Manutenção de aparelhagem completa
Os KRUs são projetados para receber e distribuir energia elétrica CA em uma frequência industrial. O uso de aparelhagem permite recusar a instalação de equipamentos elétricos entregues no canteiro de obras a granel: todo o equipamento necessário para o circuito da aparelhagem é instalado em gabinetes separados em fábricas especializadas.
Unidades de aparelhagem completas (KRU) têm uma série de vantagens sobre as convencionais unidades de distribuição (RU): tecnológico na instalação industrial de subestações, confiável na operação com operação adequada, etc.
A característica estrutural do KRU (Fig. 1) e KRUN 6-10 kV (Fig. 2) é um gabinete de metal, que é uma estrutura metálica de armação. O gabinete é dividido por divisórias metálicas em compartimentos: barramentos, carrinho extraível, contatos desconectáveis, transformadores de corrente e conjuntos de cabos, armário de ferramentas. As divisórias dos armários são projetadas para localizar possíveis acidentes dentro dos armários e facilitar a manutenção.
Em armários extensíveis, os carros dos disjuntores podem ocupar três posições:
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operando onde o carrinho do disjuntor está no gabinete, os contatos do circuito primário e secundário estão fechados, o disjuntor está sob carga ou energizado se aberto,
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controle quando o carrinho com o disjuntor não for totalmente removido do gabinete, os contatos do circuito primário estiverem abertos e os secundários permanecerem fechados (nesta posição é possível testar o disjuntor para abertura e fechamento).
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reparo, no qual o carrinho com a chave é totalmente bombeado para fora do gabinete, os contatos de todos os circuitos são abertos.
Arroz. 1. Gabinete da série K-XII com um disjuntor VMC -10: 1 compartimento de um carrinho extraível, 2 — compartimento para transformadores de corrente e selos de cabos, 3 — compartimento dos contatos de desconexão superiores (barramento), 4 — compartimento para barramentos, 5 - armário de ferramentas, b - compartimento de relé, 7 - carrinho, 8 - disjuntor VMP -10 com acionamento PE -11, 9 - transformador de corrente com seqüência zero, 10 - transformador de corrente, 11 - aterramento
Arroz. 2. Comutador completo da série K-37. Seção através da gaiola de saída com saída de ar: 1 — compartimento para carrinho retrátil, 2 — compartimento para contatos de desconexão, transformadores de corrente, aterramento, 3 — compartimento para barramentos, 4 — gabinete de relés, 5 — carrinho com interruptor, 6 — ventilação .
O principal dispositivo do quadro, que afeta sua confiabilidade, é o elemento retrátil, no qual a maioria das travas listadas é montada. A operação obscura do bloqueio deslizante pode fazer com que este não seja implantado com o interruptor ligado.Se a diferença entre o retentor e a alavanca apoiada nele for maior do que o permitido, pode ocorrer deformação ou quebra do retentor. A clara fixação do elemento deslizante na posição de trabalho indica a correta articulação dos contatos principais destacáveis, e se o ajuste do mecanismo de acabamento for perturbado, os contatos móveis podem não alcançar os fixos.
Durante os reparos, para proteger o pessoal do contato acidental com partes vivas sob tensão, os armários são equipados com um sistema de bloqueio:
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ao rolar o carrinho para fora do gabinete, o acesso às partes energizadas é fechado automaticamente por tampas de proteção,
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bloqueio operacional, que exclui operações erradas: empurrar o carro para fora da posição de trabalho e controle quando o interruptor está ligado,
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fechar a chave de aterramento se o carro do disjuntor estiver na posição de operação,
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rolando o carrinho no gabinete com o aterramento ligado.
Em caso de falha de bloqueio do seccionador de aterramento, o elemento extraível pode ser instalado na posição de operação com o seccionador e o interruptor ligados ao mesmo tempo. A falha das tampas de segurança e o acionamento do mecanismo da tampa podem resultar no fato de que um trabalhador dentro do compartimento do elemento retrátil é energizado se as tampas não estiverem totalmente fechadas quando o elemento retrátil for implantado, não estiverem trancadas com cadeado. etc.
