PRZEKŁADNIKI FIRMY TRENCH
Charakterystyka ogólna przekładników
Przekładniki przetwarzają wysokie napięcia i prądy w znormalizowane, niskie i łatwo mierzalne wielkości, które oddzielone są od wysokiego napięcia.
Przekładniki do pomiarów
Dostarczają użytkownikowi sieci dokładne dane: pomiarową wartość bezwzględną oraz kąt fazowy, które są niezbędne dla określenia mocy czynnej i biernej. Na nich opiera się również wyliczenie przesyłanej energii.
Przekładniki do zabezpieczeń
Przetwarzają wartości niezbędne dla zabezpieczenia sieci przed skutkami przetężeń.
Przekładniki mogą służyć także dla potrzeb regulacji.
Dostarczają one informacji o stanie roboczym części sieci.
Dla spełnienia tych zadań stosuje się:
Przekładniki prądowe
dla napięć znamionowych od 72,5 kV do 800 kV i prądów znamionowych do 5000 A
Przekładniki napięciowe indukcyjne i pojemnościowe
dla napięć znamionowych od 72,5 kV do 800 kV
Przekładniki kombinowane
dla napięć znamionowych od 72,5 kV do 800 kV, prądów znamionowych do 4000 A
.
Proponowane przekładniki zyskały uznanie i zostały zalegalizowane przez najbardziej renomowane instytucje zajmujące się cechowaniem przyrządów pomiarowych na świecie i tak np.:
w Niemczech PTB - Federalny Instytut Fizyczno- Techniczny
w Austrii Austriacki Federalny Urząd Miar i Wag
w Szwajcarii SEV
we Francji EdF
w Anglii National Grid Company
w Kanadzie CCAC
Oprócz zwykłych rdzeni dla zabezpieczeń mogą być przewidziane także dostosowane do indywidualnych potrzeb rdzenie TPS, TPX, TPY, TPZ wg IEC, rdzenie klasy X wg BS oraz rdzenie dla zabezpieczeń ANSI, jak również wg innych narodowych standardów.
Przekładniki izolowane olejem
Dzięki 40 letniemu doświadczeniu w produkcji i eksploatacji osiągnięto dużą niezawodność i bezpieczeństwo stosowania przekładników olejowych. W przypadku przekładników napięciowych indukcyjnych niezawodność osiągnięto poprzez:
zasadę konstrukcyjną podziału przerwy izolacyjnej przegrodami, co uniemożliwia tworzenie mostków zawiesinowych (zwłóknienia celulozy, kurz, pyłki metali, starzenie) między elektrodą wysokiego napięcia a elektrodą uziemioną. Mostki zawiesinowe powodują rozpoczęcie procesu przebicia izolacji.
bezpieczne zachowanie się przekładnika podczas nadmiernego obciążenia izolacji, np. w czasie wyładowania atmosferycznego. Rozerwanie osłon przekładnika, w szczególności izolatora wydrążonego z wbudowanym przepustem kondensatorowym olejowo-papierowym o dokładnie wysterowanym polu, jest nieprawdopodobne wobec elektrycznego przewymiarowania przepustu i wobec zwarciowopewnego połączenia obudowy głowicy (z rdzeniami) z ziemią.
doskonałą ochronę przed wzrostem ciśnienia. Jeśli dojdzie do wewnętrznego zwarcia łukowego, zapewnia bardzo cienka, spawana, elastyczna obudowa oraz metalowy mieszek falisty, wyrównujący ciśnienie oleju.
połączenie szwem spawalniczym górnej i dolnej części obudowy jak i mieszka falistego.Połączenia te mogą stanowić miejsca żądanego pęknięcia przy niskiej wartości progowej ciśnienia, ponieważ ciśnienie wewnętrzne olejowego systemu izolacyjnego wynosi ok. 1 bar absolutny.
Wykonania specjalne z dodatkowymi systemami nadzoru
Na życzenie przekładniki izolowane olejem mogą być dodatkowo wyposażone w następujące systemy nadzoru:
System nadzorowania gazu GDS dla przekładników indukcyjnych GDS kontroluje ilość gazu w pojemniku zbiorczym w głowicy przekładnika i podaje sygnał ostrzegawczy po przekroczeniu określonej ilości.
System nadzorowania izolacji IMS. IMS kontroluje prąd płynący przez izolację przekładnika do ziemi.
W przypadku przekładników napięciowych pojemnościowych bezpieczną pracę i niezawodność zapewniają:
układ zapewniający obniżenie stale narastającego ciśnienia wewnątrz części kondensatorowej za pomocą bolca przebijającego metalową membranę ochronną,
kontrolowane strefy uszkodzenia przekładnika, w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia (rozerwane zostają blachy uszczelniające, zamykające izolator porcelanowy co zapobiega eksplozji).
Na życzenie przekładniki izolowane olejem mogą być dostarczone także z izolatorem kompozytowym.
