Что является определением термина вторичные цепи электропередачи
Перейти к содержимому

Что является определением термина вторичные цепи электропередачи

  • автор:

вторичные цепи электропередачи

3.3.137 вторичные цепи электропередачи : Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации.

[ title=»Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»] [3]

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

  • вторичные цепи (вторичные соединения)
  • вторичные цепи электростанции

Смотреть что такое «вторичные цепи электропередачи» в других словарях:

  • СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения — Терминология СТО Газпром 2 2.3 141 2007: Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения: 3.1.31 абонент энергоснабжающей организации : Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • ГОСТ 24291-90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения — Терминология ГОСТ 24291 90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения оригинал документа: 4 (электрическая) подстанция; ПС Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • Правила эксплуатации электроустановок потребителей — Терминология Правила эксплуатации электроустановок потребителей: Блокировка электротехнического изделия (устройства) Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • snip-id-2786: Правила эксплуатации электроустановок потребителей — Терминология snip id 2786: Правила эксплуатации электроустановок потребителей: Блокировка электротехнического изделия (устройства) Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • ПУЭ: Правила устройства электроустановок. Издание 6 — Терминология ПУЭ: Правила устройства электроустановок. Издание 6: 2. Анализ масла перед включением оборудования. Масло, отбираемое из оборудования перед его включением под напряжением после монтажа, подвергается сокращенному анализу в объеме,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • Дифференциальная защита — Дифференциальная защита один из видов релейной защиты, отличающийся абсолютной селективностью и выполняющейся быстродействующей (без искусственной выдержки времени). Применяется для защиты трансформаторов, автотрансформаторов, генераторов,… … Википедия
  • Высоковольтная линия постоянного тока — (HVDC) используется для передачи больших электрических мощностей по сравнению с системами переменного тока. При передаче электроэнергии на большие расстояния устройства системы HVDC менее дороги и имеют более низкие электрические потери. Даже при … Википедия
  • 1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • канал — 3.5.2 канал: Водовод незамкнутого поперечного сечения в виде искусственного русла в грунтовой выемке и/или насыпи. Источник: СО 34.21.308 2005: Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения 3.6 канал: Вытянутое, искусственно ограниченное… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
  • Технические — 19. Технические указания по технологии производства строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства электроснабжения). М.: Оргтрансстрой, 1966. Источник: ВСН 13 77: Инструкция по монтажу контактных сетей промышленного … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Глава 3.4. ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ

Вопрос. Что представляют собой вторичные цепи электроустановок?

Ответ. Представляют собой совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения.

Вторичная система электроустановок – совокупность устройств управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения, связанных между собой вторичными цепями (3.4.1).

Вопрос. Каким принимается рабочее напряжение вторичных цепей присоединения, которое не имеет связи с другими присоединениями и аппаратура которого расположена отдельно от аппаратуры других присоединений?

Ответ. Принимается не выше 1 кВ. Во всех остальных случаях рабочее напряжение вторичных цепей – не выше 500 В (3.4.2).

Вопрос. Какие кабели и провода применяются для вторичных цепей?

Ответ. Применяются кабели и провода с медными жилами.

Кабели и провода с алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия допускается применять во вторичных цепях на объектах вспомогательных сооружений электростанций и подстанций, не влияющих на выработку и передачу электрической энергии: очистные и инженерно-бытовые сооружения, механические мастерские, котельные и др.

На промышленных предприятиях (в цехах, распределительных пунктах, подстанциях) для вторичных цепей также допускается применять контрольные кабели и провода с алюминиевыми жилами из полутвердого алюминия, если это не противоречит дополнительным указаниям.

Не допускается применение кабелей и проводов с алюминиевыми жилами во вторичных цепях электроприемников I категории, особой группы I категории, агрегатов бесперебойного питания, автоматизированных дизельных электростанций, установок пожаротушения и пожарной сигнализации, а также во вторичных цепях с рабочим напряжением до 60 В (3.4.3).

Вопрос. Какие сечения жил выбираются по условию механической прочности?

Ответ. Выбираются следующие сечения жил:

жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов выбираются сечением не менее 1,5 мм 2 (а при применении специальных зажимов – не менее 1,0 мм 2 ) для меди и 2,5 мм 2 для алюминия; для токовых цепей – 2,5 мм 2 для меди и 4 мм 2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм 2 ;

в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, накруткой, принимается не менее 0,5 мм 2 ;

в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, накруткой, принимается не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи присоединяются к зажимам под винт.

Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, выполняется гибкими (многопроволочными) жилами (3.4.4).

Вопрос. С учетом каких факторов выбирается сечение жил кабелей и проводов?