O comutador completo funciona de forma confiável com a instalação adequada do gabinete, comissionamento de alta qualidade e configuração do equipamento.Um fator importante para o funcionamento confiável da instalação do reator é o seu correto funcionamento, atendendo a todas as recomendações dos fabricantes para a operação da instalação do reator. O não cumprimento dos requisitos listados pode levar a danos e acidentes no sistema de distribuição.
A presença de buracos nas partições reduz a capacidade de localização dos dispositivos de distribuição e distribuição. Em caso de curto-circuito nas terminações dos cabos, em caso de danos aos disjuntores, sobreposição da isolação, o arco elétrico pode passar pelas aberturas para os barramentos e equipamentos das células vizinhas.
A vedação inadequada dos gabinetes pode levar à entrada de umidade e poeira nos gabinetes, causando a sobreposição do isolamento, o empenamento durante a montagem do gabinete resulta em falha dos contatos de desconexão primários e isoladores de suporte quando os carrinhos entram nos gabinetes, mau ajuste e defeitos nos mecanismos de travamento levam a ações erradas por pessoal durante a comutação.
Ao inspecionar KRU, KRUN, deve-se atentar para a qualidade da vedação das portas, fundos nos locais de passagem dos cabos, ausência de rachaduras nas juntas dos armários por onde pequenos animais possam penetrar.
Funcionamento da rede de iluminação e aquecimento (na estação fria) de armários e salas, nível de óleo nos interruptores, ausência de danos visíveis nos isoladores, estado dos equipamentos de relé e circuitos secundários, presença de inscrições claras nos armários são verificados. A coroação dos isoladores é verificada à noite. As verificações de equipamentos são realizadas através de janelas de observação, escotilhas, cercas de malha.
No caso de mudanças bruscas na temperatura do ar externo, a umidade relativa nos gabinetes aumenta (até 100%) e os isoladores ficam umidificados. A sobreposição dos isoladores pode ocorrer em uma superfície úmida e empoeirada. Para uma operação confiável do isolamento, é necessário limpá-lo periodicamente.
Uma das maneiras eficazes de proteger o isolamento é revestir os isoladores com uma pasta hidrofóbica. Além disso, para garantir a operação normal dos gabinetes em condições de perda de orvalho, vedações de costura facial são fornecidas adicionalmente, isoladores de suporte e manga são usados com um comprimento de caminho de descarga acima da superfície do isolador de pelo menos 165 mm e dispositivos automáticos :
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ligando o aquecimento dos interruptores de óleo em temperaturas abaixo de - 25 ° C,
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ativação do aquecimento forçado de gabinetes em temperaturas abaixo de + 5 ° C para secagem acelerada do isolamento e prevenção de perda de orvalho no isolamento com umidade relativa acima de 70%,
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dispositivos de aquecimento e equipamentos de relé em temperaturas abaixo de +5 ° C.
Recentemente, para reduzir a gravidade dos danos ocorridos durante um curto-circuito nas células KRU e KRUN, várias versões da chamada "proteção de arco" foram usadas. Para esta proteção, são utilizados sensores que reagem à luz forte, alta temperatura e sobrepressão que acompanham os curtos-circuitos nas células.
As fotocélulas instaladas nas células das linhas de saída e nos compartimentos do barramento são utilizadas como sensores que reagem à luz intensa do arco. As fotocélulas estão incluídas nos circuitos de proteção de alta velocidade, que acionam as chaves correspondentes com um atraso mínimo.
O sensor, que reage à alta temperatura do arco, é um cabo esticado na gaiola que, ao ser queimado, libera a chave fim de curso, cujos contatos atuam nos circuitos de disparo do disjuntor.
A válvula de segurança é um sensor que reage à sobrepressão nas células. Quando acionado, atua na chave fim de curso, causando a quebra das chaves de ligação que alimentam o trecho.
Além dos métodos acima, que evitam a destruição das células do quadro completo por curtos-circuitos internos, é utilizada uma proteção de relé de alta velocidade dos barramentos das seções de 6-10 kV, que é acionada somente no caso de um curto-circuito dos barramentos da subestação e desliga-a com tempo mínimo de atraso através de chaves das conexões de energia.