Содержание
- 1.2 Устройство и работа выключателя
- Электрические сети, оборудование, документация, инструкции. Электрические сети, оборудование, документация, инструкции Выключатель ммо 110 1250 болгария название завода
- 3 Контрольные вопросы
- Лабораторная работа № 3
- 1 Теоретические пояснения
- Обучение по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации
- Испытания разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
- Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях
- Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел
- Норми випробування електрообладнання
- Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж
- Вопросы и ответы по правилам безопасной эксплуатации электроустановок
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
- Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей
- Правила охраны труда при работе на высоте
- Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж
1.2 Устройство и работа выключателя
Выключатель типа ММО 110/1250/20 относится к жидкостным высоковольтным выключателям с малым объемом дугогасящей жидкости (трансформаторного масла).
Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает направленное движение в дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги.
Выключатель управляется пружинным приводом. Оперативное включение происходит за счет энергии пружин включения привода, а отключение за счет энергии отключающих пружин самого выключателя, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Выключатель состоит (рисунок 3.1) из трех полюсов 5, пружинно-моторного механизма 11, связанных посредством соединительной штанги 14, помещенной в защитные связывающие трубы 13.
Конструкция и работа полюса
Полюс выключателя состоит из изоляционной проводной колоны 8 и двух разрывов (рисунок 3.1). Изоляционная приводная колонка (рисунок 3.2) состоит из нижнего картера 3, на котором укреплена отключающая пружина 5. Изолятор 6 связывает картер с верхним картером 9 и обеспечивает изоляцию разрывов по отношению к земле. В изолятор помещен изоляционный приводной вал 7 с верхним рычагом 12 и нижним рычагом 4. Изоляционный приводной вал 7 трансформирует поступательное движение приводного механизма во вращательное движение и передает его разрывам.
Внутреннее пространство изолятора заполнено трансформаторным маслом, пробка 8 на верхнем картере служит для доливания масла, для испускания масла на нижнем картере служит кран 1. За уровнем масла можно следить посредством маслоуказателя 10. Нижний картер имеет 4 отверстия диаметром 22 мм для присоединения полюса к фундаменту, а верхний картер имеет 8 отверстий М 16 – для присоединения разрывов.
Нижний рычаг имеет две штанги 13, которые соединяются с рычагами 14 разрывов (рисунок 3.3).
Разрыв полюса (Рисунок 3.3) состоит из расширительной камеры 4, дугогасительной камеры с верхним контактом 8 картер 15, связан с верхним выводом 6 посредством изоляционного цилиндра 9 и изолятора 10.
Расширительная камера аккумулирует газы, выделенные в процессе гашения дуги и при достижение определенного давления испускает их посредством газоотводного клапана 1 (рисунок 3.3). Она снабжена краном 2 (рисунок 3.1), предназначенным для регулирования уровня масла в разрыве и наполнения разрыва газом до определенного давления и маслоуказателем 1 с манометром (рисунок 3.1), указывающим наличие необходимого количества масла в разрыве. Давление в расширительной камере контролируется по показаниям манометра.
Газоотводный клапан (рисунок 3.5) имеет следующее действие: пружина 16 посредством направляющей 13 прижимает мембрану 12 к уплотнительной поверхности крышки 10. Объем, заключенный мембраной 12 и крышкой 10, охватывающей уплотняющую поверхность, заполнен маслом от резервуара 9. При этом положении крышка закрыта и обеспечивает герметичность расширительной камеры.
Давление в расширительной камере через отверстие в специальной гайке 1 воздействует на масло в клапане. При повышении давления в расширительной камере в результате коммутации свыше давления, на которое настроен клапан, мембрана 12 имеете с направляющей 13, передвигается налево и клапан открывается. Через отверстие в направляющей 13 масло отталкивается из объема крышки 10 и трубы 13 наружу, после чего начинается выброс газов из расширительной камеры. Закрытие клапана происходит при более низком давлении, так как после его открытия давление начинает действовать и на центральную часть поверхности мембраны, ограниченную уплотняющей поверхностью крышки.
После открытия клапана шарик 6 не разрешает маслу вытекать из резервуара. После закрытия клапана шарик возвращается в исходное состояние и клапан заполняется снова маслом.
Наличие непрерывного повышенного давления в резервуарах улучшает работу выключателя при отключении ненагруженных линий, повышает износостойкость контактов, масла и дугогасительной камеры при отключении токов нагрузки, способствует сохранению высокого уровня внутренней изоляции и независимости ее от внешних условий. Труба 20 предохраняет клапан от попадания воды.
Дугогасительное устройство (рисунок 3.4) с верхним контактом состоит из держателя 1, к которому вмонтирован верхний контакт 2, стеклоэпоксидный цилиндр 9, в котором помещены изоляционные перегородки 7, притянутые гайкой 10 и держателем при помощи дистанционного цилиндра 6.
В картер 15 (рисунок 3.3) помещен передающий механизм, трансформирующий вращательное движение изоляционной приводной колоны в поступательное движение подвижного контакта 12. К картеру вмонтирован нижний розеточный контакт 16. Разрыв снабжен краном 13 для доливания, слива и для взятия проб масла.
Токоведущий путь разрыва следующий: держатель дугогасительного устройства 5, верхний контакт 7, подвижной контакт 12, нижний контакт 16, картep 15, контактные поверхности В к второму разрыву, вывод 6.
Включение и отключение полюса осуществляется следующим способом.
Поступательное движение приводного механизма трансформируется валом изоляционной приводной колоны во вращающее, передается разрывам, где преобразуется в поступательное движение подвижного контакта.
Операция включения обеспечивается спиральными пружинами включения 8 (рисунок 3.2) приводного механизма, а операция отключения — пружинами отключения 5 рисунок 3.2).
Электрическая износостойкость подвижного и верхнего контакта достаточно высока благодаря применению металлокерамических элементов — соответственно наконечника 11 (рисунок 3.3) и охранного кольца 11 (рисунок 3.4).
Рисунок 3.2 – Изоляционная приводная колона:
1 – кран; 2 – фундаментные отверстия 4 х 22; 3 – ижнй картер; 4 – нижний
рычаг; 5 – пружина отклонения; 6 – изолятор; 7 – изоляционный приводной
вал; 8 – пробка; 9 – верхний картер; 10 – маслоуказатель; 11 – дистанционный вкладыш; 12 – верхний рычат; 13 – штанга; 14 – шайба; 15 – болт М12; 16 – 16 отверстий М16 для разрывов
Рисунок 3.3 – Разрыв:
1 – газоотводный клапан; 2 – резервуар; 3 – трубка для заполнения резервуара ; 4 – расширительная камера; 5 – держатель дугогасительного устройства;
6 – вывод верхний; 7 – верхний контакт; 8 – дугогасительное устройство;
9 – изоляционный цилиндр; 10 – изолятор; 11 – наконечник; 12 – подвижной контакт; 13 – кран для масла; 14 – рычаг; 15 – картер; 16 – нижний контакт; 17 – болт
Рисунок 3.4 – Дугогасительное устройство с верхним контактом:
1 – держатель; 2 – верхний контакт; 3 – палец; 4 – цилиндр; 5 – охраненое кольцо; 6 – дистанционный цилиндр; 7 – изоляционные шайбы; 8 – дистанционные шайбы; 9 – цилиндр; 10 – гайка; 11 – клапан
Рисунок 3.5 – Газоотводный клапан:
1 – сопло; 2 – уплотнитель; 3 – уплотнитель; 4 – колпачок; 5 – труба; 6 – шарик; 7 – штифт пружинный; 8 – клапан; 9 – резервуар; 10 – крышка; 11 – гайка; 12 – мембрана; 13 – направляющая; 14 – болт; 15 – шайба 1пружинная; 16 – пружина; 17 – тело; 18 – трубка; 19 – гайка; 20 – труба; 21 – трансформаторное масло.
