Все привода высоковольтных выключателей
Привод к масляному выключателю ПЭ — 14
- +7 показать номер +7 (343) 213-03-38
- +73432885557 Отдел продаж
- товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
- товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
- сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
- товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:30 — 18:00 | 12:00 — 13:00 |
Вторник | 09:30 — 18:00 | 12:00 — 13:00 |
Среда | 09:30 — 18:00 | 12:00 — 13:00 |
Четверг | 09:30 — 18:00 | 12:00 — 13:00 |
Пятница | 09:30 — 18:00 | 12:00 — 13:00 |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Россия, Екатеринбург
Условия возврата и обмена
Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.
Сроки возврата
Возврат возможен в течение 7 дней после получения (для товаров надлежащего качества).
Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.
Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:
Привод ПЭ-11, ПЭ-14
Привод ПЭ 11 М1 У3 необходим для того, чтобы дистанционно и автоматически управлять высоковольтным масляным выключателем ВПМ-10, в комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН) , а также в камерах сборных односторонних (КСО), номинальное напряжение которых до 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Привод такой серии относят к группе приводов прямого действия. В отдельных случаях имеется возможность ручного управления приводом.
Электромагнитный привод типа ПЭ 11, ПЭВ-11А, ПЭГ-7 в отличие от пружинных относят к группе приводов прямого действия. Привод ПЭ 11 необходим для того, чтобы управлять масляными выключателями ВМГ 10 и ВМП 10, встроенный привод ПЭВ 11 А — для того, чтобы управлять выключателем типа ВМПЭ, ПЭГ-7 — выключателем типа ВЭМ. Электромагнитный привод для включения выключателя потребляет ток на много больший, чем привод косвенного действия (грузовой, пружинный). У привода ПЭ 11 потребляемый постоянный ток обмоток электромагнитов: включающего—120 А при напряжении 110 В или 60 А при 220 В, отключающего — следовательно 2,5 и 1,25 А; у привода ПЭВ-11А: включающего— 200/100 А, отключающего — 5/2,5 А; у привода ПЭГ-7: включающего—160/80 А, отключающего — 2,5/1,25 А. Ток потребления катушек контактора при напряжении 110 В — 2 А, при 220 В — 1 А
Промышленное энергооборудование
от производителей России и СНГ
Высоковольтное оборудование: трансформаторы, вводы высоковольтные, элегазовые выключатели, масляные выключатели, приводы
Работаем с 1991 года
- ↓ Высоковольтное оборудование ↓
- Трансформаторные подстанции (КТП)
- Камеры КСО на 6-10 кВ
- Ячейки КРУ на 6-10 кВ
- Силовые трансформаторы
- Трансформаторы тока ТФЗМ
- Трансформаторы напряжения НКФ
- Вводы высоковольтные 110 кВ
- Вводы высоковольтные 35 кВ
- Выключатели элегазовые
- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-110
- Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-110-40/2500
- Выключатель элегазовый баковый ВГБЭ-35-12,5/1000
- Выключатели масляные
- Выключатели вакуумные
- Приводы к масляным выключателям
- Привод ПЭ 11
- Привод ПП 67
- Привод ППО 10
- Арматура ЛЭП (ВЛ)
- Изоляторы ВЛ
- Запчасти для выключателей высоковольтных
- Разъединители
- Разрядники
- Ограничители
- Заградители
- ↓ Дополнительное оборудование ↓
- Установка цеолитовая УЦМ-92
- Установка для восстановления и сушки силикагеля и цеолита УВС
- Установка дегазационная с вакуум-блоком УВМ-10
- Гибкий резервуар для трансформаторного масла ПЭР-Н
Приводы к масляным выключателям
Наименование | Номенклатурный код | Стоимость за единицу (₽) |
привод ПДП | 00000000543 | 25 000 |
привод ПЭ-11 | 00000000628 | — |
Приводы для включения масляных выключателей в ячейке КСО.
Наша компания осуществляет поставки высоковольтного оборудования (в т.ч. приводов — комплектующих к ячейкам КСО) по всей РФ и странам СНГ.