Ответ. Выбирается с учетом:

допустимых длительных токов;

защиты от КЗ без выдержки времени;

обеспечения термической стойкости для вторичных цепей ТТ при КЗ в силовых цепях;

обеспечения работы аппаратов в заданном классе точности.

Вопрос. Как размещаются цепи устройств РЗ, автоматики, управления, измерения и сигнализации, выполненных с применением микроэлектроники (микропроцессоров), и оперативные цепи включения и отключения, а также цепи переменного тока напряжением выше 60 В одного присоединения?

Ответ. По условиям ЭМС размещаются в разных кабелях.

В одном кабеле допускается объединение цепей защиты, автоматики, управления, измерений и сигнализации постоянного и переменного тока напряжением выше 60 В устройств, выполненных на электромеханической элементной базе.

Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей все жилы вторичных цепей от обмоток комплекта ТТ или ТН проходят в кабелях вместе на всем пути с тем, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была практически равна нулю.

Кабели вторичных цепей ТН 110 кВ и выше, прокладываемые от ТН до щита, выбираются с металлической оболочкой или броней, заземленной с обеих сторон. Кабели цепей основных и дополнительных обмоток одного ТН 110 кВ и выше прокладываются рядом по всей длине трассы.

Для присоединений напряжения 110 кВ и выше, для генераторов мощностью 60 МВт и выше, рабочих и резервных трансформаторов питания шин СН 6,3 (10,5) кВ цепи оперативного постоянного тока и вторичные цепи от ТТ одного присоединения, как правило, размещаются в разных кабелях.

При раздельном питании оперативным током основных и резервных защит их оперативные цепи размещаются в разных кабелях. В этом случае, как правило, в разных кабелях находятся и вторичные цепи от ТТ основных и резервных защит; допускается объединять в одном кабеле оперативные цепи и цепи тока одной и той же защиты (3.4.6).

Вопрос. Как осуществляется подключение жил контрольных кабелей?

Ответ. Жилы, как правило, присоединяются к сборкам зажимов.

Под один винтовой зажим допускается подключение не более двух медных и не более одной алюминиевой жилы.

Допускается присоединение двух алюминиевых жил (при втычном способе), если конструкция зажима это позволяет.

Не допускается присоединение более двух жил под один пластинчатый зажим.

Допускается присоединять жилы контрольных кабелей непосредственно к выводам аппаратов, приборов и сервомеханизмов.

Исполнение зажимов применяется соответствующим материалу и сечению жил кабелей (3.4.8).

Вопрос. Какими проводами или кабелями выполняются монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах низковольных комплектных устройств (НКУ – панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности?

Ответ. Выполняются проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее:

для однопроволочных жил, присоединяемых винтовыми зажимами, – 1,5 мм 2 ;

для однопроволочных жил, присоединяемых пайкой или накруткой, – 0,5 мм 2 ;

для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой, накруткой или под зажим с помощью специальных наконечников, – 0,35 мм 2 ; в технически обоснованных случаях допускается применение проводов с многопроволочными медными жилами, присоединяемыми пайкой или накруткой сечением менее 0,35 мм 2 , но не менее 0,2 мм 2 ;

для жил, присоединяемых пайкой или накруткой в цепях напряжением до 60 В (диспетчерские щиты и пульты, устройства телемеханики и т. п.), – 0,197 мм 2 (диаметр – не менее 0,5 мм).

Механические нагрузки на места пайки проводов не допускаются.

Для переходов на подвижные части устройства, например, дверцы, применяются многопроволочные провода сечением не менее 0,5 мм 2 .

Сечение проводов в НКУ и других изделиях заводского изготовления определяется:

допустимыми длительными токовыми нагрузками согласно гл. 1.3 Правил;

защитой от КЗ без выдержки времени;

термической стойкостью для вторичных цепей ТТ при КЗ в силовых цепях.

Для монтажа применяются провода и кабели с изоляцией, не распространяющей горение.

Применение проводов и кабелей с алюминиевыми или алюмомедными жилами для внутреннего монтажа НКУ не допускается (3.4.12).

Вопрос. Как выполняются соединения аппаратов между собой в пределах одного НКУ?

Ответ. Выполняются, как правило, непосредственно без выведения соединяющих проводов на промежуточные зажимы.

Рекомендуется выводить на ряд зажимов цепи, переключение которых требуется для изменения режима работы устройства, а также цепи, требующие отсоединения при проведении испытаний, проверок и наладок.

Цепи, в которые включаются испытательные, проверочные аппараты и приборы, должны быть выведены на измерительные зажимы или на испытательные блоки (3.4.13).

