Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВСЕ ШПОРЫ ПО ЗАЧЕТУ РАССКАЗЧИКОВ СТАНЦИИ.docx
Скачиваний:
139
Добавлен:
07.03.2015
Размер:
11.61 Mб
Скачать

24. Принцип действия электромагнитной блокировки:

Исполнительным органом электромагнитной блокировки является блок-замок, устанавливаемый на приводе каждого коммутационного аппарата. В этом замке есть контакты, на которых напряжение будет только в том случае, если допускаются операции с приводом. Блок-замок отпирается с помощью электромагнитного ключа. Ключ – один на все присоединения.

Блокировка состоит из электромагнитного замка 9, устанавливаемого на приводе 1, и универсального переносного ключа 6. Замок 9 состоит из пластмассового корпуса, в котором размещается шток электромагнитного замка 3, пружина 2, гнезда 4 и 10. Под действием пружины 2 стержень 3 выходит из корпуса и запирает привод 1. Переносной ключ 6 состоит из пластмассового корпуса, в котором размещены шток ключа с выступом и кольцом 5, электромагнитная катушка 7 и сердечник катушки 8.

Если при вставлении ключа на замке имеется постоянное напряжение, происходит намагничивание штока ключа до соединения со штоком замка, намагничиваются оба штока и за кольцо их вынимают. Поворачивают шток ключа и фиксируют на этом положении с помощью выступа.

При аварийной ситуации или неисправности замка у диспетчера имеется универсальный ключ, который может взять персонал с разрешения руководителя предприятия. В данном случае универсальный ключпредставляет собой постоянный магнит.

Условные обозначения:

Старые

Действующие

Пояснения

В

Q

Выключатель

Р

QS

Разъединитель

ЗН

QSG

Заземляющий нож

ШБ

EB

Питающая шинка (шинка блокировки)

ШБР

EBQ

Дополнительная шинка питания

ЭР

Y

Электромагнитный замок разъединителя

ЭЗН

YG

Электромагнитный замок заземляющего ножа

Электромагнитный замок

Нормально открытый контакт (блок)

Нормально закрытый контакт (блок)

Путевой выключатель

25 Микропроцессорная блокировка

Микропроцессорная блокировка выполяется в 2 вариантах:

  1. Применяется контроллер

  2. Входит в состав АСУ ТП. В настоящее время вместо тележек АСУ-ТП.

В первом варианте на щите управления устанавливается панель, на которой помещается контроллер, а также реле.

Данная блокировка позволяет контролировать свое состояние. Для этого организуется сигнал в соответствии с таблицей

26Сети с глухо и эффективно заземленными нейтралями

Глухо заземленная нейтраль применяется в сетях напряжением более 330 кВ, рекомендуется в сетях 220кВ, допускается в сетях 110 кВ

КЗ фазы А: Ua = 0; Ub = Uc = Uф

Преимущество данного режима в том, что напряжения в двух других неповрежденных фазах никогда не превышает фазные напряжения.

Недостатком данного режима является то, что ТКЗ однофазного КЗ может превышать ТКЗ трехфазного КЗ.

Так как в сетях с глухо заземленной нейтралью изоляцию нужно выполнять на фазное напряжение, а при больших напряжениях очень дорогая изоляция, то это является преимуществом данной схемы.

На отпаячных подстанциях нейтрали не заземляются из за сложности выполнения защиты от однофазного КЗ.

Эффективно заземленная нейтраль применяется в сетях 110-150 кВ

Заземляются нейтрали не всех трансформаторов, поэтому ТКЗ уменьшается, он всегда меньше ТКЗ трехфазного КЗ.

При однофазном КЗ в точке К2 удаленной от места заземления, напряжение допускается до 1.4 Uф. Если расчет показывает, что напряжение превышает это значение, то нейтраль заземляют.

Напряжение на двух неповрежденных фазах не превышает 0,8 Uмежф, и так как изоляция расчитывается на 0,8 Uмежф , а не на Uмежф , то это является преимуществом схемы.

В таких сетях фазная изоляция выполняется на 40% больше, чем обычная фазная.