Cтраница 3
Отделитель / / кроме включения выключателя и создания постоянного изоляционного промежутка в отключенном положении выключателя предназначен также для гашения тока через резистор гасительной камеры и для отключения емкостных токов линии. [31]
Из сравнения процессов отключения малых индуктивных и емкостных токов видно, что для уменьшения перенапряжений при отключении малых индуктивных токов целесообразно уменьшить холодную прочность промежутка, а при отключении емкостных токов ее необходимо как можно больше увеличить. [32]
![]() |
Изменение напряжения при отключении конденсаторной батареи. [33] |
В общем случае при достаточно неблагоприятных обстоятельствах пробой промежутка в дуго-гасительном устройстве выключателя может произойти в любой момент времени после гашения дуги. При отключении емкостных токов этот пробой характеризуется термином повторное зажигание, если он произошел в интервале времени, равном 0 25 периода, считая от момента первого погасания дуги. [34]
![]() |
Гасительная камера бакового масляного выключателя 230 кв, 10 Гвси. [35] |
При очень больших токах короткого вентили закрываются и изолируют камеру насоса, защищая ее от чрезмерных давлений. Камеры подвергались систематическим проверкам и а отключение емкостных токов в диапазоне от нескольких до сотен ампер. [36]
Поэтому слой воды, окружающий дугу с ее газовым пузырем, является, по существу, шунтирующим дугу сопротивлением. Это сопротивление облегчает гашение дуги и уменьшает перенапряжения при отключении малых индуктивных и емкостных токов. [37]
![]() |
Два метода изоляции обмоток.| Внешний вид собранных секций.| Сопоставление многообъемной и малообъемной конструкций трансформаторов 70 кв, 3 5 ква. [38] |
В новейшее время многослойные обмотки были применены для трансформаторов, предназначенных для испытания выключателей на разрывную мощность. Эти трансформаторы используются и для исследования перенапряжений, возникающих при отключении больших емкостных токов и малых токов индуктивных цепей. [39]
В современном высоковольтном выклю-чателестроении имеются необходимые средства для соблюдения этого условия. Например, применение многократного разрыва у выключателей способствует получению выключателей без повторных зажиганий при отключении емкостных токов. Этому же способствуют и такие средства, как повышение скорости расхождения контактов, увеличение давления в дугогасительной камере, создание интенсивных потоков газа или жидкости в межконтактном промежутке и пр. [40]
В докладе № 13 - 13 рассматривается отключение емкостного тока малообъемным многоразрывным масляным выключателем. Надо сказать, что в работе ИК 13 и на сессиях СИГРЭ последних лет мало внимания уделяется вопросу отключения емкостных токов, так как считается, что процесс коммутации и методика испытаний по отключению емкостных токов хорошо изучены. По нашему мнению, эта проблема в практическом плане сохраняет актуальность. В данном докладе обращается внимание на влияние разновременности расхождения - контактов на гашение емкостных токов многоразрывными выключателями, у которых отдельные разрывы шунтируются либо активными сопротивлениями, либо конденсаторами. Показывается, что большая разновременность расхождения контактов существенно утяжеляет работу шунтирующих сопротивлений в части термической и электрической нагрузок. Для таких выключателей по условиям отключения емкостных токов выдвигается требование по разновременности расхождения контактов до 2 мсек ( вместо бмсек, допускаемых по требованиям в части отключения токов к. На основании многочисленных испытаний и опыта эксплуатации указывается, что малообъемные многоразрывные масляные выключатели, имеющие на каждом разрыве конденсаторы в качестве делителей напряжения, хорошо отключают емкостные токи. [41]
Однако, несмотря на непрекращающиеся попытки создания дугогасительных устройств масляных выключателей, способных коммутировать цепь без повторных пробоев, пока что создание такого устройства на напряжение большее, чем 60 кВ на один разрыв, считается практически невозможным. И потому не остается ничего другого, как определять и оговаривать для каждой конкретной конструкции выключателя его предельные допустимые параметры по коммутационной способности в режиме отключения емкостных токов цепи. [42]
В докладе № 13 - 13 рассматривается отключение емкостного тока малообъемным многоразрывным масляным выключателем. Надо сказать, что в работе ИК 13 и на сессиях СИГРЭ последних лет мало внимания уделяется вопросу отключения емкостных токов, так как считается, что процесс коммутации и методика испытаний по отключению емкостных токов хорошо изучены. По нашему мнению, эта проблема в практическом плане сохраняет актуальность. В данном докладе обращается внимание на влияние разновременности расхождения - контактов на гашение емкостных токов многоразрывными выключателями, у которых отдельные разрывы шунтируются либо активными сопротивлениями, либо конденсаторами. Показывается, что большая разновременность расхождения контактов существенно утяжеляет работу шунтирующих сопротивлений в части термической и электрической нагрузок. Для таких выключателей по условиям отключения емкостных токов выдвигается требование по разновременности расхождения контактов до 2 мсек ( вместо бмсек, допускаемых по требованиям в части отключения токов к. На основании многочисленных испытаний и опыта эксплуатации указывается, что малообъемные многоразрывные масляные выключатели, имеющие на каждом разрыве конденсаторы в качестве делителей напряжения, хорошо отключают емкостные токи. [43]
Однако особого практического значения этот эффект не имеет, так как его проявление не слишком существенно. Тем не менее в некоторых конструкциях маломасляных выключателей иногда применяются дугогасительные камеры с повышенным давлением масла, главным образом для того, чтобы уменьшить вероятность повторных пробоев по газовым пузырькам, затягиваемым в зону межконтактных промежутков при отключении емкостных токов. [44]
Устройства второй группы применяются редко, так как принудительное масляное дутье при отключении больших токов малоэффективно, конструкции же таких дугогасителей с их вспомогательными маслонагнетающими механизмами получаются весьма сложными и громоздкими. Действие принудительного масляного дутья более заметно проявляется при отключении малых токов, поэтому в отдельных случаях принудительное масляное дутье применяется в некоторых автодутьевых камерах как дополнительное средство для более надежного ( без повторных зажиганий) гашения дуги при отключении малых емкостных токов линии. [45]