Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.



Podobné dokumenty
UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Elektrické přístroje - skripta

ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE. Ing. M. Bešta

HD4. Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv A ka

Elektrické přístroje (PB116, KB 116, BK 116)

Elektrické přístroje spínací ochranné a jisticí. David Helštýn, Petr Kačor, Zdeněk Hytka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí kv A ka

PRUŽNÉ SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Pájení a lepení

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

KLUZNÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí kv A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Učební osnovy pro žáky MEZ2..

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

ESIII Proudové chrániče

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí kv A 16 31,5 ka

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy)

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

NÁVRH ŘEŠENÍ UPÍNÁNÍ BEZ PORÉZNÍHO MATERIÁLU SVOČ FST Bc. Jan Opekar Fa. Hoop Velešín nádraží Česká republika

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

4 Blikání světelných zdrojů způsobené kolísáním napětí

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Raketová technika

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Metody depozice povlaků - CVD

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G

Skříňové VN rozváděče

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Informationen zu Promat 1000 C

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

BATERIE PRO VŠECHNY PROVOZNÍ PODMÍNKY

8/5.2.4 SPECIFIKACE NEBEZPEâÍ A Z NICH PLYNOUCÍCH RIZIK

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Simulace vypínání induktivní zátěže pomocí vakuového vypínače

P O D N I K O V Á N O R M A. Vrstvené izolanty. Desky z tvrzené skleněné tkaniny LAMPLEX T

Obrazový slovník výkladový Komponenty pro pneumatiku a hydrauliku

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

OSM. Venkovní výkonové vypínače 12kV,...20kA,...630A 15kV,...16kA,...630A 27kV, kA,...630A

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Elektronkový zesilovač

katalog mě stského mobiliář e

ISM. Vnitřní vakuové vypínače 12kV, kA, A

Kovově kryté rozvaděče VN

Konstrukce vakuových zařízení

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Popis výukového materiálu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách


ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

vytvrzení dochází v poslední části (zóně) výrobního zařízení. Profil opouštějící výrobní zařízení je zcela tvarově stálý a pevný.

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Rozvody tlakového vzduch - sítě

MEP POSTØELMOV, a.s. Odporníky Odporové spouštìèe

Komínový systém KeraStar

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-14-ANORGANICKE IZOLANTY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Procesní jednostupňová čerpadla NEA NET. Materiál. Základová deska. Konstrukce. Pohon

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Obsah. Obsah. Profil společnosti 2

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

UniGear ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům se jmenovitým napětím do 24 kv

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

Řetězy svařované zkoušené, jakost 24 a 30 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

OBSAH: Elektroinstalační materiál BONEGA. Technická podpora. 3

Polotovary vyráběné tvářením za studena

6. Střídavý proud Sinusových průběh

S V A Z Č E S K Ý CH K O M Í N Á Ř Ů

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA FR 87/ FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (11) Číslo dokumentu:

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Transkript:

Výkonové vypínače Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu. Podle principu můžeme vypínače rozdělit na: magnetické kapalinové (kotlové, máloolejové, vodní) tlakovzdušné plynové vakuové bezkontaktní Magnetické vypínače Magnetické vypínače používají magnetickou energii vlastního přerušovaného obvodu. Vypínače s magnetickým vyfukováním oblouku do zhášecích komor vykazují nejdelší natahování oblouku. Odpor oblouku tím značně narůstá. Tyto vypínače jsou proto vhodné i pro zhášení stejnosměrného proudu. Podstatou magnetického vyfukování oblouku je interakce magnetického pole oblouku s jiným magnetickým polem. Zdrojem druhého pole bývá zhášecí cívka vřazená do série s kontakty. Kapalinový vypínač Kapalinové vypínače jsou vypínače s vlastní zhášecí energií, které pracují na principu tepelného rozkladu kapalného zhášecího média obloukem. Zhášecím médiem může být jakákoli vhodná kapalná látka, v současnosti se používá výhradně minerální olej. Zapálení oblouku ve vypínači nastává v okamžiku, kdy končí mechanický styk kontaktů a nastává jejich oddalování.

