Рис. 6.6.8. Процесс отключения выключателя ют свое движение, в то время как поступление холодного газа продолжается до полного расхождения контактов.

Контактор Rollarc 4Q0 или 4000 применяется в цепях с частыми коммутациями. Три фазы контактора находятся в корпусе, заполненном элегазом с избыточным давлением 250 кПа. Для обеспечения безопасности предусмотрена предохранительная мембрана, которая срабатывает при повышении давления в корпусе выше предельно допустимого значения.

Устройство контактора показано на рис. 6.6.9. Для гашения дуги в контакторах используется принцип вращения дуги между кольцевыми дугогасительными контактами с помощью электромагнитного поля. Поле создается соленоидом, через который протекает отключаемый ток в момент расхождения контактов.

До начала процесса отключения главные и дугогасительные контакты находятся в замкнутом положении (рис. 6.6.10). Главная цепь раз-

Рис. 6.6.9. Устройство контактора: 1 — контакты; 2— электромагнит; 3 — дугогасящая катушка; 4— неподвижный главный контакт; 5 — система уплотнения; 6— корпус; 7— молекулярная сетка; 8— гибкий соединитель; 9— подвижный главный контакт; 10— подвижный дугогасительный контакт; 11 — неподвижный дугогасительный контакт

Рис. 6.6.10. Процесс отключения главных и дугогасительных контактов контактора мыкается при размыкании главных контактов. Дугогасительные контакты при этом замкнуты. Размыкание дугогасительных контактов происходит непосредственно за размыканием главных контактов. На дугу воздействует электромагнитное поле, создаваемое дугогасительной катушкой. Дуга быстро вращается под действием электромагнитных сил и охлаждается вследствие принудительной конвенции. Благодаря фазовому сдвигу между током и напряженностью магнитного поля эта сила продолжает существовать и в момент прохождения тока через ноль. При токе, равном нулю, в промежутке между дугогасительными кольцами восстанавливается исходная диэлектрическая напряженность благодаря уникальным диэлектрическим свойствам элегаза.

Приводы. В ячейках SM6 применяются двухфункциональные (для двух аппаратов) и однофункциональные (для одного аппарата) приводы. Выполняемые функции приводов приведены в табл. 6.6.4. Устройства управления приводом находятся на передней панели. Привод может быть моторизирован (по дополнительному заказу).

Таблица 6.6.4. Функции приводов

Функции

Двухфункциональный привод

Однофункциональный привод

CIT

СИ

CI2

CS

СС

RI

Выключатель нагрузки

Независимое отключение

+

+

+

+

+

Зависимое отключение

+

Независимое включение с помощью рычага или двигателя

+

+

+

Включение с помощью рычага или мотора

+

+

Зависимое включение

+

Заземляющий разъединитель

Независимое отключение

+

+

Отключение с помощью рычага

+

Независимое включение

+

Включение с помощью рычага

+

+

Плавкие предохранители. В ячейках SM6 устанавливаются плавкие предохранители типа Solefuse или Fusarc. Основные технические характеристики предохранителей приведены в табл. 6.6.5, 6.6.6.

Таблица 6.6.5. Технические характеристики плавких предохранителей

Рабочее напряжение, кВ

Номинальная мощностьтрансформатора, кВА

Номинальное напряжение, кВ

Solefuse

3,3

31,5

31,5

31,5

7,2

5,5

31,5

31,5

6,6

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

13,8

6,3

31,5

31,5

31,5

17,5

31,5

31,5

31,5

43 .

6,3

6,3

31,5

31,5

31,5

6,3

6,3

16 '

31,5

31,5

Рабочее напряжение, кВ

Номинальная мощность трансформатора, кВА

Номинальное напряжение, кВ

1000

1600

2000

2500

3,3

7,2

5,5

6,6

13,8

17,5

31,5

Fusarc

Рабочее напряжение, кВ

Номинальная мощность трансформатора, кВ-А

Номинальное напряжение, кВ

3,3 ,

50 I

7,2

5,5

31,5

31,5

6,6

31,5

31,5

* 50

31,5

13,8

31,5

17,5

31,5

31,5

31,5

Окончание табл. 6.6.5

Рабочее напряжение, кВ

Номинальная мощность трансформатора, кВА

Номинальное напряжение, кВ

1000

1600

2000

2500

3,3

7,2

5,5

6,6

13,8

17,5

15

о о

31,5

31,5

Таблица 6.6.6. Параметры предохранителей


⇐ назад к прежней странице | | перейти на следующую страницу ⇒