Вопрос. В каких местах устанавливаются промежуточные зажимы?

Ответ. Устанавливаются только там, где:

провод переходит в кабель;

объединяются одноименные цепи (сборка зажимов цепей отключения, цепей напряжения и т. п.);

включаются переносные испытательные и измерительные аппараты, если нет испытательных блоков или аналогичных устройств;

несколько кабелей переходит в один кабель или перераспределяются цепи различных кабелей (3.4.14).

Вопрос. Какие дополнительные элементы предусматриваются в устройствах защиты и автоматики, для проверки которых выполняется подключение испытательных и проверочных устройств?

Ответ. Предусматриваются испытательные блоки или измерительные зажимы, обеспечивающие без отсоединения проводов и кабелей:

отключение от источника оперативного тока;

отключение цепей напряжения и цепей тока от их потребителей с возможностью предварительного закорачивания цепей тока;

возможность присоединения испытательных аппаратов для проверки и наладки.

Устройства РЗиА, периодически выводимые из работы по требованиям режима сети, условиям селективности и другим причинам, снабжаются специальными приспособлениями для вывода их из работы оперативным персоналом.

Для устройств, выполненных на микропроцессорной базе, допускается вывод из работы (ввод в работу) осуществлять программными средствами (3.4.16).

Вопрос. Как осуществляется питание оперативным током вторичных цепей каждого присоединения?

Ответ. Осуществляется через отдельные предохранители или автоматические выключатели (применение последних предпочтительно).

Питание оперативным током цепей РЗ и управления выключателями каждого присоединения предусматривается через отдельные автоматические выключатели или предохранители, не связанные с другими цепями (предупредительная сигнализация, электромагнитная блокировка и т. п.). Допускается совместное питание цепей защиты и управления одного и того же присоединения, а также цепей управления и ламп сигнализации положения управляемого аппарата через один общий автоматический выключатель (или предохранители).

Для всех присоединений напряжением 220 кВ и выше и для генераторов (блоков) мощностью 60 МВт и более предусматривается раздельное питание оперативным током (от разных индивидуальных автоматических выключателей) основных защит, резервных защит, цепей управления (в том числе каждой из двух групп электромагнитов отключения у тех выключателей, где они имеются), УРОВ, дифференциальной защиты шин и др.

Указанное рекомендуется выполнять также для особо ответственных присоединений и более низких напряжений, например, для рабочих и резервных трансформаторов питания шин 6,3 (10,5) кВ СН электростанций, линий межсистемных связей и др. (3.4.19).

Вопрос. Каким контролем снабжаются устройства РЗиА и управления ответственных элементов?

Ответ. Снабжаются постоянно действующим контролем состояния цепей питания оперативным током, обеспечивающим звуковую и визуальную сигнализацию.

Для менее ответственных устройств контроль питания может осуществляться подачей сигнала об отключенном положении автоматического выключателя в цепи оперативного тока.

Для коммутационных аппаратов (выключателей, короткозамыкателей, включателей-отключателей) выполняется контроль исправности цепи последующей операции. При этом контроль исправности цепи отключения выполняется во всех случаях, а контроль исправности цепи включения – на коммутационных аппаратах, включаемых под действием устройств автоматики (АВР, АПВ) или телеуправления.

Если параметры цепей включения и отключения привода не обеспечивают возможность контроля исправности этих цепей, контроль может не выполняться (3.4.20).

Вопрос. В каком месте предусматривается заземление во вторичных цепях ТТ?

Ответ. Предусматривается в одной точке на ближайшей от ТТ сборке зажимов или на зажимах ТТ.

Для защит, объединяющих несколько комплектов ТТ, заземление предусматривается также в одной точке (в месте установки защиты).

Вторичные обмотки промежуточных разделительных ТТ допускается не заземлять (3.4.23).

Вопрос. Как заземляются вторичные обмотки ТН?

Ответ. Заземляются соединением фазы В обмотки «звезды» и одного из концов обмоток «разомкнутого треугольника» с заземляющим устройством.

Заземление вторичных обмоток ТН выполняется, как правило, на ближайшей от ТН сборке зажимов или на зажимах ТН (до коммутационных аппаратов).

Для ТН, используемых в качестве источников оперативного переменного тока, если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток ТН осуществляется через пробивной предохранитель (3.4.24).

Вопрос. Какими аппаратами ТН защищаются от КЗ во вторичных цепях?

Ответ. Защищаются автоматическими выключателями. Автоматические выключатели устанавливаются во всех проводниках, за исключением цепи нулевой последовательности (разомкнутого треугольника) ТН в сетях с эффективно и глухозаземленной нейтралью.

