Высоковольтный выключатель

Высоково́льтный выключа́тель, коммутационный электрический аппарат , работающий при напряжениях свыше 1 кВ, предназначен для включения и выключения электроустановок и устройств высокого напряжения в нормальных режимах, а также для автоматического отключения электрических цепей при токах перегрузки и короткого замыкания (КЗ) с целью предотвращения развития аварий в электроэнергетических системах.
Общими элементами всех высоковольтных выключателей являются:
- контактные системы, состоящие из подвижных и неподвижных контактов;
- дугогасительные устройства , приводы и изоляционные конструкции.
- номинальное напряжение (от 3 до 1100 кВ и выше);
- номинальный ток, который может длительно протекать через выключатель без нагрева его частей выше допустимой температуры (от 100 А до десятков килоампер);
- ток отключения, определяемый наибольшим током КЗ, который высоковольтный выключатель в состоянии отключать при данном напряжении (до нескольких сотен килоампер);
- время включения и отключения и др.
Высоковольтные выключатели должны обеспечивать многократную (до 103 раз) коммутацию токоведущих цепей при номинальном токе и отключение повреждённого участка сети при возникновении КЗ в течение нескольких полупериодов напряжения промышленной частоты (50 Гц).
Высоковольтные выключатели классифицируют по методу гашения электрической дуги , виду изоляции токоведущих частей между собой и от земли, конструктивному исполнению. В вакуумных выключателях контактная система помещена в вакуумную дугогасительную камеру, давление в которой составляет около 10–4 Па. Электрическая дуга возникает вследствие ионизации электронами паров металла в момент размыкания контактов и горит до тех пор, пока на контактах выделяется энергия, достаточная для поддержания в межконтактном промежутке концентрации паров, необходимой для существования дугового разряда .
Вакуумные высоковольтные выключатели характеризуются высокой скоростью восстановления электрической прочности межконтактного промежутка. Используются главным образом в электрических сетях напряжением 3–35 кВ при частых отключениях нагрузки.
В электромагнитных выключателях электрическая дуга горит в воздухе при атмосферном давлении. Гашение дуги происходит в результате её удлинения (растягивания) и интенсивного охлаждения при перемещении в узкой щели между стенками камеры под действием магнитного поля (т. н. магнитное дутьё), создаваемого электромагнитами , в обмотках которых протекает отключаемый ток. Такие высоковольтные выключатели применяются в основном в сетях напряжением 6 и 10 кВ.
В воздушных выключателях замыкание и размыкание контактов, а также гашение электрической дуги осуществляются потоком сжатого воздуха (при давлении 1–5 МПа). Воздух в этом случае одновременно является и изолирующей средой.
Наибольшее распространение получили выключатели, в которых дугогасительная камера находится в металлическом резервуаре со сжатым воздухом. Обдув дуги начинается с момента открытия т. н. дутьевого клапана, расположенного в выхлопной части камеры.
К недостаткам воздушных выключателей относятся:
- малая предельная отключающая способность;
- большие габаритные размеры;
- необходимость иметь на подстанции сложную компрессорную систему .
Основная область применения таких высоковольтных выключателей – электроустановки напряжением 110 кВ и выше.
В сетях напряжением до 220 кВ широко используются масляные выключатели, в которых дугогасящей средой служит минеральное (трансформаторное) масло. В процессе горения электрической дуги масло разлагается и выделяет газы, вследствие чего в камере выключателя повышается давление и происходит быстрое истечение газов из камеры. Газы, протекая по специальным каналам, гасят дугу и тем самым разрывают цепь тока. В масляных высоковольтных выключателях применяют дугогасительные устройства с камерами продольного и поперечного дутья (обдув дуги производится потоком масла, направленным соответственно вдоль или поперёк оси камеры).
Различают баковые (многообъёмные) выключатели, в которых масло используется для гашения электрической дуги и для изоляции токоведущих частей, и малообъёмные, или маломасляные (масло только для гашения дуги). Последние менее пожаро- и взрывоопасны , более удобны в эксплуатации, однако обладают меньшей надёжностью.
Наиболее перспективны для работы в установках высокого и сверхвысокого напряжения (вплоть до 1150 кВ) элегазовые выключатели, в которых образующаяся при разрыве цепи электрическая дуга гасится направленным потоком элегаза (гексафторид серы SF6), обладающего высокими изоляционными и дугогасительными свойствами. По номинальным параметрам, компактности и надёжности в эксплуатации они значительно превосходят другие высоковольтные выключатели.
Г. Н. Александров, В. В. Борисов
Опубликовано 14 октября 2022 г. в 19:56 (GMT+3). Последнее обновление 14 октября 2022 г. в 19:56 (GMT+3). Связаться с редакцией
Как устроены и работают высоковольтные выключатели
Современная энергетика работает с огромными энергетическими потоками, передаваемыми по высоковольтным линиям электропередач. Транспортируемая в рабочем режиме по проводам ВЛ-330 кВ энергия, показанная на левой картинке, исчисляется мощностью в несколько гигаватт. (1ГВт=1000МВт=109 ватта).