Источник
Электрические сети, оборудование, документация, инструкции. Электрические сети, оборудование, документация, инструкции Выключатель ммо 110 1250 болгария название завода
Выключатель типа ММО 110/1250/20 относится к жидкостным высоковольтным выключателям с малым объемом дугогасящей жидкости (трансформаторного масла).
Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает направленное движение в дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги.
Выключатель управляется пружинным приводом. Оперативное включение происходит за счет энергии пружин включения привода, а отключение за счет энергии отключающих пружин самого выключателя, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Выключатель состоит (рисунок 3.1) из трех полюсов 5, пружинно-моторного механизма 11, связанных посредством соединительной штанги 14, помещенной в защитные связывающие трубы 13.
Конструкция и работа полюса
Полюс выключателя состоит из изоляционной проводной колоны 8 и двух разрывов (рисунок 3.1). Изоляционная приводная колонка (рисунок 3.2) состоит из нижнего картера 3, на котором укреплена отключающая пружина 5. Изолятор 6 связывает картер с верхним картером 9 и обеспечивает изоляцию разрывов по отношению к земле. В изолятор помещен изоляционный приводной вал 7 с верхним рычагом 12 и нижним рычагом 4. Изоляционный приводной вал 7 трансформирует поступательное движение приводного механизма во вращательное движение и передает его разрывам.
Внутреннее пространство изолятора заполнено трансформаторным маслом, пробка 8 на верхнем картере служит для доливания масла, для испускания масла на нижнем картере служит кран 1. За уровнем масла можно следить посредством маслоуказателя 10. Нижний картер имеет 4 отверстия диаметром 22 мм для присоединения полюса к фундаменту, а верхний картер имеет 8 отверстий М 16 – для присоединения разрывов.
Нижний рычаг имеет две штанги 13, которые соединяются с рычагами 14 разрывов (рисунок 3.3).
Разрыв полюса (Рисунок 3.3) состоит из расширительной камеры 4, дугогасительной камеры с верхним контактом 8 картер 15, связан с верхним выводом 6 посредством изоляционного цилиндра 9 и изолятора 10.
Расширительная камера аккумулирует газы, выделенные в процессе гашения дуги и при достижение определенного давления испускает их посредством газоотводного клапана 1 (рисунок 3.3). Она снабжена краном 2 (рисунок 3.1), предназначенным для регулирования уровня масла в разрыве и наполнения разрыва газом до определенного давления и маслоуказателем 1 с манометром (рисунок 3.1), указывающим наличие необходимого количества масла в разрыве. Давление в расширительной камере контролируется по показаниям манометра.
Газоотводный клапан (рисунок 3.5) имеет следующее действие: пружина 16 посредством направляющей 13 прижимает мембрану 12 к уплотнительной поверхности крышки 10. Объем, заключенный мембраной 12 и крышкой 10, охватывающей уплотняющую поверхность, заполнен маслом от резервуара 9. При этом положении крышка закрыта и обеспечивает герметичность расширительной камеры.
Давление в расширительной камере через отверстие в специальной гайке 1 воздействует на масло в клапане. При повышении давления в расширительной камере в результате коммутации свыше давления, на которое настроен клапан, мембрана 12 имеете с направляющей 13, передвигается налево и клапан открывается. Через отверстие в направляющей 13 масло отталкивается из объема крышки 10 и трубы 13 наружу, после чего начинается выброс газов из расширительной камеры. Закрытие клапана происходит при более низком давлении, так как после его открытия давление начинает действовать и на центральную часть поверхности мембраны, ограниченную уплотняющей поверхностью крышки.
После открытия клапана шарик 6 не разрешает маслу вытекать из резервуара. После закрытия клапана шарик возвращается в исходное состояние и клапан заполняется снова маслом.
Наличие непрерывного повышенного давления в резервуарах улучшает работу выключателя при отключении ненагруженных линий, повышает износостойкость контактов, масла и дугогасительной камеры при отключении токов нагрузки, способствует сохранению высокого уровня внутренней изоляции и независимости ее от внешних условий. Труба 20 предохраняет клапан от попадания воды.
Дугогасительное устройство (рисунок 3.4) с верхним контактом состоит из держателя 1, к которому вмонтирован верхний контакт 2, стеклоэпоксидный цилиндр 9, в котором помещены изоляционные перегородки 7, притянутые гайкой 10 и держателем при помощи дистанционного цилиндра 6.
В картер 15 (рисунок 3.3) помещен передающий механизм, трансформирующий вращательное движение изоляционной приводной колоны в поступательное движение подвижного контакта 12. К картеру вмонтирован нижний розеточный контакт 16. Разрыв снабжен краном 13 для доливания, слива и для взятия проб масла.
Токоведущий путь разрыва следующий: держатель дугогасительного устройства 5, верхний контакт 7, подвижной контакт 12, нижний контакт 16, картep 15, контактные поверхности В к второму разрыву, вывод 6.
Включение и отключение полюса осуществляется следующим способом.
Поступательное движение приводного механизма трансформируется валом изоляционной приводной колоны во вращающее, передается разрывам, где преобразуется в поступательное движение подвижного контакта.
Операция включения обеспечивается спиральными пружинами включения 8 (рисунок 3.2) приводного механизма, а операция отключения — пружинами отключения 5 рисунок 3.2).
Электрическая износостойкость подвижного и верхнего контакта достаточно высока благодаря применению металлокерамических элементов — соответственно наконечника 11 (рисунок 3.3) и охранного кольца 11 (рисунок 3.4).
Рисунок 3.2 – Изоляционная приводная колона:
1 – кран; 2 – фундаментные отверстия 4 х 22; 3 – ижнй картер; 4 – нижний
рычаг; 5 – пружина отклонения; 6 – изолятор; 7 – изоляционный приводной
вал; 8 – пробка; 9 – верхний картер; 10 – маслоуказатель; 11 – дистанционный вкладыш; 12 – верхний рычат; 13 – штанга; 14 – шайба; 15 – болт М12; 16 – 16 отверстий М16 для разрывов
Рисунок 3.3 – Разрыв:
1 – газоотводный клапан; 2 – резервуар; 3 – трубка для заполнения резервуара; 4 – расширительная камера; 5 – держатель дугогасительного устройства;
6 – вывод верхний; 7 – верхний контакт; 8 – дугогасительное устройство;
9 – изоляционный цилиндр; 10 – изолятор; 11 – наконечник; 12 – подвижной контакт; 13 – кран для масла; 14 – рычаг; 15 – картер; 16 – нижний контакт; 17 – болт
Рисунок 3.4 – Дугогасительное устройство с верхним контактом:
1 – держатель; 2 – верхний контакт; 3 – палец; 4 – цилиндр; 5 – охраненое кольцо; 6 – дистанционный цилиндр; 7 – изоляционные шайбы; 8 – дистанционные шайбы; 9 – цилиндр; 10 – гайка; 11 – клапан
Рисунок 3.5 – Газоотводный клапан:
1 – сопло; 2 – уплотнитель; 3 – уплотнитель; 4 – колпачок; 5 – труба; 6 – шарик; 7 – штифт пружинный; 8 – клапан; 9 – резервуар; 10 – крышка; 11 – гайка; 12 – мембрана; 13 – направляющая; 14 – болт; 15 – шайба 1пружинная; 16 – пружина; 17 – тело; 18 – трубка; 19 – гайка; 20 – труба; 21 – трансформаторное масло.
