом органе используют два минимальных реле напряжения, включенные на разные трансформаторы напряжения. Для этих же целей в пусковом органе вместе с минимальным реле напряжения используют минимальное реле тока, включенное на ток питающей линии Л1 (рис. 10.11, а). Такой комбинированный пусковой орган срабатывает лишь тогда, когда вместе с исчезновением напряжения на шинах исчезает ток в линии. Ток срабатывания реле отстраи­вается от минимального рабочего тока Iраб.minпитающей линии по условию

В этом случае выдержка времени tАВР1, определяемая из условия (10.9), согласуется только с защитой, действующей при к.з. в точке К6. Если к резервируемым шинам подключены синхронные электродвигатели и компенсаторы, то при отключении рабочего источника питания на шинах в течение некоторого времени поддерживается остаточное напряжение благодаря разряду электромагнитной энергии, запасенной этими электродвигателями и компенсаторами. Значение этого напряжения снижается постепенно, поэтому минимальное реле напряжения УАВР может подействовать с замедлением, достигающим tс.р=1 с и более. Такое замедление нежелательно. Избежать его можно, если вместо минимального реле напряжения использовать реле понижения частоты. Это возможно, так как снижается не только значение, но и частота остаточного напряжения, причем время снижения частоты до значе­ния уставки срабатывания, равной 46—47 Гц, обычно не превышает 0,2—0,3с, т. е. всегда значительно меньше, чем время снижения остаточного напряжения от первоначального значения до уставки срабатывания минимального реле напряжения. Действие устройства АВР имеет смысл при наличии напряжения на резервном источнике питания. Поэтому в пусковой орган УАВР включают максимальное реле напряжения, контролирующее наличие напряжения на резервном источнике питания, на шинах секции II. При минимальном рабочем напряжении [Uраб minреле должно находиться в состоянии после срабатывания, разрешая действие пускового органа УАВР. Это обеспечивается выбором

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Оборудование