Мощность современного тепловоза, тянущего железнодорожный состав на правой картинке, составляет порядка 6 тысяч лошадиных сил или 4,4 мегаватта, что в 1000 раз меньше значения передаваемой по воздушной ЛЭП электроэнергии.
На практике довольно часто возникают ситуации, когда необходимо прекратить оба этих процесса: отключить поток электричества или внезапно остановить поезд. Сделать это довольно сложно. Кинетическую энергию движущегося железнодорожного состава потребуется погасить торможением всех его колес о рельсы или созданием мощного препятствия на пути, например, в виде встречного поезда.
Другими словами, для быстрой остановки локомотива потребуется отключить работу его двигателя и приложить мощность, направленную противоположно движению по инерции, но эквивалентную по величине.
Аналогичные процессы происходят в энергетике. Только при передаче электричества движутся заряженные частицы — электроны, которые передают энергию по тоководам: проводам ЛЭП. Для прекращения протекания электрического тока создают разрыв в схеме электрической цепи. Но при этом продолжают действовать мощные инерциальные силы, энергии которых необходимо противостоять.
Дело в том, что мгновенно отключить электрическую цепь и отвести ее контакты на безопасное расстояние невозможно даже при мощном взрыве. В момент размыкания цепи поток электронов продолжает движение по инерции, как и поезд.
Электрические процессы, происходящие в выключателе
Специальные технические конструкции, называемые выключателями нагрузки, созданы для прекращения действия инерционных сил электрического поля, ограничения и ликвидации протекания тока. Упрощенно стадии работы такого выключателя показаны на рисунке.

Когда выключатель включен (рис 1), то через него протекает ток.
С началом разъединения контактов (рис 2) между ними появляется электрическая дуга. Причины ее образования не только связаны с силами инерции, но и с выделением значительного количества теплоты, возникающей при разрыве цепи из-за резкого увеличения сопротивления участка отключения. Повышенная температура активизирует движение электронов, способствует их пролету через образовавшийся промежуток.
Разогнавшиеся в электрическом поле металла электроны попадают во встречные атомы воздуха, передавая им свою кинетическую энергию. При этом возникает разделение нейтральных атомов воздуха на положительные и отрицательные ионы, которые начинают двигаться под действием приложенного к сети потенциала, образуют ионизационный канал.
Таким способом образуется ствол дуги и переход молекул воздуха в состояние разогретой плазмы, проводящей ток.
С увеличением дистанции у разводимых контактов (рис 3) дуга растягивается, а ее температура, под влиянием отвода тепла в окружающую среду и начала обратных процессов деионизации, снижается.
В конечном положении выключателя (рис 4) электрическая дуга обрывается и ток прекращается.
Приведенные примеры лишь приблизительно объясняют принципы и этапы работы выключателя нагрузки. На самом деле процессы в нем описываются более сложными технологиями.
Для гашения дуги высоковольтного разряда чаще всего используется способ помещения ее в инертную среду, обладающую изоляционными свойствами. Это резко снижает увеличение ионизационного слоя, препятствует интенсивности дугообразования. В качестве изоляционных веществ используют:
- масло;
- сжатый воздух;
- вакуум;
- гексафторид серы (элегаз).
Такие конструкции встречаются в высоковольтном оборудовании до 220 кВ включительно, хотя есть модели, рассчитанные на более высокое напряжение.
У них силовые контакты работают в специальной среде из масла с диэлектрическими свойствами. При размыкании цепи возникающая дуга создает интенсивное испарение масла, образование газового пузыря (освобожденный водород и масляные пары) вокруг разряда.
В рабочей области начинается процесс быстрого проникновения и перемешивания холодных и горячих газов в ствол электрической дуги, провоцирующих процесс деионизации образующегося промежутка.
Бурное газовыделение приводит к возрастанию давления внутри рабочей области бака с контактами, которое тоже противодействует развитию дуги, снижает ее интенсивность.