2.1 Ознакомится с конструкцией воздушных линий электропередач.
2.2 Изучить типы и конструкции изоляторов, выполнить эскизы штыревых изоляторов, применяемых на ВЛ –0,38к В и выше.
2.3Изучить типы и конструкции штырей и крюков для ВЛ – 038 кВ, выполнить их эскизы для ВЛ–0,38 кВ.
2.4 Изучить конструкции, типы и назначение зажимов, сцепную арматуру для подвески гирлянд на опорах ВЛ, выполнить эскизы зажимов, скоб, серьги и соединителей.
2.5 Изучить правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта ВЛ.
3 Контрольные вопросы
3.1 Какова конструкция линейной арматуры ВЛ–0,38 кВ.
3.2 Какова конструкция линейной арматуры ВЛ выше 1 кВ.
3.3 Какова конструкция изоляторов ВЛ–0,38 кВ.
3.4 Какова конструкция изоляторов ВЛ выше 1 кВ.
3.5 Как производится эксплуатация ВЛ–0,38 кВ.
3.6 Как производится эксплуатация ВЛ выше 1 кВ.
3.7 Как производится текущий ремонт ВЛ–0,38 кВ.
3.8 Как производится текущий ремонт ВЛ выше 1 кВ.
Лабораторная работа № 3
Эксплуатация высококовольтного выключателя типа
ММО 110/1250/20 У1
Цель работы: изучить назначение и условия работы выключателя ММО 110/1250/20 У1; процесс гашения дуги в разрывах выключателя и конструкцию дугогасительного устройства; изучить порядок техобслуживания при эксплуатации выключателя ММО 110/1250/20 У1.
1 Теоретические пояснения
Малообъемный выключатель типа ММО 110/1250/20 У1 с одним пружинно-моторным приводом ЗПМ 70000 предназначен для оперативных и аварийных включений и отключений части электрораспределительной сети. Он может быть установлен в открытых распределительных устройствах и предназначается для работы в условиях умеренного климата при следующих параметрах климатических факторов:
Температура окружающего воздуха не выше плюс 40С (при среднесуточной температуре не выше плюс 35С) и не ниже:
а) минус 40С (эпизодически минус 45С) для выключателей, заполненных трансформаторным маслом ATM -65 по ТУ 33-1 -225 -69.
б) минус 25С для выключателей, заполненных трансформаторным маслом по ГОСТ 982 -68.
1.2.2 Относительная влажность воздуха — до 100%.
1.2.3 Высота над уровнем моря -до 1000 м.
Нормальная работа выключателя не гарантируется:
– в среде с большим количеством токопроводимых паров или пыли, которые могут быть причиной большого загрязнения изоляции;
– в среде, содержащей химически агрессивные газы;
–в непосредственной близости к взрывоопасным и пожароопасным объектам;
– в местах, где выключатель будет подвергаться промышленным вибрациям, сотрясениям и т.п.;
– при несоблюдении указаний настоящей инструкции.
Полное обозначение типа выключателя ММО 110/1250/20 У4 расшифровывается следующим образом: ММО – условное обозначение серии, 110 – номинальное напряжение в киловольтах, 1250 – номинальный ток в амперах, 20 – номинальный ток отключения в килоамперах, У – для районов с умеренным климатом, 1 – категория размещения: для наружной установки.
Обозначение пружинного привода выключателя ЗПМ 70000 расшифровывается следующим образом: ЗПМ – условное обозначение привода, 70000 – средняя потенциальная энергия пружин включения в заведенном состоянии, кг·см. Технические данные выключателя приведены в табл. 8.
Таблица 8 – Технические данные выключателя типа ММО 110/1250/20 У1
типа ММО 110/1250/20 У1
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Номинальный ток отключения, кА
Номинальное относительное содержание
Предельный ток термической устойчивости, кА
Время протекания предельного тока термической
устойчивости не менее, с
Предельный сквозной ток, кА:
б) начальное эффективное значение периодической
Номинальный ток включения, кА:
Б) начальное эффективное значение периодической
Собственное время отключения выключателя с
Собственное время включения выключателя с
Минимальная безтоковая пауза при АПВ, с
Неодновременность между полюсами, с
Ток отключения в условиях противофазы, кА
Ток отключения при неудаленных коротких
Отключаемый ток ненагруженной линии, А
Отключаемый намагничивающий ток ненагруженного
Продолжение таблицы 8
Номинальное напряжение цепей управления,
сигнализации и блокировки привода:
– постоянного тока, В
– переменного тока, В
Максимальное рабочее напряжение
сигнально-блокировочных контактов, В
Ток электромагнитов управления (включающего
при напряжении переменного тока 220 В
Номинальный ток сигнально-блокировочных
Ток отключения сигнально-блокировочных
при напряжении постоянного тока 110 В
при напряжении переменного тока – 220 В
Число сигнально блокировочных контактов:
Время действия моментного контакта, с
Номинальное напряжение электропривода завода
– постоянного тока, В
– переменного тока, В
Мощность электродвигателя привода, Вт
Время завода включающих пружин при номинальном напряжении на зажимах электродвигателя, с, не более
Минимально-допустимое напряжение на зажимах электродвигателя, %
Время завода включающих пружин при минимально-допустимом напряжении на зажимах
электродвигателя, с, не более
Напряжение нагревательного устройства привода, В
Мощность нагревательного устройства привода, Вт
Изоляции элементов цепей управления, блокировки и сигнализации привода (без электродвигателя) выдерживает испытательное напряжение промышленной частоты равное 2 кВ, в течение 1 минуты. Выключатель пригоден для работы в условиях гололеда при толщине корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с; при отсутствии гололёда и ветре скоростью до 40 м/с. Выключатель рассчитан на тяжение проводов (в горизонтальном направлении в плоскости полюса), равное 100 кг·с.
Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности:
а) механический ресурс 1000 включений и 1000 отключений;
б) коммутационный ресурс – допустимое без осмотра и ремонта выключателя число суммарных операций включения и отключения:
– номинального тока отключения 3 операций;
– 60 % номинального тока отключения – 20 операций;
в) межремонтный срок 3 года.
Контактные выводы выполняются из алюминия с покрытием (серебреные) контактных поверхностей.
Цей нормативний документ «Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» призначено для персоналу енергопостачальних компаній/підприємств, який здійснює експлуатацію розподільних електричних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі. У ньому викладено основні положення і наведено рекомендації для визначення технічного стану розподільних електричних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі.
Обучение по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации
Испытания разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
В соответствии с требованиями Правил Устройства Электроустановок полностью собранные и отрегулированные разъединители, отделители и короткозамыкатели всех классов напряжений испытываются в следующем объеме.
Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях
ГКД 34.20.563-96. Инстpукция пpедназначена для инженеpно-технического, опеpативного и администpативного пеpсонала национального и pегиональных диспетчеpских центpов, госудаpственных энеpгокомпаний и электpоснабжающих пpедпpиятий. Инстpукция устанавливает общие положения о pазделении функций пpи ликвидации наpушений pежимов между pазличными звеньями опеpативного пеpсонала, а также дает основные положения по ликвидации технологических наpушений, общие для всех энеpгопpедпpиятий и энеpгообъединений.
Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел
Норми випробування електрообладнання
Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж
Вопросы и ответы по правилам безопасной эксплуатации электроустановок
Вопросы и варианты ответов для экзаменов по .
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
Правила поширюються на суб»єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи. Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.
Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей
Требования Правил распространяются на работников, обслуживающих действующие электроустановки потребителей напряжением до 220 кВ и обязательны для всех потребителей и производителей электроэнергии. В Правилах изложены основные требования безопасности при эксплуатации электроустановок.
Правила охраны труда при работе на высоте
(перевод с украинского языка). Правила распространяются на субъекты ведения хозяйства, которые организуют или выполняют работы на высоте, в том числе верхолазные работы. Правила устанавливают единственный порядок организации и выполнения работ на высоте с целью обеспечения безопасности работников.
Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж
Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж. Система технічного обслуговування та ремонту електричних мереж передбачає виконання комплексу робіт, які проводяться з визначеною періодичністю і послідовністю, скерованих на забезпечення справного стану електричного обладнання, його надійної та економічної експлуатації при оптимальних трудових і матеріальних витратах.
Источник
Содержание
- 1.2 Устройство и работа выключателя
- Маломаслянные Выключатели 110кВ
- Ммо 110 выключатель привод
- Комплект запасных частей к выключателю ММО-110
1.2 Устройство и работа выключателя
Выключатель типа ММО 110/1250/20 относится к жидкостным высоковольтным выключателям с малым объемом дугогасящей жидкости (трансформаторного масла).
Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под действием высокой температуры дуги. Этот поток получает направленное движение в дугогасительном устройстве, размещенном в зоне горения дуги.
Выключатель управляется пружинным приводом. Оперативное включение происходит за счет энергии пружин включения привода, а отключение за счет энергии отключающих пружин самого выключателя, которые срабатывают при воздействии отключающего электромагнита на защелку привода, удерживающую выключатель во включенном положении.
Выключатель состоит (рисунок 3.1) из трех полюсов 5, пружинно-моторного механизма 11, связанных посредством соединительной штанги 14, помещенной в защитные связывающие трубы 13.
Конструкция и работа полюса
Полюс выключателя состоит из изоляционной проводной колоны 8 и двух разрывов (рисунок 3.1). Изоляционная приводная колонка (рисунок 3.2) состоит из нижнего картера 3, на котором укреплена отключающая пружина 5. Изолятор 6 связывает картер с верхним картером 9 и обеспечивает изоляцию разрывов по отношению к земле. В изолятор помещен изоляционный приводной вал 7 с верхним рычагом 12 и нижним рычагом 4. Изоляционный приводной вал 7 трансформирует поступательное движение приводного механизма во вращательное движение и передает его разрывам.
Внутреннее пространство изолятора заполнено трансформаторным маслом, пробка 8 на верхнем картере служит для доливания масла, для испускания масла на нижнем картере служит кран 1. За уровнем масла можно следить посредством маслоуказателя 10. Нижний картер имеет 4 отверстия диаметром 22 мм для присоединения полюса к фундаменту, а верхний картер имеет 8 отверстий М 16 – для присоединения разрывов.
Нижний рычаг имеет две штанги 13, которые соединяются с рычагами 14 разрывов (рисунок 3.3).
Разрыв полюса (Рисунок 3.3) состоит из расширительной камеры 4, дугогасительной камеры с верхним контактом 8 картер 15, связан с верхним выводом 6 посредством изоляционного цилиндра 9 и изолятора 10.
Расширительная камера аккумулирует газы, выделенные в процессе гашения дуги и при достижение определенного давления испускает их посредством газоотводного клапана 1 (рисунок 3.3). Она снабжена краном 2 (рисунок 3.1), предназначенным для регулирования уровня масла в разрыве и наполнения разрыва газом до определенного давления и маслоуказателем 1 с манометром (рисунок 3.1), указывающим наличие необходимого количества масла в разрыве. Давление в расширительной камере контролируется по показаниям манометра.
Газоотводный клапан (рисунок 3.5) имеет следующее действие: пружина 16 посредством направляющей 13 прижимает мембрану 12 к уплотнительной поверхности крышки 10. Объем, заключенный мембраной 12 и крышкой 10, охватывающей уплотняющую поверхность, заполнен маслом от резервуара 9. При этом положении крышка закрыта и обеспечивает герметичность расширительной камеры.
Давление в расширительной камере через отверстие в специальной гайке 1 воздействует на масло в клапане. При повышении давления в расширительной камере в результате коммутации свыше давления, на которое настроен клапан, мембрана 12 имеете с направляющей 13, передвигается налево и клапан открывается. Через отверстие в направляющей 13 масло отталкивается из объема крышки 10 и трубы 13 наружу, после чего начинается выброс газов из расширительной камеры. Закрытие клапана происходит при более низком давлении, так как после его открытия давление начинает действовать и на центральную часть поверхности мембраны, ограниченную уплотняющей поверхностью крышки.
После открытия клапана шарик 6 не разрешает маслу вытекать из резервуара. После закрытия клапана шарик возвращается в исходное состояние и клапан заполняется снова маслом.
Наличие непрерывного повышенного давления в резервуарах улучшает работу выключателя при отключении ненагруженных линий, повышает износостойкость контактов, масла и дугогасительной камеры при отключении токов нагрузки, способствует сохранению высокого уровня внутренней изоляции и независимости ее от внешних условий. Труба 20 предохраняет клапан от попадания воды.
Дугогасительное устройство (рисунок 3.4) с верхним контактом состоит из держателя 1, к которому вмонтирован верхний контакт 2, стеклоэпоксидный цилиндр 9, в котором помещены изоляционные перегородки 7, притянутые гайкой 10 и держателем при помощи дистанционного цилиндра 6.
В картер 15 (рисунок 3.3) помещен передающий механизм, трансформирующий вращательное движение изоляционной приводной колоны в поступательное движение подвижного контакта 12. К картеру вмонтирован нижний розеточный контакт 16. Разрыв снабжен краном 13 для доливания, слива и для взятия проб масла.
Токоведущий путь разрыва следующий: держатель дугогасительного устройства 5, верхний контакт 7, подвижной контакт 12, нижний контакт 16, картep 15, контактные поверхности В к второму разрыву, вывод 6.
Включение и отключение полюса осуществляется следующим способом.
Поступательное движение приводного механизма трансформируется валом изоляционной приводной колоны во вращающее, передается разрывам, где преобразуется в поступательное движение подвижного контакта.
Операция включения обеспечивается спиральными пружинами включения 8 (рисунок 3.2) приводного механизма, а операция отключения — пружинами отключения 5 рисунок 3.2).
Электрическая износостойкость подвижного и верхнего контакта достаточно высока благодаря применению металлокерамических элементов — соответственно наконечника 11 (рисунок 3.3) и охранного кольца 11 (рисунок 3.4).