В нашем ассортименте приводы следующих типов:
- Пружинный привод ПП-67 для выключателей ВМГ-133 и ВМГ-10;
- Пружинный привод ППО-10 для управления выключателями серии ВПМП-10;
- Привод ПРБА-114 предназначен для управления выключателями ВМГ-133;
- Электромагнитный Привод ПЭ-11 для автоматического, дистанционного и ручного управления выключателями типа ВМГ и ВМП;
- Привод ППВ-10 предназначен для управления выключателями серии ВПМП-10;
- Привод пружинный ППрК-1400 — для работы с выключателем ВМТ-110;
- Привод ПЭ-21;
- Привод МПЭ-31;
- Привод ШПЭ-33;
- Запчасти для приводов
Чтобы купить приводы для камер КСО, заполните форму обратной связи, расположенную ниже, и мы свяжемся с вами в самые короткие сроки.
Привод ПЭ 11
Это электромагнитный привод для дистанционного автоматического и ручного не оперативного управления масляным высоковольтным выключателем в ячейках КРУ и камерах КСО с рабочим напряжением до 10 кВ.
Приводы ПЭ 11 относят к управляющим устройствам непрямого действия. Внешне привод представляет подвесную конструкцию с выходом для вала консольного типа.
Конструкция привода предусматривает механизм включения и отключения электромагнитов, коммутирующих и блокировочных контактов.
Привод ПП 67
Применяется для управления выключателями переменного напряжения номинальной величиной до 10 кВ. Управление приводом ПП 67 осуществляется как вручную, так и автоматически.
Основным местом установки приводов являются камеры КСО и распределительные устройства ячеек КРУ.
Пружинный привод данного типа может использоваться для совместной работы с выключателями на номинальное напряжение 35 кВ.
Привод ППО 10
Является обособленным механизмом, который соединен с масляным выключателем через систему тяг и предназначается для оперативной коммутации (отключения и включения), а также отключения при действии токов короткого замыкания и перегрузках.
Привод ППО 10 совершает все переключения за счет энергии, которая запасается в пружинах.
Приводы высоковольтных выключателей. [26]
а) Механизм привода выключателя. Для обеспечения дугогашения подвижный контакт выключателя при отключении должен обладать определенной линейной скоростью (1,5—10 м/с). Как правило, контакты выключателей движутся поступательно, а звенья, передающие усилия контактам от пружин или привода, имеют вращательное движение. Механизм, преобразующий вращательное движение в поступательное, называется прямилом. Механизм, широко применяемый в баковых выключателях, показан на рис. 18.10, а.
Отключающая пружина обычно устанавливается на каждом полюсе и действует на приводную тягу ВСо, стремясь переместить ее слева направо. Во включенном положении четырехзвенник А1С2В2А2 находится в положении, близком к мертвому, которое широко используется для получения необходимой характеристики аппарата. Рассмотрим простейший кривошипно-шатунный механизм (рис. 18.10,6). С рычагом / (кривошипом) связан выходной вал выключателя, а с ползуном 3 подвижный контакт. При вращении рычага / контакт совершает возвратно-поступательное движение. При угле поворота, близком к 180°, и относительно большом изменении угла Да перемещение ЛЯ близко к нулю (звенья / и 2 лежат на одной прямой). В этом случае никакая сила, действующая на ползун 3 влево, не может переместить механизм. Это положение получило название мертвого. Зависимость хода контактов Н от угла поворота а приведена на рис. 18.10,8.
Использование мертвого положения дает возможность:
уменьшить момент или усилия на включающем элементе к концу процесса включения, когда усилия пружин наибольшие и к ним прибавляются электродинамические усилия при включении на КЗ;
облегчить регулировку выключателя, так как малому ходу контактов соответствует большой ход включающего рычага или тяги;
преодолеть электродинамические силы, действующие на подвижные контакты, которые создают большие усилия на привод;
уменьшить усилия отключающих катушек и механизма свободного расцепления (рис. 18.12).
б) Особенности привода масляных выключателей на напряжение ПО кВ и выше. При включении на существующее КЗ дуга загорается до соприкосновения контактов и существует до момента их соединения. При этом контактные поверхности могут частично расплавляться, что ведет к их привариванию при замыкании. Кроме того, вызванные дугой при включении разложение и испарение масла могут препятствовать ее гашению при последующем отключении. Возникновение дуги при включении создает давление газа внутри ДУ, которое может снижать скорость контакта на самом ответственном участке пути. Как показывают экспериментальные исследования, длительность горения дуги при включении не должна превышать 0,005 с.
В настоящее время применяются ручной, электромагнитный, пружинный, пневматический и пневмогидравлический приводы.
в) Ручные приводы. При ручном приводе используется мускульная сила человека. Уменьшение усилия, необходимого для включения, достигается применением рычажных систем. Эти приводы применяются только для маломощных выключателей с напряжением 6—10 кВ.