Tlakovzdušné vypínače Zhášení elektrického oblouku v tlakovzdušných vypínačích lze přirovnat k zhasnutí plamene svíčky. U tlakovzdušných vypínačů se k zhášení elektrického oblouku používá vzduch stlačený na tlak 1 MPa až 2,5 MPa, který se vhání do prostoru mezi kontakty. Ofukovat oblouk proudem vzduchu lze dvojím způsobem: příčně a axiálně. Příčné ofukování je velmi účinné (lze vypnout proud až 100 ka), ale má velkou spotřebu vzduchu. Zhášedlo je tvořeno izolační roštovou komorou. Po vysunutí kontaktu vznikne oblouk, který se snažíme vyfouknout (natáhnout) co nejvíce. V praxi se však častěji používá axiální tryska, která je co do množství spotřebovaného vzduchu hospodárnější. Mechanika zhášení je obdobná jako mechanika axiální komory kapalinových vypínačů. Tlakový vzduch je nashromážděn v prostoru pod tryskou. Jakmile se pohyblivý kontakt vysune z trysky, uvolní se cesta proudu vzduchu do prostoru pod kontaktem. Plynové vypínače (SF6) Fluorid sírový SF6 - vlastnosti elektronegativní nehořlavý má velkou chemickou stálost Tlakovzdušný vypínač u lokomotivy

má příznivé vlastnosti pro odvod tepla bezbarvý bez zápachu nejedovatý, ale nedýchatelný 5x těžší než vzduch chemicky velmi neaktivní a stabilní i při teplotách, kdy se olej už rozpadá má vysokou el. pevnost, která s rostoucím tlakem ještě roste U vypínačů s SF6 se využívá výborných vlastností fluoridu sírového. Existuje několik způsobů provedení vypínače. Nejjednodušší, ale nejméně efektivní, je prosté oddálení kontaktů v nádobě s SF6. Kontakty se od sebe vzdálí a oblouk v prostředí s SF6 zhasne. Efektivnější provedení je ofukování oblouku (podobně jako u tlakovzdušných) proudícím SF6. Další variantou provedení vypínače je zhášení v kapalném SF6. Plyn SF6 má v kapalném stavu stejnou izolační pevnost jako v plynném stavu. Je však mnohem těžší. Mechanismus zhášení je potom stejný jako u vypínačů kapalinových. Vakuové vypínače Tyto vypínače pracují tak, že k oddálení kontaktů při vypínání dochází ve vakuu, které obsahuje jen minimální množství vodivých částic. Tlak od 10-3 Pa a nižší nazýváme ve vakuové technice vysokým vakuem. Kontakty vakuových vypínačů jsou ve vakuu 10 4 až 10 6 Pa. Vakuum se chová jako izolant. Vypínání ve vakuu se podstatně liší od vypínání ve vzduchu, v jiných plynech či v oleji, protože kontakty se nacházejí v nevodivém prostředí, které se prakticky neionizuje. Při vypínání se oddálí pohyblivý kontakt od pevného o několik milimetrů až centimetrů. Oblouk mezi kontakty vznikne odpařením kovu stykových ploch kontaktu. Působením tepla oblouku mají kovové páry velmi vysoký tlak a při nejbližším průchodu proudu nulou velmi lehce expandují do okolního prostoru. Kovové páry kondenzují na povrchu kontaktu a na zvláštním stínícím štítu, který obklopuje kontaktní prostor. Výhody: nehořlavý tichý nevyfukuje ionizované plyny nebo plameny minimální opotřebení

krátkou vypínací dráhu (oddálení kontaktů) Nevýhody: nutná mechanicky pevná a vakuově těsná nádoba obtížné technologické zpracování materiálu pro kontakty Bezkontaktní vypínače Tyto vypínače spínače jsou bez kontaktů a mechanických částí a realizují se zejména za pomoci polovodičových prvků. Nahrazují zejména elektromagnetické spínač. Vzhledem k velkému výkonovému zatížení (1000 V, 800 A) musí mít chlazení. Výhody: kratší zapínací a vypínací doby vysoký kmitočet spínání odolnost proti mechanickému chvění a rázům vysoká životnost a spolehlivost odolnost proti korozi nevzniká oblouk, jiskření při vypínání větší bezpečnost nenáročná údržba, jsou nehlučné nevznikají rušivé signály

Nevýhody: složitější zapojení a horší zjišťování poruch (elektronické ovládací obvody) obvod hlavního proudu není galvanicky oddělen od řídícího obvodu vyšší cena a nutnost dobrého chlazení