Рисунок 3.2 – Изоляционная приводная колона:
1 – кран; 2 – фундаментные отверстия 4 х 22; 3 – ижнй картер; 4 – нижний
рычаг; 5 – пружина отклонения; 6 – изолятор; 7 – изоляционный приводной
вал; 8 – пробка; 9 – верхний картер; 10 – маслоуказатель; 11 – дистанционный вкладыш; 12 – верхний рычат; 13 – штанга; 14 – шайба; 15 – болт М12; 16 – 16 отверстий М16 для разрывов
Рисунок 3.3 – Разрыв:
1 – газоотводный клапан; 2 – резервуар; 3 – трубка для заполнения резервуара ; 4 – расширительная камера; 5 – держатель дугогасительного устройства;
6 – вывод верхний; 7 – верхний контакт; 8 – дугогасительное устройство;
9 – изоляционный цилиндр; 10 – изолятор; 11 – наконечник; 12 – подвижной контакт; 13 – кран для масла; 14 – рычаг; 15 – картер; 16 – нижний контакт; 17 – болт
Рисунок 3.4 – Дугогасительное устройство с верхним контактом:
1 – держатель; 2 – верхний контакт; 3 – палец; 4 – цилиндр; 5 – охраненое кольцо; 6 – дистанционный цилиндр; 7 – изоляционные шайбы; 8 – дистанционные шайбы; 9 – цилиндр; 10 – гайка; 11 – клапан
Рисунок 3.5 – Газоотводный клапан:
1 – сопло; 2 – уплотнитель; 3 – уплотнитель; 4 – колпачок; 5 – труба; 6 – шарик; 7 – штифт пружинный; 8 – клапан; 9 – резервуар; 10 – крышка; 11 – гайка; 12 – мембрана; 13 – направляющая; 14 – болт; 15 – шайба 1пружинная; 16 – пружина; 17 – тело; 18 – трубка; 19 – гайка; 20 – труба; 21 – трансформаторное масло.
Источник
Маломаслянные Выключатели 110кВ
Выключатели маломасляные типа ВМТ-110 и ММО-110 (Болгария) имеют следующие обозначения: В — выключатель, М — маломасляный, Т – трехполюсный, ММО — серия выключателя.
В основу конструкции выключателя маломасляного типа ВМТ-110 положено одноразрывное дугогасительное устройство на напряжение 110кВ, представляющее собой три полюса установленные на общей раме и управляемые общим пружинным приводом типа ППрК-1400.
Полюс выключателя представляет собой колонну, состоящую из опорного изолятора, дугогасительного устройства с токовыми выводами и механизма управления.
Включение выключателя осуществляется за счет энергии включающих пружин привода, а отключение — за счет энергии собственных пружин выключателя (на каждый полюс), взведение которых происходит в процессе включения. Перемещение подвижных контактов выключателя осуществляется при включении снизу вверх
В крышке рамы выключателя выполнено смотровое окно планки-указателя положения выключателя.
Маслонаполненные колонны выключателя наполняются сжатым азотом. Избыточное давление измеряется при помощи установленных на каждый полюс манометров.
Избыточное давление в колоннах должно быть в пределах 0,5 — 1,0 МПа (5 — 10 кгс/см2). Нормальное рабочее давление — 0,8 МПа (8 кгс/см2).
При отсутствии избыточного давления газа выключатель может выполнять операцию отключения тока до 25 кА; операцию включения, а также цикл АПВ таким выключателем осуществлять не допустимо.
Выключатель имеет устройство для выпуска сжатого газа, выпускной автоматический клапан срабатывающий при 1,0 МПа (10 кгс/см2), а также указатель уровня масла на каждый полюс.
Ручная заводка пружин включения привода ППрК-1400 производится при помощи рукоятки ручного завода, в направлении против часовой стрелки, до появления красного флажка “Готов” на указателе состояния пружин.
Ручное отключение осуществляется нажатием на кнопку электромагнита отключения.
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар.
Расчетные и графические задания Равновесный объем — это объем, определяемый равенством спроса и предложения.
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности.
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями.
Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и.
Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и.
Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении.
Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия.
Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы.
Источник
Ммо 110 выключатель привод
Комплект запасных частей к выключателю ММО-110
Масляный выключатель ММО-110 необходим для коммутации высоковольтных электрических цепей. Условное обозначение характеризует номинальное напряжение в киловольтах – 110. Принципиальная особенность – наличие в конструкции трех полюсов и дугогасительной камеры малого объема с трансформаторным маслом. Управление выключателем идет посредством пружинного привода, отвечающего за оперативный и аварийный запуск и отключение.
Запчасти к ММО-110 могут потребоваться при ремонтах. В технологической карте на оборудование предусмотрены следующие виды ремонта:
- текущий — 1 раз в год;
- капительный — 1 раз в 8 лет.
Не следует забывать об подходящих условиях эксплуатации. Расположение выключателя в местах с неустойчивой поверхностью, испытывающей промышленные вибрации, с большим содержанием пыли или агрессивных газов в окружающей среде может привести к необходимости замены отдельной запчасти для выключателя ММО-110 или всего прибора в целом.
Проведение внеплановых внешних осмотров позволяет своевременно зафиксировать дефект и предотвратить возможные аварийные состояния.
№ п/п | Наименование | Чертеж | Примечание |
1 | Боковая крышка | 50196.0017 | |
2 | Вилка | 52517.0102 | |
3 | Включающее силовое устройство | 57082.2100 | |
4 | Включающий механизм | 57082.0800 | |
5 | Водитель | 50196.1713 | |
6 | Водитель | 50196.1724 | |
7 | Вывод верхний | 50196.1604 | |
8 | Газоотводный клапан | 50196.2500 | |
9 | Гайка специальная | 57082.2715 | |
10 | Главный рычаг | 57082.2307 | |
11 | Двойная цепь | ||
12 | Двойной рычаг | 50196.0800 | |
13 | Держатель | 57082.1620 | |
14 | Держатель | 57082.0039 | |
15 | Дистанционное кольцо верхнее | 50215.0908 | 31,5кА |
16 | Дистанционный цилиндр | 50215.0906 | 31,5кА |
17 | Дистанционный цилиндр | 50196.2115 | |
18 | Дугогасительная камера | 50215.0900 | 31,5кА |
19 | Дугогасительная камера | 50196.2100 | 20кА |
20 | Изолятор Н 123 | 50196.0615 | |
21 | Изолятор Н72,5 разрыв | 50196.1609 | |
22 | Изоляционная приводная колонна | ||
23 | Изоляционная шайба | 50215.1000 | I изоляц. диск-31,5кА |
24 | Изоляционная шайба | 50215.1100 | II изоляц. диск-31,5кА |
25 | Изоляционный вал | 50196.1000 | |
26 | Изоляционный диск шайба | 50196.2116 | |
27 | Изоляционный диск-шайба | 50196.2114 | |
28 | Изоляционный цилиндр | 50196.2113 | |
29 | Индикатор состояния пружины | 57082.4800 | |
30 | Картер | 50196.1712 | |
31 | Картер (крыша) | 50196.0913 | |
32 | Картер колонны | 50196.0900 | |
33 | Картер нижней (колонны) | 50196.1500 | |
34 | Катушка электромагнита | 59804.5001 | |
35 | Клемма рядовая | 2,5мм | |
36 | Клиновой ремень | 13/8/5-800 | |
37 | Ключ для болта изол. цилиндра | 50196.РЧ00.00-02 | |
38 | Ключ для двери привода /ЗПМ/ | 57082.3500 | |
39 | Кольцо | 50196.0806 | |