Уменьшение обгорания контактов с помощью их облицовки металлокерамикой облегчает включение привода при существующем КЗ и позволяет увеличить номинальный ток включения.
При ручных приводах невозможно дистанционное включение выключателей. Поэтому широкая автоматизация подстанций ограничивает их применение.
г) Электромагнитные приводы. Электромагнитный привод ПС-10(рис. 18.11) предназначен для выключателей с максимальным статическим моментом на валу не более 400 Н-м. Вал привода через муфту / и рычажную передачу соединяется с валом выключателя. Включение производится броневым электромагнитом постоянного тока с якорем 2 и катушкой 3. Применение броневого электромагнита позволяет получить большой ход якоря и большую силу тяги в конце хода, что необходимо для преодоления противодействующих сил выключателя. При наладке ручное включение производится с помощью рычага 4.
На рис. 18.12 изображена серия положений механизма привода. Вал / привода связан с валом выключателя. Звено 11 опирается на упор 8. Этот упор регулируется так, что звенья 10 и 11 находятся в положении, «заваленном» за мертвую точку. В результате центр О является неподвижным, так как силы, действующие на него, прижимают звено 11 к упору 8. Направление момента сил, создаваемых пружинами выключателя, указано на рис. 18.12, п.
При подаче напряжения на включающий электромагнит шток 6 давит на ролик 5 и поворачивает рычаг 2 и звенья 3, 7 в положения, указанные на рис. 18.12,6 и е. При этом звено 12 и центр Oi остаются неподвижными
Во включенном положении (рис. 18.12, г) ось О2 через ролик 5 опирается на защелку 4. Почти весь момент, развиваемый пружинами выключателя, уравновешивается реакцией защелки 4, действующей па ось Ог- Лишь небольшое усилие передается на центр О.
При подаче напряжения на электромагнит отключения 9 его шток выводит звенья 10 и // из положения, «заваленного» за мертвую точку, и центр О] становится подвижным — механизм получает вторую степень свободы. Под действием пружин выключателя ось О2 соскальзывает с защелки 4, и происходит отключение выключателя (рис. 18.12,(3). В конце отключения все рычаги с помощью специальных пружин возвращаются в положение, показанное на рис. 18.12, а.
Механизм позволяет произвести отключение выключателя не только при полностью включенном положении, но и практически при любом промежуточном. Для уменьшения габаритных размеров электромагнитов плотность тока в обмотках достигает 50 А/мм 2 . Поэтому схема управления автоматически отключает электромагниты в конце включения и отключения.
При включении на существующее КЗ привод должен включить выключатель только 1 раз, так как при следующих друг за другом включениях ДУ оказывается неподготовленным к отключению тока КЗ. Поэтому предусматривается механическая блокировка против многократного включения. Если после выключения остается поданным сигнал на включение, включающий электромагнит срабатывает. Но в этот момент ролик 5 не опирается на шток 6, механизм привода не сложился еще для включения. Поэтому электромагнит включается вхолостую (рис. 18.12, е).
Привод обеспечивает нормальную работу при напряжении на включающем электромагните в пределах 80—110, а для отключающего электромагнита 65—120 % номинального значения.
Выбор привода и оценка его работоспособности проводятся для наиболее тяжелых режимов эксплуатации. При расчетах рассматривается случай включения на КЗ при пониженном напряжении на электромагнитах и). Электромагнитные приводы характеризуются простотой максимальной температуре окружающей среды (сопротивление обмоток максимально конструкции и эксплуатации, высокой надежностью, согласованностью характеристик привода и противодействующих сил выключателя. Недостатками этих приводов являются большое время включения (для мощных выключателей до 1 с), большое потребление энергии, необходимость мощных аккумуляторных батарей для питания электромагнитов. Питающие кабели должны иметь значительное сечение. Вследствие указанных недостатков электромагнитные приводы рекомендуются для выключателей небольшой мощности.
д) Пружинные приводы. В пружинном приводе энергия, необходимая для включения, запасается в мощной пружине, которая заводится либо от руки, либо с помощью двигателя малой мощности (менее 1 кВт),
Особенностью тяговой характеристики привода является уменьшение усилия, развиваемого включающими пружинами к концу хода, вследствие уменьшения их деформации. Для уменьшения такого эффекта начальная избыточная энергия пружин преобразуется в кинетическую энергию специального груза. К концу включения, когда скорость падает, энергия, накопленная в грузе, передается механизму выключателя.