Для повышения эффективности ликвидации дуги применяют дугогасительные камеры, работающие по принципам:
- автодутья;
- принудительного повышения давления;
- воздействия силового магнитного поля.

Они работают в цепях высоковольтного оборудования 110 кВ и выше, относятся к экологическим устройствам.
Сжатый воздух, производимый компрессорными станциями на месте установки выключателей, подается по трубопроводам в их воздушные емкости, давление внутри которых постоянно контролируется.
Возникающая при отключениях дуга ликвидируется действием высокого давления в рабочей полости и сбиванием за счет обдува. Сжатый воздух в этих типах выключателей дополнительно используется для управления исполнительными элементами привода.

Конструкции воздушных выключателей создают с разными:
- способами образования межконтактного изоляционного интервала в отключенном положении;
- устройствами вдува воздуха внутрь дугогасящих каналов;
- количествами шунтирующих элементов.
В энергетике вакуумники работают в высоковольтном оборудовании до 110 кВ включительно.
Принцип гашения дуги основан на применении диэлектрических свойств высокоразреженного газа, откачанного из рабочих полостей выключателя специальными конструкциями вакуумных установок. С началом разведения силовых контактов вакуум мгновенно заполняет пространство между ними. Как только первая гармоника синусоиды тока проходит через нулевое положение, так горение дуги прекращается, и выключатель нагрузки полностью останавливает поступление электроэнергии.

Вакуумные конструкции все больше пользуются популярностью благодаря надежности своей работы.

Эти устройства работают по принципам воздушных выключателей, но с заменой сжатого воздуха на лучший по изоляционным свойствам и электрической прочности элегаз. Их широко внедряют практически для всего класса напряжений высоковольтного оборудования.

Продолжительность времени работы выключателя зависит от конструкции его привода и типа применяемой энергии для отключения.
Выключатели могут использовать энергию:
- взведенной пружины;
- давления сжатого газа либо воздуха;
- электромагнитного поля;
- или их комбинации.
Современные выключатели полностью выполняют отключение (снимают напряжение со схемы) за время около 0,04 сек с момента получения команды на привод.
Способы управления выключателями нагрузки
Рассмотренные выше конструкции силового оборудования коммутируют мощные потоки электроэнергии, но не могут самостоятельно определить момент времени и очередность выполнения операций по переключениям. Этим целям служат специальные устройства автоматики, которые имеют:
- измерительные органы электрических параметров контролируемой сети;
- логические аппараты, обрабатывающие поступающую на них информацию от измерительных органов;
- средства ручного и автоматического управления, работающие с местных пультов или дистанционно.
Измерительные трансформаторы тока с классом точности 0,5 и выше постоянно отслеживают величину и угол вектора тока в каждой фазе схемы.

Контролем напряжения занимаются измерительные ТН с такими же метрологическими характеристиками точности.

