Выбор принципиальной схемы ТЭЦ, электрических схем распределительных устройств всех напряжений, схемы питания собственных нужд, выбор электрических аппаратов и проводников, страница 15

По роду установки различают выключатели для внутренней, наружной установки и для КРУ.

Для проектируемой ТЭЦ предполагается установка маломасляных выключателей на всех напряжениях. Причем предполагается установка выключателей на генераторном напряжении 10 кВ – внутри  помещения (тяжелые выключатели), на напряжении 6 кВ (собственные нужды) и 10 кВ (питание местной нагрузки) – в КРУ, на ОРУ 220 кВ – наружной  установки.

Маломасляные выключатели (горшковые) получили широкое распространение в закрытых и открытых распределительных устройствах всех напряжений, а также в КРУ. 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).

Основными достоинствами маломасляных выключателей являются небольшое количество масла, относительно малая масса, более удобный, чем у баковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам, возможность создания серии выключателей на разное напряжение с применением унифицированных узлов.

Недостатки маломасляных выключателей: Взрыво- и пожаробезопасность, 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.

Также для проектируемой ТЭЦ рассматривалась установка элегазовые выключателей, которые имеют достаточно большие преимущества по сравнению с маломасляными выключателями. Но так как элегазовые выключатели рассчитаны на невысокий уровень токов КЗ (50 кА), и также номинальных токов (всего лишь 3150 А), а для проектируемой ТЭЦ уровень токов КЗ достигает @ 70 кА и номинальные токи @ 5 кА, следовательно установка элегазовых выключателей невозможна.

Также для проектируемой ТЭЦ необходимо произвести выбор разъединителей, которые предназначены для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет между контактами в отключенном положении изоляционный промежуток. При ремонтных работах разъединителем создается видимый разрыв между частями, оставшимися под напряжением, и аппаратами, выведенными в ремонт.

 Выбор в цепи генератора выключателя Q1 (Q4), и разъединителя QS1(QS4):

Произведем выбор выключателя Q1 (Q4) в цепи генератора G1 (G2).


В качестве генераторного выключателя выбираем ((3) табл. П4.4) выключатель маломасляный генераторный МГГ-10-45 на напряжение 10 кВ.

Номинальные данные выключателя:


Как видно выбранный выключатель МГГ-10-45 прошел по всем условиям проверки выключателей.

Выключатели МГГ  применяются на большие номинальные токи в генераторных цепях для внутренней установки. Для управления этим выключателем применяется электромагнитный привод ПЭ-21 УЗ

МГГ-10-45: М – маломасляный; Г – генераторный; Г – горшковое исполнение полюсов.

Выбираем в этой же цепи разъединитель типа РВРЗ-1-20/6300 УЗ с одним заземляющим ножом со стороны генератора (для вывода в ремонт генераторного выключателя).


    РВРЗ-1-20/6300 УЗ: Р – разъединитель, В – внутренней установки, Р - рубящего типа, З с заземляющими ножами 1 – число заземляющих ножей. 

Выбор секционного выключателя QВ, и разъединителя QSВ:

Произведем выбор выключателя QВ в цепи секционного реактора LRB.

В качестве секционного выключателя выбираем ((3) табл. П4.4) выключатель маломасляный ВКЭ-10-31.5 на напряжение 10 кВ.


Номинальные данные выключателя: