Екатеринбургский электромеханический завод производит дроссели серии ПТСТ в однофазном и трехфазном исполнении. Эти изделия рассчитаны на токи от 50А до 10кА. Обмотка изготавливается из медной или алюминиевой проволоки круглого или прямоугольного сечения. Сегодня сухие токоограничивающие реакторы RTST, RTSTG и RTSTU полностью заменили устаревшие бетонные аналоги.
Реактор PTST
Сухой токоограничивающий реактор RTST с воздушным охлаждением предназначен для использования в высоковольтных цепях электрических сетей с рабочим напряжением 3, 6, 10, 15, 20 и более до 330 кВ. Реактор обеспечивает защиту высоковольтных линий от токов короткого замыкания и поддерживает номинальное напряжение в электроустановках в момент короткого замыкания.
Екатеринбургский электромеханический завод производит дроссели серии ПТСТ в однофазном и трехфазном исполнении. Эти изделия предназначены для работы с токами от 50 А до 10 кА. Обмотка изготавливается из медной или алюминиевой проволоки круглого или прямоугольного сечения. Сегодня сухие токоограничивающие реакторы типов RTST, RTSTG и RTSTU полностью заменили свои устаревшие бетонные аналоги.
Обмотки реакторов изготовлены из алюминиевой ленты. Обмотки надежно соединены конструкциями из немагнитного материала.
Изоляция реактора состоит из изоляции проводников, межслойной изоляции и пропиточного лака. Пропитка осуществляется методом вакуумного давления, который является наиболее эффективным и позволяет максимально использовать функциональные свойства лака. Плотно намотанный ленточный проводник в сочетании с пропиткой под вакуумным давлением делает конструкцию очень жесткой и устойчивой к механическим и электродинамическим нагрузкам в аварийных условиях.
Реакторы PTST
Токоограничивающие реакторы сухого типа серии PTST предназначены для защиты электрооборудования от воздействия токов короткого замыкания и устанавливаются вертикально в неразборном, трехфазном, настенном исполнении. Кроме того, в случае аварийного отключения реакторы обеспечивают уровень напряжения, достаточный для работы вспомогательного оборудования.
Обмотки реактора изготовлены из алюминиевой ленты. Обмотки надежно закреплены конструкциями из немагнитного материала.
Изоляция реактора состоит из изоляции проводников, межслойной изоляции и пропиточного лака. Пропитка лака осуществляется методом вакуумного давления, который является наиболее эффективным и позволяет максимально использовать функциональные свойства лака. Плотно намотанный ленточный проводник в сочетании с пропиткой лака под вакуумным давлением делает конструкцию очень жесткой и устойчивой к механическим и электродинамическим нагрузкам в аварийных условиях.
Объяснение буквенного обозначения токоограничивающих дросселей:
однофазный
– RTOS – однофазная
– RTST – трехфазное вертикальное исполнение
– RTSTU – трехфазное угловое (ступенчатое) исполнение
– трехфазный, горизонтальное исполнение
двойной (только для 35 кВ)
– одна фаза
– трехфазная, вертикальная конструкция
– трехфазное угловое (смещенное) исполнение
– PCTSG – трехфазный, горизонтальное исполнение
Бронированные токоограничивающие дроссели:
– RTSTB – вертикальное трехфазное исполнение
– RTSTGB – вертикальное трехфазное исполнение
– RTSTUB – угловое трехфазное исполнение
Декодирование RTSTB
RTST X-X-XX:
Р – реактор;
Т – токоограничивающий дроссель;
С – тип охлаждения: естественное воздушное;
Т – трехфазный;
Х – класс напряжения, кВ;
Х – номинальный ток, А;
Х – номинальное индуктивное сопротивление, в омах, при 50 Гц (для двойных дросселей указывается сопротивление ветви)
ХХ – климатического исполнения и категории размещения (У1, У2, У3 и Т3) по ГОСТ 15150-69.
-атмосферный воздух и теплоноситель – климатическое исполнение “У” по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1;
Воздухоограничительные реакторы ROST и RTST
Воздушные реакторы изготавливаются для народного хозяйства и на экспорт, а также используются как компонент других изделий и предназначены для работы в нормальных условиях в сетях переменного тока частотой 50, 60 и 400 Гц с номинальным напряжением от 0,7 кВ до 15 кВ.
Воздушные реакторы производятся для народного хозяйства и на экспорт, а также используются как компонент других изделий и предназначены для работы в нормальных условиях в сетях переменного тока с частотой 50, 60 и 400Гц при номинальном напряжении от 0,7кВ до 15кВ.
Отсутствие магнитопровода в воздушных реакторах позволяет получить линейную зависимость импеданса реактора от его тока, что повышает надежность защиты оборудования и самого реактора.
Однофазные сухие токоограничивающие реакторы РСТ и трехфазные сухие токоограничивающие реакторы РТСТ предназначены для установки в сетях 0,7-15 кВ для ограничения токов короткого замыкания и пусковых токов двигателей, конденсаторов и другого промышленного оборудования.
Нормальные условия труда должны отвечать следующим требованиям:
– Высота установки над уровнем моря – не более 1000 м;
-температура окружающего воздуха и охлаждающей среды -климатическое исполнение “У” по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1;
-Отклонение напряжения питания от номинального, а также форма кривой напряжения, асимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать ГОСТ 13109;
-Степень загрязнения окружающей среды – II по ГОСТ 15150;
-внешнее механическое воздействие – группа М1 по ГОСТ 17516.1;
-Категория участка – 3 в соответствии с ГОСТ 15150.
По желанию заказчика реакторы могут быть изготовлены с климатическим исполнением ХЛ, категория размещения 3.
Структура обозначения типа реактора.
Пример идентификационного номера:
РОСТ-6,3-150-0,2-U3 – однофазный сухой токоограничивающий реактор, номинальный ток 150 А, индуктивное сопротивление 0,2 Ом, климатическое исполнение У, категория размещения 3
Срок службы реакторов составляет 20 лет. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи, если иное не согласовано с клиентом. Реакторы пропитываются электроизоляционным составом методом погружения или вакуумной пропитки в соответствии с проектной документацией. Реактор не считается пригодным к эксплуатации, пока не пройдут все приемочные испытания.
Для подачи предложения необходимо отправить заполненную анкету.
Рабочие обмотки реакторов изготовлены из алюминиевых полос, которые прочно закреплены между собой с помощью деталей из немагнитных материалов.
Сфера применения PTST
Реакторы предлагаемого типа широко используются в таких установках, как высоковольтные электростанции типа ГЭС, ТЭС, PHP, ГПП и др. Они также используются на подстанциях распределения электроэнергии и на промышленных предприятиях, потребляющих электроэнергию в производственных целях.
Во многих случаях реакторы РСТ используются в качестве альтернативы своим устаревшим бетонным аналогам, которые не отвечают высоким требованиям, предъявляемым к оборудованию данного типа.
Особенности конструкции
Рабочие обмотки реакторов изготовлены из алюминиевых полос, которые прочно закреплены между собой с помощью элементов из немагнитных материалов.
Для эффективной изоляции реактора используется межслойная изоляция с пропиточным лаком. Использование вакуумно-нагнетательной техники пропитки обеспечивает максимально возможное качество пропитки. Плотно обмотанная алюминиевая лента и пропиточное покрытие придают реактору жесткую и устойчивую конструкцию.
Преимущества
Использование инновационных материалов в конструкции реакторов придает им высокую степень динамической устойчивости.
Использование математического моделирования структурных компонентов реактора позволило минимизировать потери в реакторе и обеспечило его высокую энергоэффективность.
Использование новейших технологий для производства компонентов реактора обеспечило компактность конструкции и высокий уровень надежности на протяжении всего срока службы реактора.
Ну, если растение требует этого, то такие измерения были сделаны.
Испытание токоограничивающих реакторов сухого типа PTSTG-10
15 октября 2016 года.
Раздел: Электрические испытания, Электротехническая лаборатория
Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители страницы “Записки электрика”.
Во время строительства новой подстанции 10 (кВ) были проведены расчеты тока короткого замыкания, которые показали, что электрооборудование не проходит электродинамическую стойкость (импульсный ток) при коротком замыкании, в связи с повышенной мощностью питания от электродвигателей этой недавно введенной в эксплуатацию подстанции.
Для ограничения токов короткого замыкания в сети 10 (кВ) были установлены токоограничивающие реакторы РТСТГ-10-1600-0.18-У3 производства ООО “Электромашиностроительный завод” (г. Екатеринбург).
Вот их вид со стороны.
Этикетка с их основными техническими характеристиками:
Давайте сразу расшифруем обозначение реакторов РТСТГ-10-1600-0,18-У3:
- P – реактор
- T – трехфазный
- C – естественное охлаждение
- T – предельный ток
- D – горизонтальное расположение в ряд
- 10 – класс напряжения, кВ
- 1600 – номинальный ток, A
- 0,18 – номинальное индуктивное сопротивление, Ом
- U3 – климатическая версия
Дроссель представляет собой обмотку из алюминиевого провода с линейным индуктивным сопротивлением (без стального магнитопровода). Зажимная конструкция представляет собой систему изоляционных полос, натянутых вертикальными разжимными болтами.