Для неразветвленных цепей напряжения, например, в пределах одного НКУ, автоматические выключатели допускается не устанавливать.

Во вторичных цепях ТН обеспечивается возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители и т. п.).

Установка устройств, которыми может быть создан разрыв проводников между ТН и местом заземления его вторичных цепей, не допускается (3.4.25).

Вопрос. Каковы требования настоящей главы Правил в части взаимного резервирования ТН систем (секций) шин?

Ответ. Для РУ 6 кВ и выше, имеющих схему «Две системы шин» или «Секционированные системы шин» предусматривается взаимное резервирование ТН систем (секций) шин при достаточной их мощности по вторичной нагрузке.

Для линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше предусматривается резервирование питания нагрузки ТН, присоединенных к линиям электропередачи, при достаточной мощности по вторичной нагрузке резервирующего ТН (3.4.27).

Вопрос. Каковы правила маркировки во вторичных цепях?

Ответ. На НКУ (панели, шкафы) наносятся надписи с обслуживаемых сторон о назначении, а также порядковый номер или код на съемном козырьке панели. На установленной в НКУ аппаратуре наносятся надписи согласно электрической схеме и сквозная нумерация независимо от числа монтажных единиц:

для панелей с задним присоединением – справа налево сверху вниз со стороны фасада;

для панелей с передним присоединением – слева направо сверху вниз со стороны фасада.

При размещении на НКУ нескольких монтажных единиц они располагаются по фасаду слева направо и сверху вниз по номерам монтажных единиц с присвоением аппаратуре сквозных панельных номеров (3.4.31).

Вопрос. По каким конструкциям рекомендуется прокладывать кабели цепей управления, измерения и сигнализации микроэлектронных (микропроцессорных) устройств?

Ответ. Рекомендуется прокладывать по полкам, отдельным от полок силовых и контрольных кабелей, с рабочим напряжением 220 В и более (3.4.32).

Вопрос. На каком расстоянии от основания фундаментов прокладываются трассы кабелей с цепями управления, измерения и сигнализаций микроэлектронных (микропроцессорных) устройств в ОРУ (ЗРУ)?

Ответ. Как правило, прокладываются на расстоянии не менее 10 м в свету от основания фундаментов (заземлителей) с разрядниками и молниеотводами.

Допускается в стесненных условиях уменьшать это расстояние до 5 м, но при этом между фундаментом (заземлителем) и кабелями прокладывается дополнительный продольный заземлитель длиной не менее 15 м на расстоянии 0,5 м от кабельной трассы. Этот продольный заземлитель располагается симметрично относительно фундамента (заземлителя) и соединяется с заземляющим устройством по концам и в точках пересечения с другими горизонтальными заземлителями (3.4.33).

Вопрос. В каком месте заземляются металлические оболочки и броня кабелей цепей управления, измерения и сигнализации для микропроцессорных устройств РЗиА и телемеханики?

Ответ. Заземляются на ОРУ и ЗРУ при входе в помещение, в котором они установлены. При этом присоединение металлических оболочек и брони кабелей к заземляющему устройству выполняется в месте их ввода в здание, а также в местах концевых разделок кабеля на территории ОРУ и ЗРУ.

Экраны типа фольги заземляются только в местах концевой разделки кабелей в помещении релейного щита. При заземлении металлических экранов с двух сторон выполняется их проверка на термическую стойкость при КЗ в сети напряжением 110 кВ и выше (3.4.34).

Металлические корпуса коробов, в которых прокладываются кабели для микроэлектронных (микропроцессорных) устройств в ОРУ (ЗРУ) и в помещениях релейных щитов, заземляются по концам и в промежуточных точках с шагом 5-10 м (3.4.35).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ

Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ Вопрос. Что входит в объем испытаний электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции.

ЗВЕНО В ЦЕПИ УСКОРЕНИЯ

ЗВЕНО В ЦЕПИ УСКОРЕНИЯ Не так ли и титан, еще не занявший подобающего места в народном хозяйстве по масштабам использования, таит в себе массу нераскрытых сил и возможностей? И не ожидает ли его такая же судьба, такие же грандиозные перспективы, какие уже стали реальностью

Глава 1

Глава 1 ВОЗВРАЩЕНИЕВЫ ВЕРИТЕ?!Чудеса случаются во все времена. После томительных трех лет подозрений и недоверия — реабилитация.Наступила тяжелая, странная пора. Тысяча дней прокатились через жизнь Берга, и каждый день разрывал его душу и сердце. Волны раздирающих мозг