40 | Кольцо нижней розетки | 20215.0806 | 31,5кА |
41 | Контакт верхний (комплект) | 50215.1200 | 31,5кА |
42 | Контакт верхний (комплект) | 20кА | |
43 | Контакт нижний (комплект) | 50215.0800 | 31,5кА |
44 | Контакт нижний (комплект) | 20кА | |
45 | Контакт элемент с пружиной | 50215.0804+50215.0803 | 31,5кА |
46 | Контакт элемент с пружиной | 50175.2500+50175.2405 | 20кА |
47 | Контактор | К11 | |
48 | Кран масла | БДС 3295-751/2 | |
49 | Крыша | 50196.0010 | |
50 | Крышка | 50196.0903 | |
51 | Крышка | 50196.1746 | |
52 | Крышка буфера | 57082.4400 | |
53 | кулачек ( палец) | 57082.1625 | |
54 | кулачок ( горбица) | 57082.2504 | |
55 | Кулачок ( палец) | 57082.1616 | |
56 | Кулачок ( палец) отключения | 57082.2237 | |
57 | кулачок (горбица) и маховик-комплект | 57082.2500 | |
58 | Кулачок палец | 57033.0002 | |
59 | Лост включения | 57070.0500 | |
60 | Лост( кулачок) | 57082.0028 | |
61 | Манометр | ЕСПА-21 | |
62 | Маслоуказатель (узел) | 50196.2400 | |
63 | Масляный буфер | 57082.2600 | |
64 | Нагреватель | 57082.0067 | 125Вт |
65 | Нагреватель | 57082.0042 | 300Вт. |
66 | Нагреватель | 57082.0068 | 500Вт |
67 | Наконечник ( защ. насадка) | 50215.0700 | 20кА |
68 | Наконечник ( защ.насадка) | 50196.1800 | 20кА |
69 | Носач электродвигателя | 57070.0018 | |
70 | Основа | 50196.1707 | 20кА |
71 | Основа розетки | 50193.2105 | 20кА |
72 | Ось | 50196.0802 | |
73 | Ось | 50196.0001 | |
74 | Ось | 50196.1726 | |
75 | Ось | 50196.1723 | |
76 | Ось | 57082.2310 | 20мм |
77 | Ось | 57082.2313 | 18мм |
78 | Ось | 57082.2315 | |
79 | Ось | 57082.2227 | |
80 | Ось | 57082.1621 | |
81 | Ось | 57082.2224 | |
82 | Ось | 57070.0318 | |
83 | Ось | 57082.1612 | |
84 | Ось | 57082.1608 | |
85 | Отключающее устройство | 57082.2200 | |
86 | Палец ( кулачек) включения | 57082.0820 | |
87 | Палец отключения | 570.082.2301 | |
88 | палец отключения+ подшипник | 57082.2301+НК15/16 | |
89 | Переключатель ( выключатель конечный) | КБР-11 | |
90 | Переключатель блокировочный | КБ-11 | |
91 | Планка | 57082.1640 | |
92 | Подвижный конакт (узел) | 20кА | |
93 | Подвижный контакт ( узел) | 50215.0600 | 31,5кА |
94 | Подвижный контакт (жило) | 50196.1702 | 20кА |
95 | Подвижный контакт (жило) | 50215.0603 | 31,5кА |
96 | Подшипник | ВК20/20 | |
97 | Подшипник | ВК18/16 | |
98 | Подшипник | НК15/16 | |
99 | Подшипник 6210 | ||
100 | Поршень буфера | 57082.2616 | |
101 | Пост отключения | 57082.2208 | |
102 | Предохранительное кольцо | 50215.0801 | 31,5кА |
103 | Предохранительное кольцо | 50215.1300 | 31,5кА |
104 | Предохранительное кольцо | 50175.4300 | 20кА |
105 | Привод пружинно-моторный | ЗПМ-700 | |
106 | Пружина | 57082.0818 | |
107 | Пружина | 57082.0287 | |
108 | Пружина | 57082.2226 | |
109 | Пружина | 57082.2618 | |
110 | Пружина | 57082.1606 | |
111 | Пружина | 57082.2223 | |
112 | Пружина | 57082.1622 | |
113 | Пружина | 57070.0303 | |
114 | Пружина | 57082.0816 | |
115 | Пружина | 57082.2204 | |
116 | Пружина | 57082.2304 | |
117 | Пружина | 57082.2236 | |
118 | Пружина | 57082.2502 | |
119 | Пружина | 57082.0209 | |
120 | Пружина | 57082.0301 | |
121 | Пружина | 57082.4208 | |
122 | Пружина | 57082.2620 | |
123 | Пружина | 57082.0827 | |
124 | Пружина включения+ жабка | 57070.1810+57070.1805 | |
125 | Пружина откл. | 50215.0200 | 31,5кА |
126 | Пружина откл. | 50196.1200 | 20кА |
127 | Расширительная камера | 50196.2200 | |
128 | Редуктор | 57082.1800 | |
129 | Ременной шкив | 57082.0019 | |
130 | Ременной шкив | 57082.1900 | |
131 | Ролик | 50196.1722 | |
132 | Ролик | 57082.2309 | |
133 | Ролик | 57082.2231 | |
134 | Ролик | 57070.0501 | |
135 | Ролик | 57082.2233 | |
136 | Ролик | 57082.1609 | |
137 | Рычаг | 57082.1700 | |
138 | Рычаг | 57082.1701 | |
139 | Рычаг | 57082.0833 | |
140 | Рычаг | 57082.0117 | |
141 | Рычаг | 57082.1617 | |
142 | Рычаг ( курбел) | 50196.0801 | |
143 | Рычаг (курбел) | 50196.2000 | |
144 | Рычаг (курбел) | 50196.1714 | |
145 | Рычаг (курбел) угловой | 50196.1400 | |
146 | Рычаг АI | 57082/1611 | |
147 | Рычаг задержки | 57082.0029 | |
148 | Рычаг промежуточный | 57082.2225 | |
149 | Рычаг промежуточный с НК15/16 | 57082.2225+НК15/16 | |
150 | Сальник | 50/70/10 | заменяет 50196.0638 |
151 | Сальник | 45/65/10 | |
152 | Сигнальное устройство | 57082.1200 | |
153 | Стекло маслоуказателя колонки | 50196.0905 | |
154 | Стекло маслоуказателя разрыва | 50196.2405 | |
155 | Стержень | 57070.0514 | |
156 | Стержень управляющий | 57082.6000 | |
157 | Счетчик | 57082.0200 | |
158 | Тала | 50196.2410 | |
159 | Тело верхнее | 50196.2404 | |
160 | Тело нижнее | 50196.2408 | |
161 | Термостат | ТС | |
162 | Труба распорная | 50196.0500 | |
163 | Труба распорная ( комплект) | 50196.0100 | |
164 | Уплотнитель | 50196.0618 | 265х205х4 |
165 | Уплотнитель | 50196.0640 | 119х5,3 |
166 | Уплотнитель | 50196.0652 | (манжет 254х218х28) |
167 | Уплотнитель | 50196.0904 | 60х50х1,5 |
168 | Уплотнитель | 50196.0911 | 50х5 |
169 | Уплотнитель | 50196.0914 | 19х3 |
170 | Уплотнитель | 50196.1210 | 34х5 |
171 | Уплотнитель | 50196.1605 | 272х8 |
172 | Уплотнитель | 50196.1606 | 260х240х4 |
173 | Уплотнитель | 50196.1717 | 20х5 |
174 | Уплотнитель | 50196.1721 | 60х50х5 |
175 | Уплотнитель | 50196.1732 | |
176 | Уплотнитель | 50196.2208 | 34х5 |
177 | Уплотнитель | 50196.2211 | 22х5 |
178 | Уплотнитель | 50196.2407 | 26х20х5 |
179 | Уплотнитель | 50196.2409 | заменен с 50196.2407 |
180 | Уплотнитель | 50214.1303 | 5х3 |
181 | Уплотнитель | 50196.2502 | 10х16х1,5 |
182 | Уплотнитель | 50196.2503 | 103х90х1,5 |
183 | Уплотнитель | 50196.2524 | 12х18х1,5 |
184 | Уплотнитель | 57082.2608 | |
185 | Уплотнитель | 57082.2612 | |
186 | Уплотнитель дверей шкафа | 57082.3202 | |
187 | Уплотнитель крышки шкафа | 57082.2712 | |
188 | Уплотнитель мембраны | 50196.2512 | 40х5х2 |
189 | Уплотнттель | 50196.0653 | 235х175х4 |
190 | Храповая собачка (жабка) | 57070.1805 | |
191 | Цепное колесо | 57070.5309 | |
192 | Цилиндр | 50196.1607 | |
193 | Чаша (стакан) | 50175.2807 | |
194 | Шайба | 50196.0804 | |
195 | Шайба | 50196.0633 | |
196 | Шайба под вентилем | ||
197 | Штанга (рычаг) с шарами | 50196.0700 | |
198 | Штанга задняя | 50196.0400 | |
199 | Штанга передняя | 50196.0300 | |
200 | Штанга соединительная | 50196.0200 | |
201 | Штанга(рычаг) | 57082.4201 | |
202 | Штифт пружинный | 4х26,4х28,4х40 | |
203 | Экран внешний | 50196.0659 | |
204 | Экран внутренний | 50196.0658 | |
205 | Электрическая панель | 57082.1100 | |
206 | Электродвигатель | 50188.0000 | |
207 | Электромагнит включения | 57082.1000 | |
208 | Электромагнит отключения | 57082.4200 |
Выключатель ММО-110 запчасти
Полюс, состоящий из изоляционной проводной колонны и двух разрывов, может нуждаться в замене этих компонентов или отдельных их частей.
- Изоляционная приводная колонна: картер, пружина, изоляционный приводной вал, верхние и нижние рычаги, штанги, шайбы и др.
- Разрыв полюса: кран, маслоуказатель, гайки, уплотнитель мембраны, газоотводный клапан для расширительной камеры, контакты, гайки, шайбы, цилиндр и др. – для дугогаситеной.
В каталоге «Артель Энерго» Вы сможете найти любые запчасти к ММО-110. Купить мы предлагаем как отдельные компоненты выключателя, так и ремонтные комплекты.
Источник
Выключатель
типа ММО 110/1250/20 относится к жидкостным
высоковольтным выключателям с малым
объемом дугогасящей жидкости
(трансформаторного масла).
Принцип
работы выключателя основан на гашении
электрической дуги, возникающей при
размыкании контактов, потоком газомасляной
смеси, образующейся в результате
интенсивного разложения трансформаторного
масла под действием высокой температуры
дуги. Этот поток получает направленное
движение в дугогасительном устройстве,
размещенном в зоне горения дуги.
Выключатель
управляется пружинным приводом.
Оперативное включение
происходит за
счет энергии пружин включения привода,
а отключение за счет энергии отключающих
пружин самого выключателя, которые
срабатывают при воздействии отключающего
электромагнита на защелку привода,
удерживающую выключатель во включенном
положении.
Выключатель
состоит (рисунок 3.1) из трех полюсов 5,
пружинно-моторного механизма 11, связанных
посредством соединительной штанги 14,
помещенной в защитные связывающие трубы
13.
Конструкция и
работа полюса
Полюс
выключателя состоит из изоляционной
проводной колоны 8 и двух разрывов
(рисунок 3.1). Изоляционная приводная
колонка (рисунок 3.2) состоит из нижнего
картера 3, на котором укреплена отключающая
пружина 5. Изолятор 6 связывает картер
с верхним картером 9 и обеспечивает
изоляцию разрывов по отношению к земле.
В изолятор
помещен изоляционный приводной вал 7 с
верхним рычагом 12 и нижним
рычагом 4. Изоляционный приводной вал
7 трансформирует поступательное движение
приводного механизма во вращательное
движение и
передает
его разрывам.
Внутреннее
пространство изолятора заполнено
трансформаторным маслом, пробка 8 на
верхнем картере служит для доливания
масла, для испускания масла на нижнем
картере служит кран 1. За уровнем масла
можно следить посредством маслоуказателя
10. Нижний картер имеет 4 отверстия
диаметром 22
мм
для присоединения полюса к фундаменту,
а верхний картер имеет 8 отверстий М 16
– для присоединения разрывов.
Нижний
рычаг имеет две штанги 13, которые
соединяются с рычагами 14 разрывов
(рисунок
3.3).
Разрыв
полюса (Рисунок
3.3)
состоит из расширительной камеры 4,
дугогасительной камеры с верхним
контактом 8 картер 15, связан с верхним
выводом 6 посредством изоляционного
цилиндра 9 и изолятора 10.
Расширительная
камера аккумулирует газы, выделенные
в процессе гашения дуги и при достижение
определенного давления испускает их
посредством газоотводного клапана 1
(рисунок
3.3). Она снабжена краном 2 (рисунок
3.1),
предназначенным для регулирования
уровня масла в разрыве и наполнения
разрыва газом до определенного давления
и маслоуказателем 1 с манометром (рисунок
3.1),
указывающим наличие необходимого
количества масла в разрыве. Давление в
расширительной камере контролируется
по показаниям манометра.
Газоотводный
клапан (рисунок
3.5)
имеет следующее действие: пружина 16
посредством направляющей 13 прижимает
мембрану 12 к уплотнительной поверхности
крышки 10. Объем, заключенный мембраной
12 и крышкой 10,
охватывающей
уплотняющую поверхность, заполнен
маслом от резервуара 9. При этом положении
крышка закрыта
и обеспечивает
герметичность расширительной камеры.
Давление
в расширительной камере через отверстие
в специальной гайке 1 воздействует на
масло в клапане. При повышении давления
в расширительной камере в результате
коммутации свыше давления, на которое
настроен клапан,
мембрана
12 имеете с направляющей 13, передвигается
налево
и
клапан открывается. Через отверстие в
направляющей 13 масло отталкивается из
объема крышки 10 и трубы 13 наружу, после
чего начинается выброс газов из
расширительной камеры. Закрытие клапана
происходит при более низком давлении,
так как после его открытия давление
начинает действовать и на центральную
часть поверхности мембраны, ограниченную
уплотняющей поверхностью крышки.
После
открытия клапана шарик 6 не разрешает
маслу вытекать из резервуара. После
закрытия клапана шарик возвращается в
исходное состояние и клапан заполняется
снова маслом.
Наличие
непрерывного повышенного давления в
резервуарах улучшает работу выключателя
при отключении ненагруженных линий,
повышает
износостойкость
контактов, масла и дугогасительной
камеры при отключении токов нагрузки,
способствует сохранению высокого уровня
внутренней изоляции и независимости
ее от внешних условий. Труба 20 предохраняет
клапан от попадания воды.