Выводы обмоток выполнены в виде алюминиевых шин.
Также есть маркировка начала (A,B,C) и конца (X,Y,Z) фазных обмоток дросселя.
Возможно, вы уже заметили, что выводы обмоток различных фазных дросселей имеют стандартную цветовую маркировку. Клеммы обмотки реакторов фазы А – желтые, фазы В – зеленые, фазы С – красные.
Точки заземления реактора обозначены соответствующим символом заземления.
Опорные изоляторы используются в качестве основы для установки обмотки, чтобы обеспечить необходимый изоляционный зазор.
Конечно, после установки реакторов нам пришлось провести пуско-наладочные испытания, о которых я расскажу в этой статье.
Испытание сухих токоограничивающих реакторов
Провести пусконаладочные испытания сухих токоограничивающих реакторов РТСТГ-10-1600 в соответствии с Правилами (глава 1.8, пункт 1.8.28) и РД 34.45-51.300-97 “Область применения и нормы испытаний электрооборудования” (пункт 18) и в соответствии с инструкциями изготовителя.
1 Измерение сопротивления изоляции обмоток
Согласно ПУЭ, сопротивление изоляции обмотки дросселя должно быть измерено относительно его крепежных болтов с помощью мегомметра при напряжении 2500 (В). Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 (Мом). Требования те же, что и по РД 34.45-51.300-97, только есть небольшое уточнение: сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 (Мом) при запуске нового реактора и не менее 0,1 (Мом) во время работы.
Однако в своих инструкциях производитель немного ужесточил стандарты, т.е. сопротивление изоляции при температуре обмотки 20-30°C должно быть не менее 500 (Мом).
Наша электротехническая лаборатория (ETL) располагает разнообразным парком мегомметров:
- M4100/5 с напряжением 2500 (В)
- ECO202/2 для напряжений от 500 до 2500 (В)
- MIC-2500 для напряжений от 50-2500 (В)
Для измерений я решил использовать недавно приобретенный мегаомметр TM-2501 фирмы Sonel. Скоро я напишу о нем отдельный обзор и поделюсь своим мнением.
Сопротивление изоляции обмотки дросселя относительно “земли” следующее:
- фаза A – более 1.000 (Ω)
- фаза B – выше 1000 (GOhm)
- фаза C – более 500 (GOhm)
Таким образом, сопротивление изоляции реактора соответствует требованиям правил устройства электроустановок, РД 34.45-51.300-97 и производственной установки.
2) Испытание изоляции реактора при повышенном напряжении на частоте мощности
Вторым испытанием сухого реактора является испытание опорной изоляции (не фарфоровой) при повышенном напряжении частоты 37,8 (кВ) в течение 1 минуты. Испытание может быть проведено вместе с изоляторами сборных шин реактора. Эти же требования указаны в РД 34.45-51.300-97.
Однако производитель в своих инструкциях вообще не обращает внимания на этот вид испытаний. Странно! Но мы все равно испытали обмотку реактора при повышенном напряжении, используя наш легендарный AII-70, и изоляция успешно выдержала испытание.
3. Измерение сопротивления обмотки постоянного тока
Согласно правилам устройства электроустановок и РД 34.45-51.300-97, данный вид измерения не требуется. Он упоминается только в руководстве производителя. Но это странно – проверка перенапряжения не требуется, а омическое сопротивление обмоток обязательно?
Ну, если завод требует этого, они сделали и эти измерения.
Измерения проводились с помощью хорошо известного прибора MMR-600, который мы всегда используем для тестирования силовых трансформаторов и электрических машин.
- Фаза A – 1,976 (мОм)
- Фаза B – 1,955 (мОм)
- Фаза C – 1,962 (мОм)
Измеренное сопротивление обмотки дросселя постоянного тока сравнивается со значением сопротивления, указанным в спецификации, и не должно отличаться более чем на 10%.
Ниже приведены номинальные значения сопротивления обмотки постоянного тока и сопротивления изоляции по отношению к массе дросселя при 20°C:
Однако значения измерений, полученные при температуре 14°C, должны быть скорректированы на температуру заводской таблички 20°C по следующей формуле:
Rx = Ro – (225 + tx)/(225 – to), где
- Rx – сопротивление, измеренное при tx (20°C)
- Ro – сопротивление, измеренное при tx (14°C)
После уменьшения у меня есть следующие значения:
- фаза A – 2,025 (мОм)
- Фаза B – 2,00 (мОм)
- фаза C – 2,011 (Ом)
Максимальная разница между заводскими и измеренными значениями составила 3,31%, что соответствует требованиям производителя.
Мы также сравнили измеренные значения сопротивления обмотки постоянного тока друг с другом и предположили, что значения не должны отличаться более чем на 2%, что в целом совпадает с данными для силовых трансформаторов. Максимальная разница в измеренных показаниях составила около 1,23%, что вполне удовлетворительно.
После завершения испытаний реакторы были введены в эксплуатацию. Жалоб не было, шум был равномерным, а нагрев не был обнаружен. В течение нескольких дней или трех температура в реакторах контролировалась с помощью тепловизионной камеры. Их нагрев составил всего около 16°C, хотя они работали на 1/4 номинального тока.
Типы доступных токоограничивающих реакторов:
однофазный
– RTOS – однофазная
– RTST – трехфазное вертикальное исполнение
– RTSTU – трехфазное угловое (ступенчатое) исполнение
– трехфазные варианты
двойной
– однофазный
– 3-фазная вертикальная конструкция
– PTSTSU – трехфазное угловое (ступенчатое) исполнение
– трехфазное осевое исполнение
Токоограничивающие дроссели сухого типа 3-20 кВ
Токоограничивающие дроссели, охлаждаемые сухим воздухом, используются для ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях 3-20 кВ и поддержания уровня напряжения в электрических сетях в момент короткого замыкания.
Описание
Группа SVEL разрабатывает и производит сухие токоограничивающие реакторы с воздушным охлаждением уже 15 лет. За это время многие заказчики оценили надежность и энергоэффективность реакторов SVEL. Более 22 000 действующих реакторов подтверждают бесспорное лидерство компании СВЭЛ.
Значительные инвестиции в уникальные разработки, защищенные многочисленными патентами, позволяют производить реакторы с минимальными размерами и весом. Компания SVEL уже производит реакторы мирового класса, которые позволяют нашим клиентам сократить капитальные и эксплуатационные затраты.
Используя опыт эксплуатации реакторов, произведенных мировыми лидерами, компания СВЭЛ разработала собственную инновационную конструкцию, несомненными преимуществами которой являются:
✓ высокая прочность и ударопрочность
✓ двойная изоляция кабелей
✓ отсутствие незакрепленных участков кабеля
✓ отсутствие кабельных соединений в корпусе реактора
✓ защита от ультрафиолетового излучения, осадков и загрязнений
✓ минимальные потери и низкий уровень шума
✓ сварные электрические соединения
Возможна поставка дополнительных аксессуаров:
✓ кронштейны из нержавеющей стали (выдерживают магнитные расстояния)
✓ Компенсаторы шин
✓ несущие стальные конструкции
✓ опорные изоляторы из фарфора (полимер по умолчанию)
модульное здание для размещения реактора
✓ Шеф-монтаж (надзор и техническое руководство во время монтажа)
Технические данные
Доступные типы токоограничивающих дросселей
одна фаза
– RTOS однофазная
– RTST вертикальный трехфазный
– РТСТУ – трехфазное угловое (ступенчатое) исполнение
– трехфазные варианты
двойной
– одна фаза
– PCTSU – вертикальное трехфазное исполнение
– РТСТСU – трехфазное угловое исполнение (со смещением)
– PCTSG – трехфазный, горизонтальное исполнение
Основные технические характеристики*:
– Номинальное напряжение, кВ: 3, 6, 10, 15, 20
– номинальный ток, A: 50. 10 000
– индуктивное сопротивление, Ом: до 50
– климатический вариант: У, УХЛ, ХЛ, Т
– категория использования: 1, 2, 3, 4
– угол между выходами, °: 0, 90, 180, 270
* – По согласованию с заказчиком реакторы могут быть изготовлены с другими техническими параметрами.
Читайте далее:- Как работают токоограничивающие и дугогасительные реакторы в энергетике; Школа инженеров-электриков: электротехника и электроника.
- Лекция 2 Реакторы: Введение. Классификация реакторов. Элементы теории химических реакторов.
- Принцип работы дугогасительного дросселя.
- Системы охлаждения. Часть 1.
- Россети ФСК ЕЭС.
- Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.
- Как найти начало и конец обмотки электродвигателя – ООО "СЗЭМО Электродвигатель".