Глава 2

Глава 2 НА ПЕРЕДОВОЙПЕРЕЛОМ1943 год начинался в новых условиях. Потери немцев под Сталинградом: 175 тысяч убитых и 137 тысяч пленных, 23 дивизии в окружении — эти цифры потрясли весь мир. Громадный успех менял всю обстановку на фронтах. Оживились даже союзники. Италия

Глава 4

Глава 4 КОНЕЦ!9 МАЯЕще один год позади. Встреча нового, 1945 года в стране прошла спокойно. Наши войска уже дрались близ Будапешта, и каждый день ожидалось сообщение о его взятии. Союзники, увы, не очень старались, и немцы их изрядно поколачивали. Но теперь развязка близилась,

Глава 1

Глава 1 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗЦУНАМИЧудеса и впрямь случаются во все времена, даже в области медицины. Полтора года Берг боролся за жизнь. Смерть отступила. После трехстороннего инфаркта, поразившего его 20 июня 1956 года в поезде на пути из Ленинграда в Москву, проходят многие и

Глава 5

Глава 5 САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬПРАВЫ ЛИ ЙОГИ!Мальчишка, чтобы сделать снежную бабу, скатал в ладонях маленький комок снега, бросил его на землю, покатил, и комочек стал расти, наслаиваясь новыми снежными пластами. Катить его труднее и труднее… Мальчишка вытирает варежкой

Глава 2

Глава 2 ТРАГЕДИЯ СОРОКОНОЖКИОГОНЬ!Не считаясь с тем, что теории мышления еще не существует, Берг поставил перед советскими кибернетиками заманчивую и весьма принципиальную задачу — научиться составлять алгоритм для обучающей машины, не ожидая рождения теории

Глава 3

Глава 3 ПЛЕЯДА СОКРАТОВУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬПрограммированным обучением у нас начали заниматься в шестидесятых годах, а зародилось оно в США в пятидесятых. Случилось это после того, как в США был издан закон об обороне, где уделялось особое внимание улучшению состояния

1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ

1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ Вопрос 148. Каким должно быть значение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок?Ответ. Должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34 (п.

38. Электрические цепи измерительных схем и приборов. Вопросы дистанционной передачи результатов измерений

38. Электрические цепи измерительных схем и приборов. Вопросы дистанционной передачи результатов измерений При проектировании задачи она разлагается на следующие подзадачи.1. Выбирают конкретную электрическую цепь и определяют точки, к которым надо будет подключить

2.6. ОТКРЫТИЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

2.6. ОТКРЫТИЕ ЯВЛЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСТВА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ Дальнейшее изучение явлений электричества и магнетизма привело к открытию новых фактов [1.4–1.6].В 1821 г. профессор Берлинского университета Томас Иоганн Зеебек (1770–1831 гг.), занимаясь

6.2.5. Цепи приводные

6.2.5. Цепи приводные Типы приводных, роликовых и втулочных цепей согласно ГОСТ 13568—97, их разрушающая сила и масса приведены в табл. 6.32.Таблица 6.32Цепи приводные, роликовые и втулочные Примечание. ПРА – приводные роликовые цепи нормальной точности; ПР – приводные

Устройство ЭС, ПС и ЛЭП — Сведения о вторичных установках и цепях

ЧАСТЬ 4
СВЕДЕНИЯ О ВТОРИЧНЫХ УСТАНОВКАХ И ЦЕПЯХ
Глава XX
ПОНЯТИЕ ОБ УСТРОЙСТВАХ И СХЕМАХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ
Вторичными устройствами электростанций, подстанций и распределительных устройств называют вспомогательные электроустановки, которые обеспечивают надежную, безопасную и экономичную эксплуатацию электрооборудования основных (первичных) цепей данной установки и присоединенных к ней электрических сетей.
К вторичным устройствам относят аппараты, приборы и установки, защищающие первичные цепи от ненормальных режимов работы; приборы световой и звуковой сигнализации; приборы для измерения электрических величин (напряжения, тока, мощности и др.) и учета расхода электроэнергии.
Такие вторичные устройства, как устройства релейной защиты, сигнализации, дистанционного и автоматического управления, выполняют свои служебные функции, подавая электрические импульсы к соответствующим исполнительным механизмам по специальным электрическим цепям. Эти электрические цепи называют оперативными. Для питания оперативных цепей вторичных устройств служат источники оперативного тока.
На крупных электростанциях и подстанциях с дистанционным управлением электромагнитными приводами и сложными установками релейной защиты и автоматики в качестве оперативного тока для вторичных устройств используют постоянный ток, источником которого являются различные аккумуляторные батареи, от небольших аккумуляторных батарей автомобильного типа напряжением 12; 24; 48 в до мощных стационарных батарей напряжением 110 и 220 в.
Мощные аккумуляторные батареи имеют зарядные агрегаты в виде двигателей-генераторов и различные выпрямители. Аккумуляторные батареи связаны с зарядным устройством и линиями распределения оперативного тока по отдельным участкам и цепям вторичных устройств через распределительные щиты постоянного тока.
Наряду с постоянным оперативным током все более широкое применение для питания оперативных цепей находит переменный ток.
Переменный оперативный ток до недавнего времени использовался в распределительных устройствах и на подстанциях относительно небольшой мощности при отсутствии дистанционного управления, где установки релейной защиты размещаются непосредственно у защищаемых объектов. В настоящее время для работы на переменном токе начали выпускать дистанционные приводы и отключающие приставки к электромагнитным приводам, а также блоки питания с выпрямительными устройствами для питания включающих электромагнитов этих приводов.
Ключи дистанционного управления, сигнализацию и контрольноизмерительные приборы на электростанциях и крупных подстанциях сосредоточивают на центральном щите управления. В помещении центрального щита управления устанавливают релейные щиты, на которых находятся приборы и устройства защиты отдельных цепей данной электроустановки. В большинстве случаев здесь же находится щит постоянного тока и щиты переменного тока напряжением 380/220 в для собственных нужд подстанций. На электростанциях щиты переменного тока устанавливают также в соответствующих цехах.
Таким образом, в состав вторичных устройств входят также источники оперативного тока, зарядные агрегаты, щиты постоянного тока, щиты управления, щиты релейной защиты.

§ 68. Установки постоянного оперативного тока

Аккумуляторные батареи, являясь надежным источником постоянного оперативного тока, обеспечивают бесперебойную работу цепей управления, сигнализации и автоматики даже в случае исчезновения переменного тока на главных шинах распределительного устройства собственных нужд.
Батарея должна обладать достаточной емкостью для питания электроприемников в течение времени, необходимого для ликвидации аварии на стороне переменного тока.
Аккумуляторные батареи состоят из последовательно соединенных свинцово-кислотных или щелочных железоникелевых аккумуляторов, число которых в батарее определяется рабочим напряжением установки постоянного тока, обычно равным 110 или 220 в.
Наиболее широкое применение имеют батареи из свинцово-кислотных аккумуляторов в стеклянных банках типов С и СК (С—стационарный, К — для кратковременного разряда). Сечение соединительных полос аккумуляторов СК больше, чем у аккумуляторов С, что позволяет разряжать их большим током. Поэтому они в основном и применяются на электростанциях и подстанциях. Емкость аккумуляторов С и СК характеризуется их типовым номером, например СК-1, СК-2, СК-3 и т. д.
Электролитом для этих аккумуляторов служит раствор чистой серной кислоты H2SO4 в дистиллированной воде с удельным весом 1,21 (при полном заряде и температуре 15° С).
Электродвижущая сила заряженного аккумулятора при разомкнутой внешней цепи составляет 2,05 в.

Рис. 204. Принципиальная схема установки постоянного оперативного тока с аккумуляторной батареей, работающей по методу постоянного подзаряда

Аккумулятор допускается разряжать только до напряжения 1,8—1,75 в, так как более глубокий разряд ведет к резкому ухудшению работы аккумулятора и даже его разрушению.
Аккумуляторные батареи заряжают постоянным током от двигатель-генераторов или выпрямителей.
Работают аккумуляторные батареи по методу заряд— разряд и методу постоянный подзаряд.
При работе по первому методу батарея определенное время (24 ч и больше) разряжается на нагрузку. Когда батарея разрядится до установленного предела, включают зарядное устройство, которое одновременно заряжает батарею и питает ее нагрузку. Но при этом методе быстро изнашиваются пластины аккумулятора под действием больших токов разряда и заряда.
Для работы по методу постоянного подзаряда зарядное устройство подключают к аккумуляторной батарее: аккумуляторы заряжаются малым током, компенсирующим их саморазряд.
При нарушении электроснабжения установки переменного тока зарядный агрегат отключается и аккумуляторная батарея переходит в режим разряда. После восстановления электроснабжения переменным током включают зарядный агрегат, который, заряжая аккумуляторную батарею, питает нагрузку.
Метод постоянного подзаряда имеет преимущества перед методом заряд — разряд. При работе по методу постоянного подзаряда обеспечивается больший резерв оперативного постоянного тока на случай прекращения электроснабжения переменным током, так как аккумуляторная батарея всегда полностью заряжена, в то время как батарея, работающая по методу заряд — разряд, к моменту аварии может оказаться разряженной. Кроме того, при работе по методу постоянного подзаряда увеличивается срок службы батареи.

