Variateurs pour tableaux haute tension

Variateurs pour tableaux haute tensionDes dispositifs spéciaux sont utilisés pour allumer et éteindre les sectionneurs, les interrupteurs-sectionneurs, les interrupteurs à huile et autres équipements de commutation - entraînement… Pour les appareils déclenchés ou allumés automatiquement unité d'entraînement les maintient respectivement en position marche ou arrêt.

Selon la nature de l'énergie utilisée, les entraînements sont divisés en manuel, électrique (électromagnétique, électrique), à ​​ressort, pneumatique. Auparavant, des entraînements de fret étaient utilisés, ce qui s'est avéré insuffisamment fiable en fonctionnement.

Faites également la distinction entre les entraînements non automatiques, semi-automatiques et automatiques. Les premiers permettent d'allumer ou d'éteindre l'appareil uniquement manuellement. Ces derniers permettent un arrêt automatique (à distance) ou, dans certains cas, la mise sous tension de l'appareil. Les entraînements automatiques permettent la mise en marche et l'arrêt automatiques (par des dispositifs de protection et d'automatisation appropriés) ou à distance.

Pour la conduite sectionneurs l'entraînement à levier manuel le plus couramment utilisé. Il peut être installé aussi bien dans un appareillage fermé qu'ouvert. La poignée d'un tel entraînement se déplace dans un plan vertical à un angle de 120 - 150 °. Le mouvement de la poignée au moyen de tiges et de leviers est transmis à l'arbre à couteau du sectionneur. Lorsqu'il est éteint, la poignée du lecteur est baissée, lorsqu'il est allumé - de bas en haut.

Les actionneurs manuels sont installés sur les mêmes structures de support sur lesquelles se trouve le sectionneur. La présence d'un actionneur permet un verrouillage mécanique ou électrique du sectionneur et du disjoncteur pour empêcher un mauvais fonctionnement du sectionneur lorsque le disjoncteur est fermé.

Les sectionneurs unipolaires sont souvent actionnés avec une tige isolante qui capture une boucle spécifiquement prévue sur la lame du sectionneur.

Les courts-circuits et les séparateurs sont contrôlés par des dispositifs tels que PG-10K et PG-10-0 ou SHPK et SHPO. Ces variateurs, qui ont le même schéma cinématique, sont logés dans des armoires externes. L'arbre de ces entraînements au moyen de leviers appropriés etG reliés par des courts-circuits ou des entretoises.

Le variateur de court-circuit peut accueillir deux relais de courant de surcharge et un solénoïde de déclenchement. Lorsqu'il est actionné, un relais ou un solénoïde est libéré, le verrouillage du variateur et le court-circuit sont activés sous l'action de l'entrée de déconnexion du ressort.

Éteignez manuellement le disjoncteur de court-circuit à l'aide de la poignée de commande du variateur.Un électroaimant de coupure est installé dans l'entraînement du séparateur qui, lorsqu'il est actionné, libère également le verrou et assure l'arrêt automatique du séparateur sous l'action de la plaie lorsque le ressort est engagé. Auparavant, des relais de blocage spéciaux (BRO) étaient installés dans ces appareils, mais ils se sont avérés insuffisamment fiables et, par conséquent, afin d'empêcher la déconnexion du séparateur lorsque le disjoncteur est activé, utilisez le blocage du courant dans le circuit de commande automatique.

Les interrupteurs-sectionneurs peuvent être équipés d'entraînements avec plusieurs modifications : avec marche et arrêt manuels (type PR-17), avec marche et arrêt manuels et arrêt manuel ou à distance (type PRA-17), avec marche et arrêt à distance ou automatiques (type PE- 11).

Les interrupteurs-sectionneurs à lames de mise à la terre sont actionnés par un actionneur manuel séparé avec un verrouillage mécanique qui empêche l'enclenchement des lames de mise à la terre lorsque l'interrupteur est fermé.

