Полезная информация

Устройство КСО «Онега» 10 кВ: элегазовый аппарат и основные отсеки

Общий вид КСО «Онега» 10 кВ производства Dextra Electric

Камера сборная одностороннего обслуживания объединяет силовые цепи среднего напряжения и низковольтные цепи управления, защиты и сигнализации. Ключевой узел КСО «Онега» — трёхпозиционный выключатель нагрузки или разъединитель с элегазовой изоляцией. Его контактная система помещена в герметичный корпус, а привод обеспечивает три положения: «Включено», «Отключено» и «Заземлено». Конкретного изготовителя аппарата выбирают по требованиям проекта.

В остальной части КСО сохраняет воздушную изоляцию: сборные шины, кабельные присоединения и соединения между узлами находятся внутри металлического корпуса ячейки. Поэтому КСО «Онега» корректно называть камерой с элегазовым коммутационным аппаратом, а не полностью элегазовым распределительным устройством.

Оборудование группируют по назначению, выдерживают необходимые расстояния, предусматривают ограждения, блокировки и безопасный доступ для обслуживания. В конструкции можно выделить силовую, шинную, кабельную и низковольтную зоны.

Силовая часть КСО

В силовой части КСО «Онега» размещается трёхпозиционный аппарат с элегазовой изоляцией. В зависимости от главной схемы он применяется как выключатель нагрузки либо как разъединитель. Три положения аппарата позволяют одним механизмом выполнять включение, отключение и заземление отключённого участка.

В ячейках, где нужно отключать ток короткого замыкания по сигналу релейной защиты, дополнительно используется вакуумный выключатель. Трёхпозиционный элегазовый аппарат в такой схеме выполняет предусмотренные проектом функции разъединения и заземления. В трансформаторных ячейках могут применяться предохранители.

Коммутационные аппараты должны соответствовать номинальному напряжению, длительному току и расчётным токам короткого замыкания. Важны не только паспортные значения, но и функция каждого аппарата в схеме:

  • коммутация рабочего тока;
  • отключение аварийного тока по команде релейной защиты;
  • создание предусмотренного конструкцией изоляционного промежутка;
  • заземление отключённого участка;
  • механическая и электрическая блокировка ошибочных операций.

Органы управления и указатели положения выводят на фасад. Оператор видит, в каком из трёх состояний находится элегазовый аппарат, и выполняет предусмотренные операции без доступа к токоведущим частям. Механические и электрические блокировки не должны допускать опасной последовательности переключений.

Шинный отсек

Сборные шины соединяют ячейки одного распределительного устройства. Через них питание передаётся от вводных ячеек к секционным и отходящим присоединениям. Сечение шин выбирают по номинальному току, допустимому нагреву и стойкости при коротком замыкании.

При проектировании шинного отсека учитывают:

  • взаимное расположение фаз;
  • электрические расстояния;
  • места крепления и тип изоляторов;
  • усилия, возникающие при коротком замыкании;
  • возможность соединения соседних ячеек;
  • доступ для контроля контактных соединений;
  • способ секционирования сборных шин.

Соединения должны быть выполнены так, чтобы монтаж на объекте не требовал непредусмотренной переделки корпуса. Поэтому производителю заранее передают план расположения ячеек и порядок их установки в ряду.

Фотографии шинной части и корпуса можно посмотреть в проекте КСО «Онега» 10 кВ.

Кабельная зона

Кабельная зона предназначена для присоединения силовых кабелей. В ней могут располагаться кабельные наконечники, опорные элементы, трансформаторы тока, ограничители перенапряжений, заземляющий аппарат и другие элементы, предусмотренные схемой.

При выборе компоновки важно знать:

  • количество и сечение кабелей на фазу;
  • минимально допустимый радиус изгиба;
  • направление подвода — снизу или сверху;
  • наличие кабельного канала или фальшпола;
  • необходимость установки трансформаторов тока;
  • требования к доступу для монтажа и испытаний кабеля.

Ошибка в этих исходных данных может обнаружиться только на объекте, когда кабель физически невозможно завести к месту подключения. Поэтому сечение и количество кабелей нужно указывать уже в техническом задании.