Рис. 205. Двухрычажный элементный коммутатор

На рис. 204 приведена принципиальная схема установки постоянного оперативного тока с аккумуляторной батареей, работающей по методу постоянного подзаряда.
Установка состоит из зарядного и подзарядного агрегатов, аккумуляторной батареи и щита постоянного тока, через главные шины и элементный коммутатор которого осуществляют все необходимые соединения между отдельными частями установки. От главных шин щита постоянного тока отходят линии электроснабжения оперативных цепей вторичных устройств, аварийного освещения и других нужд.
Двухрычажный элементный коммутатор (рис. 205) разделяет аккумуляторную батарею на основную батарею и дополнительные аккумуляторы и служит для изменения числа аккумуляторов, присоединенных к шинам щита постоянного тока или зарядному агрегату.
При нормальном режиме работы батареи зарядная рукоятка Р-2 коммутатора (см. рис. 204) отключена переключателями П со стороны зарядного и подзарядного агрегатов, а разрядная рукоятка Р-1 все время находится в таком положении, когда к шинам щита подключена основная батарея. Если на стороне переменного тока произойдет авария, то подзарядный агрегат отключится и батарея начнет разряжаться. При разряде батареи напряжение на шинах щита поддерживают, вводя в работу дополнительные аккумуляторы, для чего перемещают рукоятку Р-1 коммутатора вправо.
После восстановления питания со стороны переменного тока включают зарядный агрегат. При этом рукояткой Р-2 коммутатора включают на заряд то число аккумуляторов, которое подверглось разряду. Поскольку дополнительные аккумуляторы батареи разряжались неодинаково и в меньшей мере, чем основная батарея, постольку они быстрее заряжаются и в процессе заряда. Их постепенно выводят из цепи, перемещая рукоятку Р-2 вправо.

Рис. 206. Общий вид аккумуляторной батареи
Для заряда батареи обычно устанавливают специальный зарядный агрегат, мощность которого больше мощности подзарядного агрегата. В схеме предусмотрена возможность взаимной замены агрегатов на случай порчи или ремонта одного из них, для чего пользуются переключателями П.
Аккумуляторные батареи устанавливают в специальных несгораемых помещениях, окрашенных кислотоупорной краской, с кислотоупорными полями. Помещения имеют вентиляционные устройства.
Общий вид аккумуляторной батареи приведен на рис. 206.

§ 69. Схемы вторичных цепей

Схемы электрических соединений вторичных цепей подразделяют на принципиальные, полные и монтажные.
Все три вида схем служат руководством при монтаже и эксплуатации электроустановок.

Принципиальные схемы лишь разъясняют принцип работы и взаимодействие приборов, реле и других элементов вторичных цепей какой-либо электроустановки. Например, отдельными принципиальными схемами могут быть показаны релейная защита, соединения измерительных приборов, дистанционное управление выключателем и др. По этим отдельным схемам составляют полные схемы, а также монтажные.
По способу начертания принципиальные схемы могут быть развернутыми и совмещенными.
На рис. 207 приведена принципиальная схема релейной защиты кабельной линии в совмещенном и развернутом изображениях.
В совмещенных схемах отдельные элементы (измерительные приборы, реле, аппараты) показывают в собранном виде, но без схем внутренних соединений, для чего пользуются стандартными графическими обозначениями.
Развернутые схемы составляют по отдельным цепям (цепи измерительных трансформаторов тока и напряжения, цепи оперативного тока и т. д.), при этом приборы и аппараты расчленяют на основные элементы (обмотки и контакты), которые размещают порознь в тех цепях, где они включены. Каждая отдельная цепь в общей развернутой схеме образует самостоятельную строчку. Строчки в схеме располагают сверху вниз в последовательности действия отдельных цепей. Для облегчения чтения развернутой схемы ее дополняют таблицей с надписями, поясняющими назначение цепей.

Рис. 207. Принципиальная схема релейной защиты кабельной линии:
а — совмещенное изображение; б — развернутое изображение

Все отдельно изображенные обмотки и контакты приборов маркируют буквами и цифрами. Например: трансформаторы тока— ТТ; трансформаторы напряжения — TH; амперметры — А; вольтметры — V; реле тока — Т; реле времени — РВ; отключающий и включающий электромагниты привода соответственно — ЭО и ЭВ и т. д.