ТТ и ТН переводят первичные величины во вторичные вектора с номинальными значениями тока в 1 или 5 ампер и напряжения в 100 вольт для линейных величин (у фазных снижаются в 1,73 раза).
Эти вектора токов и напряжений передаются на измерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, счетчики, фиксаторы, регистраторы, самописцы и т п) и в цепи защит линии и выключателей для контроля состояния параметров проходящей электроэнергии.
Силовой высоковольтный выключатель нагрузки, который подключен к автоматике со схемами управления, защит, блокировок называют автоматическим выключателем.
Им электротехнический персонал может управлять с местных пультов, расположенных около выключателя и дистанционно разными способами.
Местное управление предназначено для настройки рабочих органов, проверок функционирования систем при наладке и периодическом обслуживании ремонтным персоналом на выведенном из работы оборудовании.
Переключения высоковольтного выключателя под напряжением выполняются оперативным персоналом только дистанционными методами.
В качестве защит выключателя и его линии, снимающих напряжение с защищаемой зоны в случаях возникновения на ней аварийных процессов, могут выступать:
- дифференциально-фазная защита, обладающая высоким быстродействием и реагирующая на все типы повреждений без выдержек времени;
- токовая отсечка, реагирующая на междуфазные замыкания без выдержек времени;
- дистанционная многоступенчатая защита, реагирующая на междуфазные замыкания;
- направленная многоступенчатая токовая защита нулевой последовательности, реагирующая на двухфазные и однофазные замыкания на землю;
- суммарная защита от неполнофазного режима;
- индивидуальная защита от непереключения фаз;
- высокочастотное телеускорение;
- автоматическое ускорение защит при подаче напряжения на линию;
- оперативное ускорение резервных защит и многие другие устройства.
К средствам автоматики, воздействующим на высоковольтный выключатель, могут относиться:
- устройства ОАПВ — однофазного автоматического повторного включения, которые самостоятельно определяют поврежденную фазу и отключают ее на время уставки с последующим повторным включением, контролируя восстановление параметров линии. В случае неуспешного включения поврежденной фазы передается команда на работу трехфазного АПВ;
- устройства ТАПВ, запускаемые в работу при трехфазном отключении.
Состояние высоковольтного выключателя постоянно контролируется схемой сигнализации, которая подключается к дополнительным блок-контактам КСА, повторяющим через рычажную систему действия силовых контактов. От них загораются сигнальные лампы и световые табло для предоставления информации оперативным работникам.
Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Высоковольтные выключатели: классификация, устройство, принцип действия
Требования, предъявляемые к выключателям, заключаются в следующем:

1) надежность в работе и безопасность для окружающих;
2) быстродействие – возможно малое время отключения;
3) удобство в обслуживании;
4) простота монтажа;
5) бесшумность работы;
6) сравнительно невысокая стоимость.
Применяемые в настоящее время выключатели отвечают перечисленным требованиям в большей или меньшей степени. Однако конструкторы выключателей стремятся к более полному соответствию характеристик выключателей выдвинутым выше требованиям.

Различают масляные выключатели двух видов – баковые и маломасляные. Методы деионизации дугового промежутка в этих выключателях одинаковы. Различие заключается лишь в изоляции контактной системы от заземленного основания и в количестве масла.
До недавнего времени в эксплуатации находились баковые выключатели следующих типов: ВМ-35, С-35, а также выключатели серии У напряжением от 35 до 220 кВ. Баковые выключатели предназначены для наружной установки, в настоящее время не производятся.
Основные недостатки баковых выключателей: взрыво- и пожароопасность; необходимость периодического контроля за состоянием и уровнем масла в баке и вводах; большой объем, масла, что обусловливает большую затрату времени на его замену, необходимость больших запасов масла; непригодность для установки внутри помещений.
Маломасляные выключатели (горшковые) получили широкое распространение в закрытых и открытых распределительных устройствах всех напряжений. Масло в этих выключателях в основном служит дугогасящей средой и только частично изоляцией между разомкнутыми контактами.
Изоляция токоведущих частей друг от друга и от заземленных конструкций осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами. Контакты выключателей для внутренней установки находятся в стальном бачке (горшке), отсюда сохранилось название выключателей «горшковые».
Маломасляные выключатели напряжением 35 кВ и выше имеют фарфоровый корпус. Самое широкое применение получили выключатели 6-10 кВ подвесного типа (ВМГ-10, ВМП-10). В этих выключателях корпус крепится на фарфоровых изоляторах к общей раме для всех трех полюсов. В каждом полюсе предусмотрен один разрыв контактов и дугогасительная камера.
Конструктивные схемы маломасляных выключателей 1 – подвижный контакт; 2 – дугогасительная камера; 3 – неподвиж-ный контакт; 4 – рабочие контакты

