Эксплуатация разъединителей. Опорные разъединители. Акустико-эмиссионный контроль состояния изоляторов разъединителей, страница 7

При включении разъединителя сжатый воздух подается в привод, поршень которого, передвигаясь, поворачивает изолятор, приводящий в движение механизм 4 через систему зубчатых передач. Валы обоих механизмов поворачиваются навстречу друг другу, поднимая нож вверх. Обе створки контакта 6 касаются неподвижного контакта 7, и после соприкосновения нож еще несколько поднимается вверх, поворачивая створки наружу и обеспечивая необходимый ход в контакте.

Неподвижный контакт 7 подвешен на гибких проводах. Из-за ветра, изменения температуры и других подобных причин неподвижный контакт может несколько перемещаться. Чтобы уменьшить горизонтальное перемещение неподвижного контакта, его укрепляют на двух проводах, связанных между собой. Каждый провод подвешивается  на отдельной гирлянде. Чтобы створки контакта 6 прикасались с неподвижным контактом 7 при всех вертикальных и горизонтальных перемещениях, длина створок выбрана примерно в полтора-два раза больше, чем расстояние между проводами, а угол поворота принят с таким расчетом, чтобы обеспечить это соприкосновение.

Рис. 4. Разъединитель типа «пантограф» с ножом заземления

Конструкция разъединителя типа «пантограф» довольно сложна, однако РУ с разъединителями этого типа требует меньшей площади, чем РУ с обычными разъединителями. Разъединитель типа «пантограф» может иметь нож заземления (рис. 4), который приводится в движение от самостоятельного пневматического привода, сблокированного с основными.

Другое исполнение разъединителя типа «пантограф» (рис. 5) рассчитано на напряжение от 245 до 420 кВ и ток до 1250 А. На конце пантографа 5 закреплены щипцы 6, которые при включенном положении разъединителя сжимают неподвижный контакт, подвешенный на верхнем приводе. Механизм 4, приводящий в движение пантограф 5, установлен на одном или двух опорных изоляторах 2 (в зависимости от номинального напряжения), привернутых к раме 1. Движение от привода к механизму 4 передается поворотным изолятором 3. На корпусе механизма укреплены экраны 7.

Рис. 5. Разъединитель типа «пантограф» на 245-420 кВ 800-1250 А (общий вид полюса)

4. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ 145-800 кВ ЗА РУБЕЖОМ

Телескопические разъединители, несмотря на сравнительно сложную конструкцию, обладают существенным преимуществом по сравнению с другими разъединителями и находят все большее применение, особенно в условиях ограниченного пространства подстанций открытого типа.

Некоторые типы разъединителей, особенно с горизонтальными поворотными ножами, например двухколонковые, помимо всего прочего требуют больших междуфазных расстояний в отключенном положении, что связано с наличием дополнительных площадей. Иначе обстоит дело с разъединителями пантографического типа, у которых контакты расположены вертикально. Но и они имеют свои недостатки с точки зрения междуфазного расстояния в отключенном положении. Подвижные элементы разъединителей пантографического типа достаточно громоздки и в горизонтальном направлении требуют дополнительных площадей.

Поэтому уменьшение габаритов разъединителей и площадей, занимаемых ими в отключенном положении, позволяет значительно сэкономить площади, занимаемые ОРУ.

Функционально разъединитель представляет собой часть токоведущего контура, который органично вписывается или не вписывается в шинные устройства. Выполнить эти функции в минимальных габаритах возможно, только используя разъединитель, подвижная часть которого движется вдоль осевой линии ошиновки и вращение которой ограничено. Разъединитель телескопического типа удовлетворяет этим требованиям.

Телескопический разъединитель представляет собой конструкцию с линейным перемещением подвижных элементов вдоль осевой линии ошиновки. Их максимальное вращение вокруг оси движения контактов находится в пределах небольшого цилиндра, параметр которого составляет примерно 25% расстояния, проходимого подвижным контактом (рис. 6, а).