Релейный отсек

Релейный отсек относится к низковольтной части КСО. Здесь размещают аппаратуру, которая получает сигналы, контролирует состояние силовой части и формирует команды управления.

В состав отсека могут входить:

  • терминал релейной защиты;
  • промежуточные и указательные реле;
  • автоматические выключатели оперативных цепей;
  • блоки питания;
  • клеммные ряды;
  • устройства дуговой защиты;
  • преобразователи и интерфейсные модули;
  • цепи обогрева и освещения;
  • оборудование связи с диспетчерской системой.

Силовые и слаботочные цепи прокладывают с учётом их назначения. Проводники маркируют, а внешние подключения выводят на клеммы. Это облегчает наладку, поиск неисправностей и последующую модернизацию. Более подробно требования к сборке приведены в статье «Релейный отсек КСО: как устроены вторичные цепи».

Почему разделение на зоны важно

Функциональное разделение решает сразу несколько задач. Оно снижает вероятность случайного прикосновения к силовым элементам, помогает организовать блокировки доступа и упрощает обслуживание. Специалисту, проверяющему вторичные цепи, не требуется работать непосредственно в зоне сборных шин или кабельных присоединений.

Разделение также помогает при локализации повреждения. При этом степень фактического отделения отсеков зависит от конструкции конкретной серии: это могут быть металлические перегородки, ограждения, оболочки оборудования и другие конструктивные решения. Поэтому оценивать безопасность нужно по документации именно на выбранное исполнение, а не по общему названию «КСО».

Как связаны отсеки между собой

Несмотря на конструктивное разделение, все зоны работают как единая система. Ток проходит через сборные шины, коммутационный аппарат и кабельное присоединение. Измерительные преобразователи передают информацию в релейный отсек. Терминал защиты анализирует сигналы и при необходимости формирует команду на отключение выключателя.

Отдельно работает система блокировок. Она не должна допускать операции, опасные при текущем положении аппаратов. Например, логика доступа и заземления связывается с состоянием коммутационных устройств. Конкретный алгоритм определяется схемой и конструкцией ячейки.

При наличии дуговой защиты датчики устанавливаются в контролируемых зонах, а исполнительная команда передаётся в цепь отключения. О принципах такой системы рассказано в статье «Дуговая защита ячеек 6–10 кВ».

Что проверить при согласовании компоновки

До запуска оборудования в производство полезно проверить не только однолинейную схему, но и общий вид ячеек. В согласование желательно включить:

  1. порядок расположения ячеек в ряду;
  2. направление продолжения сборных шин;
  3. точки ввода и вывода кабелей;
  4. расположение органов управления;
  5. типы и обозначения коммутационных аппаратов;
  6. состав приборов на фасаде;
  7. напряжение оперативных цепей;
  8. перечень внешних сигналов;
  9. габариты и зоны обслуживания;
  10. места соединения с существующим оборудованием.

Такое согласование уменьшает риск изменений после изготовления корпуса и монтажа аппаратов.

КСО «Онега» как пример компоновки

В изготовленном Dextra Electric проекте КСО «Онега» можно увидеть оцинкованный корпус, органы управления трёхпозиционными элегазовыми аппаратами на фасаде, герметичный корпус коммутационного аппарата, шинную часть и подробно собранный релейный отсек. Фотографии показывают не выставочный макет, а реальное оборудование в процессе производства.

Основная информация о серии размещена в каталоге КСО «Онега». Для выбора конкретной схемы направьте однолинейную схему и исходные данные специалистам Dextra Electric.

Если нужно выбрать тип коммутационного аппарата, используйте отдельное сравнение элегазовых, автогазовых, вакуумных и безэлегазовых решений для КСО 6–10 кВ.

 

Контакты

Телефон:8 (831) 262-11-10

Email:sales@dextra-rus.ru

Вернуться к списку
603016 г. Кстово, Большемокринское шоссе, д. 10
sales@dextra-rus.ru Запросить КП
Яндекс.Метрика