Дугогасительное
устройство (рисунок
3.4)
с верхним контактом состоит из держателя
1, к которому вмонтирован верхний контакт
2, стеклоэпоксидный цилиндр 9, в котором
помещены изоляционные перегородки 7,
притянутые гайкой 10 и держателем при
помощи дистанционного цилиндра 6.
В
картер 15 (рисунок
3.3) помещен передающий механизм,
трансформирующий вращательное движение
изоляционной приводной колоны в
поступательное движение
подвижного
контакта 12. К картеру вмонтирован нижний
розеточный контакт 16. Разрыв снабжен
краном 13 для доливания, слива и для
взятия
проб
масла.
Токоведущий
путь
разрыва
следующий: держатель дугогасительного
устройства 5, верхний контакт 7, подвижной
контакт 12, нижний контакт 16,
картep
15, контактные поверхности В к второму
разрыву, вывод 6.
Включение
и отключение полюса осуществляется
следующим способом.
Поступательное
движение приводного механизма
трансформируется валом изоляционной
приводной колоны во вращающее, передается
разрывам, где преобразуется в поступательное
движение подвижного контакта.
Операция
включения обеспечивается спиральными
пружинами включения 8 (рисунок
3.2) приводного механизма, а операция
отключения — пружинами отключения 5
рисунок
3.2).
Электрическая
износостойкость подвижного и верхнего
контакта достаточно высока благодаря
применению металлокерамических элементов
— соответственно наконечника 11 (рисунок
3.3) и охранного кольца 11 (рисунок
3.4).
Рисунок
3.2
–
Изоляционная
приводная колона:
1 – кран;
2 – фундаментные
отверстия 4 х
22; 3 – ижнй картер; 4 – нижний
рычаг;
5 – пружина отклонения; 6 – изолятор; 7
– изоляционный
приводной
вал;
8 – пробка;
9 – верхний картер; 10 – маслоуказатель;
11 – дистанционный вкладыш; 12 – верхний
рычат; 13 – штанга;
14 – шайба;
15 – болт М12; 16 – 16 отверстий М16 для
разрывов
Рисунок
3.3 –
Разрыв:
1
– газоотводный клапан; 2
– резервуар;
3
– трубка для
заполнения резервуара
; 4
– расширительная
камера; 5
– держатель дугогасительного
устройства;
6
– вывод верхний; 7
– верхний контакт;
8
– дугогасительное устройство;
9
– изоляционный
цилиндр;
10
– изолятор;
11
– наконечник;
12
– подвижной
контакт;
13
– кран для масла;
14
– рычаг;
15
– картер;
16
– нижний контакт;
17
– болт
Рисунок
3.4 – Дугогасительное
устройство с верхним контактом:
1
– держатель;
2
– верхний контакт;
3
– палец;
4
– цилиндр;
5
– охраненое кольцо;
6
– дистанционный цилиндр;
7
– изоляционные шайбы; 8 – дистанционные
шайбы; 9 – цилиндр;
10
– гайка;
11
– клапан
Рисунок
3.5 – Газоотводный
клапан:
1
– сопло;
2
– уплотнитель;
3
– уплотнитель;
4
– колпачок;
5
– труба;
6
– шарик;
7
– штифт пружинный;
8 – клапан;
9
– резервуар;
10
– крышка; 11 – гайка;
12
– мембрана;
13
– направляющая;
14
– болт; 15
– шайба 1пружинная;
16
– пружина;
17
– тело; 18
– трубка; 19 – гайка;
20
– труба;
21
– трансформаторное масло.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Выключатель Ммо 110 Кв Инструкция
Должностные инструкции · Диспетчерские инструкции · Распределительные сети Разрез дугогасительных камер масляного выключателя МКП- 110М.
Изменения кнструкциям по эксплуатации выключателей
Внести изменения в « Инструкцию по эксплуатации выключателей ММО — 110 кВ » в соответствии с Приложением №5 к настоящему указанию. Внести.
Обслуживание выключателей высокого напряжения. Должностные инструкции · Диспетчерские инструкции масляный выключатель ММО выпускаются маломасляные выключатели и на напряжение 110 -220 кВ серии ВМТ.
По инструкции 3.2 Основная масса масляных баковых выключателей 110 — 220 кВ выработала свой срок службы, в связи с чем при их эксплуатации.
Внести изменения в «Инструкцию по эксплуатации выключателей ВМП-10» в соответствии с Приложением №1 к настоящему указанию. Внести изменения в «Инструкцию по эксплуатации выключателей ВТ (ВМ)-35 кВ, ВТД (ВМД)-35 кВ» в соответствии с Приложением №2 к настоящему указанию. Внести изменения в «Инструкцию по эксплуатации выключателей ВМТ-110 кВ» в соответствии с Приложением №3 к настоящему указанию.
Запчасти для масляных выключателей 220 Кв Запчасти для масляных выключателей 110 Кв » Запчасти к выключателям ММО — 110 Описание.
Приложение №1. к инструкции по эксплуатации ММО — 110. Характеристики выключателей типа ММО — 110 кВ. №. п/п. Характеристики. выключателя.
Інструкція з експлуатацiї оливних вимикачів типу МКП-35, МКП- 110 DOC Батхон И.С. Масляные выключатели 35 кВ типов ВМ-35 и МКП-35 DJV.
Баковый выключатель МКП- 110 на тяговой подстанции, Тольятти Для напряжений 3—20 кВ бывают однобаковыми (три фазы в одном баке) с Для выключателя ВМГ-10, согласно инструкции, капремонт должен проводится раз.
Замена выключателей ММО — 110 кВ на элегазовые ВГТ-110 кВ (2 шт.). Пусконаладочные работы. ГПП-1 ПС 110/6 кВ «Фосфор» (г.о.
Комментарии (0)Просмотров (736)
- Подробности
- Категория: Подстанции
Страница 6 из 6
Приложение №1
к инструкции по эксплуатации ММО-110
Характеристики выключателей типа ММО-110 кВ.
№ |
Характеристики |
Норма |
Дата проведения ремонта |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
1 |
Скорость движения подвижных контактов при включении, м/с |
6,0±0,2 |
|||||
2 |
Скорость движения подвижных контактов при отключении , м/с |
5,3-0,2 |
|||||
3 |
Ход подвижных контактов в неподвижные, мм |
80±5 |
|||||
4 |
Разновременность замыкания контактов одной фазы не более, мм |
5 |
|||||
5 |
Разновременность замыкания контактов различных фаз,мм |
4 |
|||||
6 |
Полный ход подвижных контактов, мм |
420±10 |
|||||
7 |
Переходное сопротивление токоведущего контура, мкОм |
180 |
|||||
8 |
Предел срабатывания газоотводных клапанов, атм.: |
6,4±0,2 |
|||||
9 |
Расстояние от подвижного контакта (во включенном положении) до держателя дугогасительной камеры, мм |
207±0,2 |
|||||
10 |
Ход сигнального устройства, мм |
13 |
|||||
11 |
Контактный провал сигнального устройства, мм |
5-6 |
|||||
12 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее: |
300 |
|||||
13 |
Подпись руководителя ремонта |
* не допускается превышение давления в эксплуатационных условиях свыше 7,5 атм, понижение ниже – 3,5 атм.
Приложение № 6
к указанию №______
от «___»______2005г.
Следующие изменения в «Инструкции по проведению испытаний абразивных и эльбровых кругов» – на титульном листе наименование «Минэнерго Украины» выполнить в следующей редакции: «Министерство топлива и энергетики Украины»