При больших номинальных токах обойтись одной парой контактов (которые выполняют роль рабочих и дугогасительных) трудно, поэтому предусматривают рабочие контакты снаружи выключателя, а дугогасительные – внутри металлического бачка. При больших отключаемых токах на каждый полюс имеется два дугогасительных разрыва. По такой схеме выполняются выключатели серий МГГ и МГ на напряжение до 20 кВ включительно. Массивные внешние рабочие контакты 4 позволяют рассчитать выключатель на большие номинальные токи (до 9500 А). При напряжениях 35 кВ и выше корпус выключателя выполняется фарфоровым, серия ВМК – выключатель маломасляный колонковый). В выключателях 35, 110 кВ предусмотрен один разрыв на полюс, при больших напряжениях – два разрыва и более.
Недостатки маломасляных выключателей: взрыво- и пожароопасность, хотя и значительно меньшая, чем у баковых выключателей; невозможность осуществления быстродействующего АПВ; необходимость периодического контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных бачках; трудность установки встроенных трансформаторов тока; относительно малая отключающая способность.
Область применения маломасляных выключателей – закрытые распределительные устройства электростанций и подстанций 6, 10, 20, 35 и 110 кВ, комплектные распределительные устройства 6, 10 и 35 кВ и открытые распределительные устройства 35 и 110 кВ.

Воздушные выключатели на напряжение от 35 кВ и выше предназначены для отключения больших токов короткого замыкания. Воздушные выключатели на напряжение 15 кВ применяются на электростанциях как генераторные. Их преимущества: быстродействие, большая отключающая способность, незначительное обгорание контактов, отсутствие дорогих и недостаточно надежных вводов, пожаробезопасность, меньшая масса по сравнению с баковыми масляными выключателями. Недостатки: наличие громоздкого воздушного хозяйства, опасность взрыва, отсутствие встроенных трансформаторов тока, сложность устройства и эксплуатации.
В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым воздухом при давлении 2-4 МПа, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами. Конструктивные схемы воз-душных выключателей различны и зависят от их номинального напряжения, способа создания изоляционного промежутка между контактами в отключенном положении, способа подачи сжатого воздуха в дугогасительное устройство.
В выключателях на большие номинальные токи имеется главный и дугогасительный контур подобно маломасляным выключателям МГ и МГГ. Основная часть тока во включенном положении выключателя проходит по главным контактам 4, расположенным открыто. При отключении выключателя главные контакты размыкаются первыми, после чего весь ток проходит по дугогасительным контактам, заключенным в камере 2. К моменту размыкания этих контактов в камеру подается сжатый воздух из резервуара 1, создается мощное дутье, гасящее дугу. Дутье может быть продольным или поперечным.
Необходимый изоляционный промежуток между контактами в отключенном положении создается в дугогасительной камере путем разведения контактов на достаточное расстояние. Выключатели, выполненные по конструктивной схеме с открытым отделителем, изготовляются для внутренней установки на напряжение 15 и 20 кВ и ток до 20000 А (серия ВВГ). В данном типе выключателей после отключения отделителя 5 прекращается подача сжатого воздуха в камеры и дугогасительные контакты замыкаются.
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 – резервуар со сжатым воздухом; 2 – дугогасительная камера; 3 – шунтирующий резистор; 4 – главные контакты; 5 – отделитель; 6 – емкостный делитель напряжения на 110 кВ – два разрыва на фазу (г)
В воздушных выключателях для открытой установки на напряжение 35 кВ (ВВ-35) достаточно иметь один разрыв на фазу.
В выключателях напряжением 110 кВ и выше после гашения дуги размыкаются контакты отделителя 5 и камера отделителя остается заполненной сжатым воздухом на все время отключенного положения. При этом в дугогасительную камеру сжатый воздух не подается и контакты в ней замыкаются.
По данной конструктивной схеме созданы выключатели серии ВВ на напряжение до 500 кВ. Чем выше номинальное напряжение и чем больше отключаемая мощность, тем больше должно быть разрывов в дугогасительной камере и в отделителе.
По конструктивной схеме рис, г выполняются воздухонаполненные выключатели серии ВВБ. Напряжение модуля ВВБ 110 кВ при давлении сжатого воздуха в гасительной камере 2 МПа. Номинальное напряжение модуля выключателя серии ВВБК (крупномодульного) составляет 220 кВ, а давление воздуха в гасительной камере 4 МПа. Аналогичную конструктивную схему имеют выключатели серии ВНВ: модуль напряжением 220 кВ при давлении 4 МПа.
Для выключателей серии ВВБ количество дугогасительных камер (модулей) зависит от напряжения (110 кВ – одна; 220 кВ – две; 330 кВ – четыре; 500 кВ – шесть; 750 кВ – восемь), а для крупномодульных выключателей (ВВБК, ВНВ) количество модулей соответст-венно в два раза меньше.