Przekładniki izolowane gazem SF6
Niezawodność i bezpieczeństwo przekładników izolowanych gazem opiera się na wykorzystaniu gazu izolacyjnego SF6 oraz opracowanego przez firmę Trench izolatora kompozytowego. Izolacja SF6 nadaje się do tego celu bardzo dobrze, ponieważ w przypadku wewnętrznego przebicia wzrost ciśnienia następuje wg praw fizyki liniowo i przez to jest technicznie łatwy do opanowania. Kontrolowana redukcja ciśnienia w głowicy przekładnika zapobiega powstaniu niedopuszczalnie wysokich obciążeń mechanicznych obudowy. Czysty gaz tworzy główną izolację pomiędzy potencjałem wysokiego napięcia i ziemi. W ten sposób zapewniony jest niezmienialny stan izolacji przez cały okres użytkowania.
SF6 jest nietrującym, obojętnym, niepalnym i elektrycznie izolującym gazem, który przy nadciśnieniu ok. 3,5 bar daje wymiary urządzeń podobne jak dla konwencjonalnych przekładników olejowych. Gaz SF6 jest, w przeciwieństwie do izolacji olejowo-papierowej, odporny na procesy starzeniowe. Jest to gaz nietoksyczny o właściwościach gazu szlachetnego. Właściwości te zapewniają pracę przez dziesięciolecia bez potrzeby kontrolowania stanu izolacji. Ciśnienie gazu może być nadzorowane zarówno lokalnie jak i zdalnie.
Budowa przekładnika gwarantuje szczelność poniżej 1% rocznie w przypadku napełnienia go gazem SF6. Przez to, przy ciśnieniu napełnienia 4,8 bar (bezwzgl.) i znamionowym ciśnieniu izolacyjnym 4,5 bar (bezwzgl.), zapewniony jest więcej niż dziesięcioletni bezobsługowy okres pracy. Przekładniki mogą być dostarczone z kompensowanym temperaturowo czujnikiem gęstości z dwoma zestykami sygnalizacyjnymi. W ten sposób możliwe jest w każdej chwili zdalne nadzorowanie ciśnienia gazu.
Wyłącznik stycznikowy |
|
|
|
ZASTOSOWANIE I OPIS TECHNICZNY |
|
|
Wyłącznik stycznikowy wykonany w obudowie ognioszczelnej przeznaczony jest do sterowania i zabezpieczenia silników na napięcie 3300V, których łączny prąd znamionowy nie przekracza 400A. Wyłącznik umożliwia współpracę z:
Wyłącznik wyposażony jest w dwa styczniki z sześciofluorkiem siarki typu Rollarc 400 (400A) i dwa zabezpieczone odpływy o obciążalności równej 315A każdy.
Każdy z odpływów wyłącznika wyposażony jest w następujące zabezpieczenia:
Wyłącznik wyposażony jest w moduł testu wysokiego napięcia, który umożliwia sprawdzenie stanu izolacji przewodów odpływowych przed załączeniem na napięcie 3300V. W drzwiach obudowy umieszczone są wzierniki, przez które można obserwować sygnalizatory świetlne, sygnalizujące funkcje łączeniowe i działania zabezpieczeń:
Za wziernikami w pokrywie komory głównej znajdują się przyrządy pomiarowe (woltomierz i amperomierze). |
DANE ZNAMIONOWE |
|
|
Napięcie izolacji 3300V
Napięcie łączeniowe 3300V 50Hz 3f
Prąd ciągły 400A
Obciążalność odpływów 1x 315A lub 2x200A
Ilość odpływów 2
Rezystancja blokowania 220kΩ
Napięcie obwodów 42V AC
Zakres zabezpieczeń 80 - 500A
Zakres zabezpieczeń 400 - 6000
Masa wyłącznika .......... kg
|
DANE STYCZNIKA ROLLARC 400 |
|
|
Napięcie znamionowe 7,2kV
Prąd znamionowy ciągły 400A
Prąd wyłączalny 10kA cosŚ=0,2
Prąd załączalny 25 kA
Prąd 3 sekundowy 10 kA
Ciśnienie SF6 0,25 MPa
|
NORMY: |
|
|
PN-EN 50014 + AC |
ZNAK DOPUSZCZENIA |
|
|
GX - ..... / 01 |
CECHA DOPUSZCZENIA |
|
|
ExdicI KDB Nr ........ W IP54 |
|
Górnicza ognioszczelna stacja transformatorowa typu IT3Sc 400 kVA
|
Parametry TYP
IT3Sc
IT3Sc
Moc kVA 400 400
Napięcie górne V 6000±5%
Napięcie dolne V 1050 400 lub 525
Napięcie zwarcia % 4,3 4,3
Straty jałowe W 2000 2000
Straty obciążeniowe W 3500 3500
Częstotliwość Hz 50
Układ połączeń Yyn0
Masa kg 3500 3500
tolerancje: - napięcie zwarcia ±10%, - straty sumaryczne ±10%
Rysunek poglądowy
Uwaga do wymiaru D:
T1 - transformator
|
|