Широко распространен универсальный пружинно-грузовой привод ПП-67 (рис. 18.13). Включающие пружины 1 растягиваются с помощью электродвигателя 3, редуктора 2 и зубчатой передачи 6. Пружины соединяются с валом привода через систему рычагов 4 я 5, которые позволяют получить необходимый момент, несмотря на уменьшение силы пружин к концу хода. При взведении привода секторообразный груз 7 поворачивается на 180° в верхнее положение. При включении груз создает дополнительный вращающий момент, который достигает наибольшего значения после поворота вала примерно на 90°.
Пружинные приводы позволяют осуществить цикл АПВ. После включения выключателя автоматически производится взведение включающих пружин и привод подготавливается к повторному включению. Время включения выключателя с таким приводом составляет 0,2—0,35 с.
Привод снабжен электромагнитными элементами защиты, которые реагируют либо на ток, либо на напряжение. Эти элементы воздействуют на расцепляющее устройство механизма привода.
Пружинный привод не требует мощной аккумуляторной батареи и связанных с ней затрат, что является его преимуществом по сравнению с электромагнитным приводом. По сравнению с пневматическим и гидропневматическим пружинный привод более прост по конструкции.
В нем отсутствуют резервуары со сжатым воздухом или газом, компрессоры, сложная пневматическая или гидравлическая системы управления.
Благодаря этим преимуществам можно ожидать широкого распространения пружинных приводов в маломасляных выключателях на напряжения вплоть до 500 кВ. Необходимая зависимость тягового усилия от хода контактов может быть получена применением кулачкового механизма и специальных маховиков, позволяющих более полно использовать энергию включающих пружин.
е ) Пневматические приводы. На рис. 18.14 показан пневматический привод для мощных баковых выключателей напряжением 220 кВ.
При открытии клапана 1 сжатый воздух при давлении 0,8—1 МПа
воздействует на поршень 2. Шток поршня 3 через ролик 5 производит включение выключателя. После включения полость под поршнем сообщается с атмосферой, и он возвращается в начальное положение под действием пружины 4.
Пневмопривод широко применяется для маломасляных выключателей. Бак со сжатым воздухом и привод встраиваются в конструкцию выключателя. Сжатый воздух подводится от централизованной компрессорной установки.
Пневматический привод имеет ряд преимуществ перед электромагнитным: высокое быстродействие (время включения 0,25 с для мощных выключателей), отсутствие мощных аккумуляторных батарей и др. В настоящее время пневмоприводы начинают использоваться для включения разъединителей и других аппаратов. Для надежной работы привода необходимы очистка и сушка воздуха.
ж ) Пневмогидравлический привод. В пневмогидравлическом приводе (рис. 18.15) аккумулирование энергии, необходимой для включения, осуществляется за счет сжатия газа под большим давлением. Для исключения утечки и растворения газ заключен в эластичном резиновом баллоне, размещенном в стальном сосуде /. Обычно в пневмогидравли-ческих приводах используется азот.
При работе насоса 3 масло нагнетается в сосуд / и резиновый бал-
лон 6 с азэтом сжимается. Давление доводится до номинального значения 15 МПа, после чего насос 3 останавливается.
Управление приводом осуществляется с помощью золотникового клапана 5, который приводится в действие электромагнитом 7. При левом положении клапана (рис. 18.15, а) масло подается на верхнюю поверхность поршня. Нижняя поверхность поршня сообщается с маслом, находящимся под атмосферным давлением в резервуаре 2. При переходе золотника в правое положение (рис. 18.15,6) масло под давлением будет подано на нижнюю поверхность поршня, поршень переместится вверх, и произойдет включение выключателя. Масло из верхней части цилиндра свободно перетекает в резервуар 2.
Привод применяется и в маломасляных выключателях. В этом случае главный цилиндр 4, связанный с контактным механизмом, находится под высоким потенциалом. Управление осуществляется с помощью двух маслопроводов, связывающих главный цилиндр с остальной частью привода. Такая система позволяет отказаться от рычажной передачи, значительно облегчить подвижную часть выключателя, а следовательно, уменьшить необходимое усилие отключающих пружин. Для наладочных работ с выключателями используется ручной насос 5.
Нормальная работа пневмогидравлического привода возможна, если вязкость жидкости не меняется с температурой.
Пневмогидравлический привод обладает высоким быстродействием, большой надежностью, удобством в эксплуатации. По своим характеристикам он превосходит пневматический привод. Пневмогидравлический привод найдет применение для мощных выключателей с напряжением ПО кВ и выше.