Les actionneurs sont utilisés pour contrôler l'huile et d'autres interrupteurs qui ont les composants de base suivants : un mécanisme d'interrupteur qui garantit que l'interrupteur est fermé, un mécanisme de verrouillage (verrou) qui maintient l'interrupteur en position fermée et un mécanisme de déverrouillage qui libère le verrou, puis le disjoncteur est ouvert par les ressorts d'ouverture engagés lorsqu'ils sont fermés. Lors de la mise sous tension, le plus grand effort est requis, car dans ce cas, il est également nécessaire de vaincre la résistance des ressorts d'ouverture. Frottement et forces d'inertie dans les pièces mobiles. Lorsqu'il est allumé pour un court-circuit. peut avoir besoin vaincre les efforts électrodynamiquesécartant les contacts.

Principalement pour la gestion commutateurs utiliser des entraînements automatiques. Les entraînements à ressort sont les plus répandus dans les réseaux électriques ruraux. | Plus ▼ leur utilisation généralisée par rapport aux entraînements électromagnétiques s'explique par le fait que leur fonctionnement ne nécessite pas de batteries rechargeables et de chargeurs correspondants. Dans ce cas, l'interrupteur se ferme automatiquement sous l'action de ressorts pré-enroulés (tendus).

Les ressorts de fermeture peuvent être remontés manuellement ou avec un moteur spécial, qui est généralement équipé d'une boîte de vitesses (motoréducteur automatique - AMP). Les entraînements à ressort sont utilisés pour contrôler la tension des disjoncteurs à huile 6 - 35 kV. Ils assurent : la mise en marche et l'arrêt manuel ou à distance (au moyen d'électroaimants marche/arrêt intégrés) du disjoncteur, l'ouverture automatique du disjoncteur sous l'action de la protection (à l'aide de relais intégrés ou d'un ensemble séparé de relais), refermeture automatique (AR) du disjoncteur après son ouverture automatique par un circuit de relais spécial et un électroaimant de commutation intégré (la refermeture automatique mécanique est également possible à l'aide d'un mécanisme à levier du variateur, qui n'est généralement pas utilisé récemment ).

Disponible dans différentes conceptions d'entraînement à ressort (telles que PPM-10, PP-67, PP-74, etc.). Dans les réseaux électriques ruraux, le variateur le plus couramment utilisé est le type PP-67K.

L'expérience du fonctionnement des entraînements à ressort, en particulier du type PP-67, a montré qu'ils échouent relativement souvent et, en raison de la partie mécanique complexe, sont l'un des éléments les moins fiables de l'équipement électrique. C'est pourquoi il existe plusieurs conceptions, notamment des entraînements électromagnétiques, utilisant des redresseurs puissants pour les installations électriques rurales.

Les entraînements électromagnétiques, alimentés par des batteries rechargeables, sont largement utilisés dans les installations à courant constant. Ces actionneurs sont des commandes de disjoncteur à action directe : l'énergie nécessaire à la fermeture est fournie directement lors de la fermeture à partir d'une source de forte puissance au solénoïde de commutation. L'interruption se produit sous l'action d'un solénoïde de déclenchement de faible puissance. L'avantage des entraînements électromagnétiques est la simplicité de conception et la fiabilité de fonctionnement. Le principal inconvénient est le courant important consommé par l'électroaimant de commutation.

L'industrie produit plusieurs types d'entraînements électromagnétiques. Pour les disjoncteurs 10 kV, les variateurs de type PE-11 sont largement utilisés.

La plupart des différents types d'entraînements sont équipés d'un dispositif de déverrouillage libre. Il s'agit d'une unité d'entraînement mécanique qui permet de déclencher librement le disjoncteur à partir de la position des éléments mobiles. Le déclencheur libre est notamment nécessaire pour l'ouverture rapide du disjoncteur. lorsque vous le court-circuitez.

Les commutateurs d'air alimentés par compresseur sont actionnés pneumatiquement.L'action de cet entraînement est assurée par l'énergie de l'air comprimé provenant du même groupe compresseur.

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