Для определения принадлежности измерительного трансформатора к той или иной фазе его обозначение дополняют буквой, указывающей на порядок или цвет фазы. Например, обозначение ТТа (или ТТЖ) указывает на то, что трансформатор тока установлен в фазе Л (цвет окраски шин желтый). Контакты реле и аппаратов обозначают так же, как данное реле или аппарат: контакты токовых реле — Т; реле времени — РВ; вспомогательные блок-контакты и приводы выключателя — В и т. д.
Цифра показывает номер одинаковых элементов в схеме; например, при наличии в схеме нескольких токовых реле одно из них обозначают 1Т, другое — 2Т; при наличии у трансформаторов тока двух вторичных обмоток одну из них обозначают 1ТТ, а другую — 2ТТ и т. д.

Рис. 208. Полная схема вторичных цепей защиты кабельной линии: а — совмещенное изображение, б — развернутое изображение


Рис. 209. Монтажная схема панели релейной защиты
Развернутые схемы при определенном навыке читаются легче и быстрее совмещенных, поэтому их широко применяют для изображения сложных цепей вторичных устройств и автоматики самых различных электроустановок.
Полная схема, являясь также принципиальной, охватывает не один элемент, а все вторичные цепи. На полной схеме видна связь всего электрооборудования определенного узла установки.
На рис. 208 приведена полная схема вторичных цепей кабельной линии в совмещенном и развернутом изображениях. Кабельная линия снабжена двухфазной максимальной токовой защитой и измерительными приборами (амперметром и счетчиком), учитывающими расход активной мощности. Защита имеет рабочие и оперативные цепи. В данном случае рабочими являются две токовые цепи, образуемые вторичными обмотками трансформаторов тока (1ТТа и 1ТТ0) и обмотками токовых реле (1Т и 2Т).
Оперативными являются две цепи постоянного тока, образуемые между двумя полюсами источника оперативного тока (±): первая цепь создается через обмотку реле времени РВ при замыкании контактов одного из токовых реле (1Т или 2Т), а вторая — через обмотку Отключающего электромагнита ЭО привода выключателя после замыкания контактов реле времени РВ. При этом вспомогательный контакт В привода выключателя находится в замкнутом положении, что соответствует включенному положению выключателя.
Измерительные приборы имеют две токовые цепи, образуемые вторичными обмотками трансформатора тока 2ТТа и 2ТТс, обмоткой амперметра А и двумя токовыми обмотками трехфазного счетчика, и две цепи напряжения, образуемые двумя обмотками напряжения трехфазного счетчика Wh между тремя фазами линии от вторичной обмотки трансформатора напряжения. Трансформатор напряжения в данной схеме не показан, так как он присоединен к главным шинам РУ отдельным ответвлением.
Монтажные схемы (рис. 209) являются рабочими чертежами, их применяют как при производстве монтажных работ, так и при эксплуатации.
Монтажные схемы выполняют в масштабе с соблюдением габаритов размещаемых аппаратов, приборов и т. п. На этих схемах изображают соединительные провода, контрольные кабели, кабельные муфты, зажимы.

Контрольные вопросы

  1. Какие устройства на электростанциях и подстанциях относятся к вторичным? Приведите примеры вторичных устройств и цепей.
  2. Какие цепи вторичных устройств называются оперативными и каковы источники их питания?
  3. По схеме, приведенной на рис. 204, объясните принцип устройства и работу (в режиме разряда, заряда и постоянного подзаряда) установки постоянного оперативного тока.
  4. Для чего служат и что представляют собой принципиальные, полные и монтажные схемы вторичных цепей, что такое развернутые и совмещенные схемы?
  5. Прочтите и детально разберите схемы, приведенные на рис. 207, 208, 209.

ЭБ 1259.13. Билет 21

Тест 24.ру

Тесты Ростехнадзора по электробезопасности для подготовки и проверки знаний работников организаций-потребителей электрической энергии 4 группа допуска (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В) на Едином портале тестирования.

Ответы на тесты Ростехнадзора

Тест 24.ру

Тест 24.ру официальный сайт для онлайн тестирования — подготовка руководителей и специалистов к аттестации в Ростехнадзоре.

Сайт Тест 24х7.ру предоставляет бесплатный доступ для самостоятельной подготовки и обучения по экзаменационным вопросам Ростехнадзора, и доступные в основных тестах на Едином портале тестирования или Олимпокс: промышленная безопасность, энергетическая безопасность, электробезопасность, охрана труда, экологическая безопасность, ДОПОГ.

  • Промышленная безопасность
  • Энергетическая безопасность
  • Электробезопасность
  • Пожарная безопасность
  • Гражданская оборона
  • Охрана труда
  • НАКС
  • Олимпокс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *