Номинальный ток 50/60
Гц1 для конструкции в корпусе при естественном охлаждении
А
5000
Номинальный ток отключения
кА
50
Номинальный ток включения
(амплитуда)
кА
138
1 Номинальный
ток соответствует окружающей температуре мах 40оС. Температура
для токоведущей части выключателя: для проводников 90 оС;
Для выявления областей больших токов и больших потерь, а
также степени ограничения тока на разных частотах под влиянием поверхностного
эффекта был проведен двумерный конечно-элементный анализ
распределения тока в отдельных компонентах.
Для повышения точности модели итерационный процесс
подкреплялся физической проверкой результатов, что позволило в конечном итоге
найти оптимальное поперечное сечение проводника и идеальное распределение
тепловых нагрузок в конструкции.
Ребра специальной конструкции, расположенные вокруг корпуса
выключателя, увеличивают площадь его поверхности, способствуя тем самым максимальной
теплоотдаче. Принудительное воздушное охлаждение,
улучшающее конвективный теплообмен, позволяет
повысить номинальный ток с 24 кА (при естественном
охлаждении) до 38 кА.
Выводы
В
данной главе рассмотрены особенности конструкции генераторных выключателей и
преимущества установки их в генераторных цепях. При анализе отключаемых токов
генераторных выключателей на различные классы напряжения при протекании токов
к.з. от генератора и от системы выяснено, что современные генераторные
включатели на напряжение 16-30 кВ способны отключить токи к.з. до 275кА . На
основании этого были рассмотрены основные схемы включения ГВ на подстанциях.
Приведены параметры и конструкции элегазовых генераторных выключателей ведущих
зарубежных фирм. На основе чего можно говорить об актуальности проектирования элегазового
генераторного выключателя 10кВ, 63кА, 8000А.
Глава
2. Взаимодействие выключателя с сетью
2.1
Анализ переходного восстанавливающего напряжения
При
отключении короткого замыкания любого вида на контактах выключателя после
погасания дуги восстанавливается переходное напряжение, обусловленное
собственными параметрами сети в месте установки выключателя.
Формы
ПВН в реальных сетях могут быть обобщены и заданы в виде огибающих,
определяемых двумя параметрами: напряжением , условным временем его достижения ПВН (рис.2.1) для выключателей с кВ. Из-за влияния емкости со
стороны источника питания происходит запаздывание роста ПВН на нормированное
время [1].
Рис.
2.1. Номинальные характеристики ПВН, определяемого двумя параметрами
1
– условная граничная линия ПВН; 2 – линия запаздывания ПВН (параллельная
граничной линии)
1
– условная граничная линия ПВН; 2 – линия запаздывания ПВН; 3 - кривая
реального ПВН
2.3
Анализ влияния малых индуктивных токов
При
отключении малых токов, дуга, как правило, подвергающаяся интенсивному
воздействию дугогасящего вещества, может погаснуть ранее момента перехода
отключаемого тока через нулевое значение. Это явление, называемое обычно срезом
тока, возникает чаще всего при отключении токов намагничивания холостых
трансформаторов или реакторов, составляющих единицы-десятки ампер.
Физическая
картина рассматриваемого явления может быть проанализирована в расчетной схеме
рис.2.1,а.
В
этой схеме , - индуктивность и емкость источника ЭДС; - индуктивность соединительных
шин; , и - параметры схемы замещения отключаемого
электрооборудования (трансформатора или реактора).
Рис.
2.3. Стилизованные осциллограммы тока и напряжения (б) в схеме замещения (а)
Срез
тока, как правило, происходящий на ниспадающей части отключаемого синусоидального
тока (рис.2.3,б), обусловлен возбуждением высокочастотных колебаний в контуре - - при
интенсивной деионизации канала дуги и резком изменении падения напряжения на
нем. При этом суммарный ток (высокочастотная составляющая, наложенная на
составляющую промышленной частоты) проходит через нулевое значение и дуга
гаснет. После обрыва тока в выключателе возникает колебательный процесс в
контуре - , обусловленный энергией, в основном
запасенной в магнитной цепи трансформатора или реактора - ( - ток в индуктивном элементе в момент обрыва тока в
выключателе). В колебательном процессе обмена эта энергия оказывается
запасенной в электростатическом поле емкости , что может привести к существенному повышению
напряжения на ней. Максимальное напряжение на отключаемом оборудовании может
быть определено, исходя из выражения для энергетического баланса (при
пренебрежении потерями энергии во время переходного процесса, моделируемыми в
виде потерь на сопротивлении (
рис. 2.3,а):
, (2.5)
где
- напряжение на емкости в момент обрыва тока в
выключателе.
Из
выражения (2.5) следует
(2.6)
где
- характеристическое
сопротивление схемы замещения отключаемого элемента.
Стилизованные
осциллограммы отключаемого тока и напряжений показаны на рис. 2.3,б.
Со
стороны источника также возникает высокочастотный процессобмена энергии определяемый относительно
небольшой энергией, запасенной в индуктивности источника, и, следовательно, характеризующийся
малой амплитудой колебаний. Частота высокочастотных колебаний в схеме замещения
отключаемого оборудования определяется как . Напряжение, восстанавливающееся на контактах
выключателя, показано на
рис. 2.3,б штриховкой. Первый пик этого напряжения называется пиком гашения,
второй - восстановления напряжения, зависящим в основном от величины тока среза
и параметров отключаемой
цепи.
Повышение
коммутационного ресурса комбинированных генераторных выключателей может быть
достигнуто путем применения вакуумных дугогасительных камер, характеризующихся
нестабильностью горения дуги при малых отключаемых токах. Ток среза в этих
камерах колеблется в диапазоне 5…30 А. Согласно экспериментальным данным ток
среза зависит не только от типа дугогасительного устройства, но и от величины
емкости, шунтирующей выключатель :
(2.6)
( - в фарадах, - в амперах),
где
- экспериментальный коэффициент;
=0,5 – для воздушных,
маломасляных и элегазовых выключателей, =0,03 – для вакуумных выключателей.
Явление
среза тока является актуальным не только для элегазовых выключателей. Одним из
способов решения это проблемы является установка ограничителей перенапряжения,
по обе стороны от выключателя.
2.4
Анализ влияния сквозных токов короткого замыкания
Стойкость
аппарата при сквозных токах к.з. определяет его способность противостоять
механическим и тепловым воздействиям, возникающим при прохождении этих токов
через включенный аппарат. Стойкость аппарата характеризуется наибольшим пиком
(электродинамическая стоимость) , равные , начальным действующим значением периодической
составляющей равным , среднеквадратическим значением
тока за время его протекания (термическая стойкость) , которое обычно не менее , и временем протекания тока к.з. (временем к.з.).
Учитывая сказанное, параметр выключателя может приниматься по току КЗ от
генератора при условии обеспечения выключателем электродинамической и
термической стойкости к сквозному току КЗ - току КЗ от системы.
В качестве примера в табл.2.2 приведены параметры выпускаемых
в настоящее время в РФ и фирмами "ABB High voltage Technologies" и
"GEC ALSTHOM" выключателей, которые выбраны отдельно с привязкой к
токам КЗ от системы и к току КЗ от генератора, последние отмечены знаком *.