Контроль технического состояния высоковольтных выключателей
Контроль технического состояния выключателей осуществляется при их вводе в эксплуатацию (новых либо прошедших восстановительный или капитальный ремонт), среднем и текущем ремонтах. Полнота контроля регламентирована в РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
Однако, как показывает практика, многими проверками зачастую пренебрегают. В первую очередь это касается проверки при пониженном напряжении и испытании в сложных циклах многократными опробованиями. Согласно указанного РД для всех выключателей должны проверяться минимальное напряжение срабатывания и работоспособность в цикле ВО. А для масляных, воздушных и элегазовых выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ, обязательны испытания в циклах ОВ и ОВО.
Основная причина пренебрежения РД — отсутствие до недавнего времени необходимого оборудования. В магистральных электрических сетях с напряжением 330 кВ и выше эти требования РД еще как-то выполнялись ввиду особой важности сетей. Обслуживающий персонал использовал самодельные пульты для задания сложных циклов, а для регулировки постоянного напряжения — малоподходящие для этой цели устройства типа ЭУ5001 и др. Но в распределительных сетях и на промышленных предприятиях эти проверки и испытания практически не проводились и это стало плохой традицией, которую теперь трудно переломить, хотя необходимое оборудование уже выпускается серийно.
Требования РД сегодня подкрепляются требованиями, исходящими из сложившейся ситуации с электрооборудованием, когда большая его часть, в частности воздушные и масляные выключатели, практически выработало свой ресурс. А в изношенных выключателях дефекты появляются внезапно и развиваются быстрее, чем в новых. Эксплуатировать же их придется еще лет десять-двадцать.
Поэтому, для обеспечения надежности электроснабжения эксплуатирующим организациям следует наладить систему периодических обследований изношенного оборудования с всесторонними испытаниями, в том числе и испытаниями при пониженном напряжении и в сложных циклах, и по их результатам выносить решение о необходимости ремонта, не оглядываясь на плановые сроки.
Ремонт электрооборудования, в соответствии с реформой в электроэнергетике, возложен на специализированные предприятия. И с каждым годом таких предприятий появляется все больше, что неизбежно усиливает конкуренцию между ними. В этих условиях репутация ремонтного предприятия, как надежного и высококвалифицированного партнера, чем дальше, тем больше будет становиться определяющим фактором в борьбе за заказчика. А «подмочить» репутацию может не полностью проконтролированный выключатель, отказавший через непродолжительное время после проведенного ремонта.
Таким образом, ни у эксплуатирующих, ни у ремонтных предприятий нет альтернативы, кроме широкого использования методов и средств испытаний, контроля и диагностики состояния изношенного электрооборудования. И ремонтное предприятие, раньше других осознавшее этот простой факт и серьезно занявшееся их внедрением в свою практику, сможет занять лидирующее положение на рынке услуг ремонта оборудования; эксплуатирующему же предприятию это позволит уменьшить трудозатраты на поддержание изношенного оборудования в рабочем состоянии.
Предлагаемый ООО «ПКФ РостЕк» прибор контроля и испытаний высоковольтных выключателей ПКВ-35 предназначен для проведения следующих испытаний и проверок выключателей:
- Испытаний при пониженном напряжении с определением величины минимального напряжения срабатывания;
- Управления приводом при осциллографировании скоростных и временных характеристик;
- Испытаний многократными опробованиями в сложных циклах;
- Ресурсных испытаний при разработке и производстве выключателей.
Прибор подключается к катушкам электромагнитов или контакторов привода высоковольтного выключателя и к сети оперативного напряжения и коммутирует напряжение сети, пониженное до заданного уровня, на выходы в соответствии с выбранным циклом.
Определение минимального напряжения срабатывания возможно как в ручном режиме путем задания различных значений выходного напряжения прибора ПКВ-35 с последующим пуском, так и автоматически по запрограммированному алгоритму. При этом, в обоих случаях напряжение с выхода подается на электромагниты скачком согласно общепринятой методике.
Информация о выбранном цикле, его настройках, значение входного, выходного и минимального напряжения срабатывания выводятся на жидкокристаллический индикатор. Изменение цикла, установка длительностей операций, задание требуемого выходного напряжения производятся с помощью кнопок. Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
Для синхронизации прибора с внешними устройствами предусмотрен сигнал (сухой контакт) с регулируемым опережением (от 0, 01с до 9, 99с) относительно начала цикла.
Размещено компанией ООО ПКФ РостЕк [16.10.2008]