Элегаз (SF6 – шестифтористая сера) представляет собой инертный газ, плотность которого превышает плотность воздуха в 5 раз. Электрическая прочность элегаза в 2 – 3 раза выше прочности воздуха; при давлении 0,2 МПа электрическая прочность элегаза сравнима с прочностью масла.
В элегазе при атмосферном давлении может быть погашена дуга с током, который в 100 раз превышает ток, отключаемый в воздухе при тех же условиях. Исключительная способность элегаза гасить дугу объясняется тем, что его молекулы улавливают электроны дугового столба и образуют относительно неподвижные отрицательные ионы. Потеря электронов делает дугу неустойчивой, и она легко гаснет. В струе элегаза, т. е. при газовом дутье, поглощение электронов из дугового столба происходит еще интенсивнее.

В элегазовых выключателях применяют автопневматические (автокомпрессионные) дугогасительные устройства, в которых газ в процессе отключения сжимается поршневым устройством и направляется в зону дуги. Элегазовый выключатель представляет со-бой замкнутую систему без выброса газа наружу.
В настоящее время элегазовые выключатели применяются на всех классах напряжений (6-750 кВ) при давлении 0,15 – 0,6 МПа. Повышенное давление применяется для выключателей более высоких классов напряжения. Хорошо зарекомендовали элегазовые выключа-тели следующих зарубежных фирм: ALSTOM; SIEMENS; Merlin Gerin и др. Освоен выпуск современных элегазовых выключателей ПО «Уралэлектротяжмаш»: баковые выключатели серии ВЭБ, ВГБ и колонковые выключатели серии ВГТ, ВГУ.
В качестве примера рассмотрим конструкцию выключателя серии LF фирмы Merlin Gerin напряжением 6-10 кВ.
Базовая модель выключателя состоит из следующих элементов:
– корпуса выключателя, в котором расположены все три полюса, представляющего собой «сосуд под давлением», заполненный элегазом под низким избыточным давлением (0,15 МПа или 1,5 атм.);
– механического привода типа RI;
– передней панели привода с рукояткой для ручного взвода пружин и индикаторами состояния пружины и выключателя;
– высоковольтных силовых контактных площадок;
– многоштырьевого разъема для подключения цепей вторичной коммутации.
Электрическая прочность вакуума значительно выше прочности других сред, применяемых в выключателях. Объясняется это увеличением длины среднего свободного пробега электронов, атомов, ионов и молекул по мере уменьшения давления. В вакууме длина свободного пробега частиц превышает размеры вакуумной камеры.
Восстанавливающаяся электрическая прочность промежутка длиной 1/4″ после отключения тока 1600 А в вакууме и различных газах при атмосферном давлении

В этих условиях удары частиц о стенки камеры происходят значительно чаще, чем соударения между частицами. На рисунке показаны зависимости пробивного напряжения вакуума и воздуха от расстояния между электродами диаметром 3/8″ из вольфрама. При столь высокой электрической прочности расстояние между контактами может быть очень малым (2 – 2,5 см), поэтому размеры камеры могут быть также относительно небольшими.
Процесс восстановления электрической прочности промежутка между контактами при отключении тока протекает в вакууме значительно быстрее, чем в газах. Уровень вакуума (остаточное давление газов) в современных промышленных дугогасительных камерах обычно составляет Па. В соответствии с теорией электропрочности газов, не-обходимые изоляционные качества вакуумного промежутка достигаются и при меньших уровнях вакуума (порядка Па), однако для современного уровня вакуумных технологий, создание и поддержание в течение времени жизни вакуумной камеры уровня Па не составляет проблемы. Это обеспечивает вакуумным камерам запасы электропрочности на весь срок эксплуатации (20-30 лет).
Типовая конструкция вакуумной дугогасительной камеры приведена на рисунке.
Конструктивная схема вакуумной дугогасительной камеры
Конструкция вакуумной камеры состоит из пары контактов (4; 5), один из которых является подвижным (5), заключенных в ваккумноплотную оболочку, спаянную из керамических или стеклянных изоляторов (3; 7), верхней и нижней металлических крышек (2; 8) и металлического экрана (6). Перемещение подвижного контакта относительно неподвижного обеспечивается путем применения сильфона (9). Выводы камеры (1; 10) служат для подключения ее к главной токоведущей цепи выключателя.
Надо отметить, что для изготовления оболочки вакуумной камеры применяются только специальные вакуумноплотные, очищенные от растворенных газов металлы – медь и специальные сплавы, а также специальная керамика. Контакты вакуумной камеры изготавливаются из металлокерамической композиции (как правило, это медь-хром в соотношении 50 %-50 % или 70 %-30 %), обеспечивающей высокую отключающую способность, износостойкость и препятствующей возникновению точек сваривания на поверхности контактов. Цилиндрические керамические изоляторы, совместно с вакуумным промежутком при разведенных контактах обеспечивают изоляцию между выводами камеры при отключенном положении выключателя.
Таврида-электрик выпустила новую конструкцию вакуумного выключателя с магнитной защелкой. В основу его конструкции заложен принцип соосности электромагнита привода и вакуумной дугогасительной камеры в каждом полюсе выключателя.
Включение выключателя осуществляется в следующей последовательности.
В исходном состоянии контакты вакуумной дугогасительной камеры разомкнуты за счет воздействия на них отключающей пружины 7 через тяговый изолятор 5. При прикладывании напряжения положительной полярности к катушке 9 электромагнита, в зазоре магнитной системы нарастает магнитный поток.
В момент, когда сила тяги якоря, создаваемая магнитным потоком, превосходит усилие пружины отключения 7, якорь 11 электромагнита вместе с тяговым изолятором 5 и подвижным контактом 3 вакуумной камеры начинает движение вверх, сжимая пружину отключения. При этом в катушке возникает двигательная противо-ЭДС, которая препятствует дальнейшему нарастанию тока, и даже несколько уменьшает его.
В процессе движения якорь набирает скорость около 1 м/с, что позволяет избежать предпробоев при включении и исключить дребезг контактов ВДК. При замыкании контактов вакуумной камеры, в магнитной системе остается зазор дополнительного поджатия равный 2 мм. Скорость движения якоря резко падает, так как ему приходится преодолевать еще и усилие пружины дополнительного контактного поджатия 6. Однако под воздействием усилия, создаваемого магнитным потоком и инерцией, якорь 11 продолжает двигаться вверх, сжимая пружину отключения 7 и пружину 6 дополнительного контактного поджатия.
В момент замыкания магнитной системы якорь соприкасается с верхней крышкой привода 8 и останавливается. После окончания процесса включения ток катушки привода отключается. Выключатель остается во включенном положении за счет остаточной индукции, создаваемой кольцевым постоянным магнитом 10, который удерживает якорь 11 в притянутом к верхней крышке 8 положении без дополнительной токовой подпитки.
Для отключения выключателя необходимо приложить к выводам катушки напряжение отрицательной полярности.

В настоящее время вакуумные выключатели стали доминирующими аппаратами для электрических сетей с напряжением 6-36 кВ. Так, доля вакуумных выключателей в общем количестве выпускаемых аппаратов в Европе и США достигает 70 %, в Японии – 100 %. В России в последние годы эта доля имеет постоянную тенденцию к росту, и в 1997 году превысила 50 %-ю отметку. Основными преимуществами ВВ (по сравнению с масляными и газовыми выключателями), определяющими рост их доли на рынке, являются:
– более высокая надежность;
Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика
Как включают и отключают высоковольтные выключатели
Свернуть поиск
Сервисы VK
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить свой сервис для вас.
Вы можете принять их или настроить их самостоятельно. Больше информации
Принять все Настроить
Настройки страницы
Левая колонка
Поиск видео и каналов

Топ недели
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
476 611 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
75 994 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
6 058 604 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
71 748 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
51 235 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
169 300 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
971 288 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
3 098 067 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
901 262 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
990 167 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
167 135 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
706 868 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
927 438 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
629 128 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
910 326 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
839 674 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
49 049 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
928 477 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
251 511 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
690 593 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
281 628 просмотров
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
1 052 254 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
134 861 просмотр
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
471 889 просмотров
Автопереключение роликов
Ролики из рекомендаций будут запускаться автоматически
Прямое включение Главы Республики Крым перед Республиканской.
Сергей Аксенов
- 45K просмотров
- 3 июн 2020
Отключение соцсетей в РФ
Администрация Прилепенского сельского поселения
- 3K просмотров
- 2 марта 2022
Дольщики включение.mp4
Телеканал тивиси
- 1K просмотров
- 4 апр 2021
⚡️Специальное включение WarGonzo по обстановке в Марьинке⚡️
Натали Натали
- 10K просмотров
- 29 ноя 2022
Прямое включение из поезда
- 18K просмотров
- 22 июн 2016
Ретро выключатель Vintage бронза. Обзор в 360: М1-11-21, М1-.
- 2K просмотров
- 14 апр 2022
отключение водоснабжения Тюмень
- 2K просмотров
- 11 июн 2016
МАСЛЯНЫЙ КОМПЛЕКС ОТ АРМЕЛЬ
Татьяна АрмельПарфюм
- 1K просмотров
- 8 сен 2019
Прямое включение с Каспийской недели моды "Италия"
Астрахань Каспийская столица
- 12K просмотров
- 23 апр 2017
Выключатель
Антонов Эдуард(Фёдор)
- 1K просмотров
- 16 окт 2022
Какая умница, чистюля, вот и не скажешь что они ничего не по.
Этот удивительный мир
- 71K просмотров
- вчера 22:01
Крыса купается под дождём
- 169K просмотров
- 22 янв
Девушка делает ремонт
Ландшафтный дизайн,цветы. Сам себе дизайнер
- 971K просмотров
- 21 янв
Быстрая кухня. Блюда из сыра
Готовим ОК
- 3M просмотров
- вчера 10:55
У меня даже через экран руки замерзли
Ландшафтный дизайн,цветы. Сам себе дизайнер
- 901K просмотров
- 20 янв
Вот, что значит профессионал! Для него нет преград!
Идеи для дачи
- 990K просмотров
- 20 янв
Респект продавцу. А детишек жалко
Музыка нашей жизни
- 167K просмотров
- 15:34
Повезло малышке с папой
Женские штучки
- 706K просмотров
- 22 янв
Королёва и Тарзан отмечают годовщину
Этот удивительный мир
- 927K просмотров
- вчера 13:19
Какая умница, чистюля, вот и не скажешь что они ничего не по.
Музыка нашей жизни
- 629K просмотров
- 22 янв
Boт этo зpeлище! Впeчатления нa всю жизнь!
Млечный Путь — новости космоса
- 910K просмотров
- 20 янв
Вот это помошница.Супер!
Этот удивительный мир
- 839K просмотров
- вчера 13:23
Путин проводит ВКС с главой Египта
- 49K просмотров
- вчера 13:20
Прелестный ребятенок!
Юмор для избранных
- 928K просмотров
- 1 янв
Танец цыплят взорвал интернет
Музыка нашей жизни
- 251K просмотров
- 13:45
7 июн 2020
Пожаловаться
Высоковольтный масляный выключатель.Включение и отключение.
Высоковольтный масляный выключатель Включение и отключение. Тип выключателя ВМГ-10.(выключатель масляный,горшкового типа,на напряжение 6-10 кВ). Тип привода ПЭ-11(привод электромагнитный).