Промышленное оборудование

Контроль ресурса выключателя – необходимость, требования и особенности

20 декабря 2023 г. в 10:40

Повышение надежности и продление срока службы дорогостоящего оборудования электростанций – является одной из главных задач, которая стоит перед энергетиками. В частности, это относится к высоковольтным выключателям, которые обеспечивают надежную работу энергосистемы и находятся под постоянной нагрузкой.

В свое время была анонсирована программа по усилению автоматизации, и, согласно докладу главного инженера ПАО «Россети» по реализации концепции развития системы технического диагностирования, предполагалось, что современная диагностика должна основываться на системах мониторинга (по возможности). А это значит, что с развитием современных автоматизированных систем устанавливается потребность к устройствам для «непрерывного» контроля технического состояния высоковольтных выключателей (далее ВВ) в режиме реального времени без вывода оборудования из работы.

Для решения данной задачи компания СКБ ЭП реализует специальное устройство УМВВ-1.1, которое предназначено для определения степени износа контактов силового ВВ и осуществляет онлайн-мониторинг его коммутационного ресурса.

Регистрируемые данные УМВВ-1.1 дают информацию о динамике расходования остаточного коммутационного ресурса выключателя (рекомендацию к своевременному выводу его из эксплуатации) и дополнительную информацию о необходимости проведения технического обслуживания механических элементов или замены дугогасительного контакта / камеры ВВ, что снижает потребность в лишних выводах в ремонт. Это позволяет использовать более экономически эффективный подход и проводить техническое обслуживание «по мере необходимости».

На практике определение состояния главных и дугогасительных контактов ВВ проводится по результатам их долговременной работы и коммутированию токов нормального режима работы и токов коротких замыканий (далее КЗ). При этом, производители выключателей предлагают совершенно разные формулы расчета остаточного ресурса на основе регистрируемых токов КЗ. И тут появляется еще один нюанс – эти формулы не учитывают токи коммутации нормальных режимов, которые также приводят к износу контактов и сокращают ресурс выключателя, поэтому этот подход не всегда позволяет получить информацию о развивающихся дефектах своевременно.

На рис.1 представлен типовой график определения остаточного ресурса, которой основан на зависимости токов КЗ от их количества (N – количество токов КЗ, I – ток КЗ).

Для более точного определения остаточного ресурса необходимо учитывать все коммутации ВВ и время горения дуги при отключении. Выполнять расчет вручную после каждой коммутации не рационально, такой процесс можно автоматизировать с помощью УМВВ-1.1, который будет собирать информацию по токам, протекающим во время коммутации, автоматически рассчитывать и сообщать об остаточном ресурсе.

Расчет производится по утвержденной формуле, которая учитывает время горения дуги и тока КЗ. Остаточный ресурс отображается на экране прибора (рис. 7) и в веб-интерфейсе, доступ к которому можно получить посредством прямого подключения по LAN кабелю.

Осциллограмма отключения нормальных токов
Рис. 2 Осциллограмма отключения нормальных токов, зарегистрированная УМВВ-1.1
Осциллограмма тока КЗ
Рис. 3 Осциллограмма тока КЗ, зарегистрированная УМВВ-1.1

По данным осциллограммы отключения нормальных токов (рис. 2) можно увидеть продолжительность горения дуги, где время горения дуги будет минимальное, но если учесть количество коммутаций нормальных токов за продолжительный период времени, то суммарное влияние этих токов на износ контактов будет уже значительным.

В настоящий момент устройства УМВВ-1.1. установлены и успешно применяются, а главное имеют возможность передачи данных с помощью мобильной связи в систему АСУ ТП предприятий. Одни из первых устройств были установлены на элегазовых линейных выключателях 3AP1DT 145 SIEMENS в 2019 году.

Экран УМВВ-1.1
Рис. 4 Экран УМВВ-1.1, где отображен показатель остаточного ресурса

Данные выключатели были выбраны Заказчиком, так как в прошлом на них периодически фиксировались возникновения токов КЗ чаще, чем на остальных объектах. За 4 года работы устройства на одном из таких выключателей было зафиксировано 8 токов КЗ, множество отключений нормальных рабочих токов и токов ненагруженной линии. По результатам расчетов всех коммутируемых токов ресурс нового выключателя с снизился с 99,99% до 96,912%, т.е. на 4%.

Износ на 4% за 4 года считается нормальным. Хотя токов КЗ было зафиксировано по количеству выше нормы (8), они были низкими, порядка 10-20 кА, поэтому износ дугогасительного устройства не вышел за рамки нормы. Но если токи КЗ будут приближаться к номинальному значению в 40 кА, то износ значительно ускорится. К тому же, данный выключатель работает на АПВ (автоматическое повторное включение), поэтому при возникновении КЗ произойдет отключение 2 токов КЗ, что будет вдвое ускорять износ.

Заказчик высоко оценил опыт эксплуатации устройства УМВВ-1.1 и отметил полное соответствие заявленному функционалу.

Формат непрерывного мониторинга решает множество задач и выводит контроль и диагностику на новый уровень, но только комплексная оценка ТС выключателя совместными методами онлайн и офлайн диагностики (приборы группы ПКВ) позволяет выявлять «слабое звено» в цепи технологического транзита электроэнергии, направлять соответствующие материальные и технические ресурсы на проведение ТОиР, поддерживая при этом уровень надежности электроснабжения на высоком уровне при невысоких затратах.

Источник: ООО «СКБ ЭП»

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Лысенко Анастасия Сергеевна
Все новости и публикации пользователя Лысенко Анастасия в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Подложки теплопроводящие

Растущий спрос на силовые полупроводниковые модули высокой мощности, высокой надежности и приемлемой стоимости обусловлен непрерывно развивающимся рынком силовых преобразовательных устройств: приводов, систем управления энергопотреблением (системы «smart power»), источников бесперебойного питания, импульсных источников питания, электрических транспортных средств и т. д. Основные требования, предъявляемые к законченному силовому модулю — минимальные габариты и низкая стоимость материалов и процесса производства в сочетании с высокими техническими характеристиками, устойчивостью к воздействиям окружающей среды и практически абсолютной безотказностью. Конструкция современного модуля должна обеспечивать минимальные значения переходных тепловых сопротивлений и распределенных индуктивностей силовых шин в сочетании с высоким напряжением изоляции. Керамика является одним из самых распространенных изоляционных материалов. Широкое применение керамических материалов объясняется их высокими механическими и электрическими свойствами, недифузионностью исходных материалов, сравнительной простотой технологии изготовления, невысокой стоимостью изделий. Керамика негигроскопична, термостойка. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна для практического использования. В отечественной промышленности используют алюминоксид (95–98% окиси алюминия), электрокорунд (99% Al2O3), стеатит, брокерит (97% окиси бериллия), титанаты (тикондовая и термокондовая керамика), а также керамики, в состав которых входят высокотвердый карбид бора, окись циркония и другие материалы. При изготовлении силовых модулей для обеспечения безотказности и высокого напряжения изоляции, а также минимальных значений переходных тепловых сопротивлений используются керамические подложки на основе оксида алюминия Al2O3, нитрида алюминия AlN и оксида берилия BeO с медным слоем с обеих сторон керамической пластины. Область применения нитрида алюминия в мире шире, чем оксида бериллия. Технология...
Войткус Вадим · ООО "Производственная компания Спецрезинотехника" · 10 апреля · Беларусь · Минская обл
Подложки теплопроводящие

ПРОДАМ: Особенности эксплуатации и применения регуляторов мощности (н/м)

Одним из важнейших параметров для выбора регулятора мощности является ток нагрузки. Для надежной и длительной эксплуатации необходимо выбирать регулятор мощности с запасом по току, но при этом надо учитывать и пусковые токи, т.к. силовые элементы способны выдерживать 10-ти кратную перегрузку по току только в течение короткого времени (10мс). Так при работе на активную нагрузку (нагреватель) номинальный ток регулятора должен быть на 30-40% больше номинального тока нагрузки, а при работе на индуктивную нагрузку (электродвигатель) необходимо учитывать пусковой ток, и запас по току должен быть увеличен в 6-10 раз. В жестких условиях эксплуатации при повышенной температуре запас по току увеличивают в 1.5 раза от выбранного значения. Работа тиристорного регулятора мощности сопровождается выделением тепла. Для обеспечения нормального охлаждения регулятора, его необходимо устанавливать в вертикальное положение, для обеспечения естественной циркуляции воздуха вдоль радиатора охлаждения. Не устанавливайте регулятор в местах с высокой температурой окружающей среды (свыше 45°С) или с плохой вентиляцией, иначе возможно снижение максимальной выходной мощности и выход регулятора из строя. Не устанавливайте регулятор в местах с повышенной влажностью (не более 90%), кислотных, спиртовых и окисляющих воздушных средах. Избегайте попадания жидкостей, пыли, токопроводящих частиц внутрь регулятора. Для этого рекомендуется устанавливать регулятор в шкаф или закрытые рабочие пространства обеспечивающие требуемые условия эксплуатации. При установке регулятора в шкаф необходимо обеспечить достаточно свободного места вокруг регулятора. Минимальное расстояние между 2-мя установленными регуляторами в шкафу должно быть не менее 50мм. Управление мощностью в нагрузке Метод управления Выходной сигнал Uвых=10% Uвых=50% Uвых=90% Фазовое управление Фазовое управление. Uвых=10% Фазовое управление. Uвых=50% Фазовое управление. Uвых=90% Управление при переходе через ноль 1 цикл вкл. и 9...
Особенности эксплуатации и применения регуляторов мощности  (н/м)

ПРОДАМ: Автоматические устройства контроля напряжения Энергия PH, HDP

Автоматические устройства контроля напряжения полностью автоматические. Они защищают потребителя от недопустимых скачков напряжения в сети. Их основным компонентом является универсальное электронное реле максимального и минимального напряжения, предназначенное для контроля допустимой величины напряжения. Установки срабатывания по напряжению и время срабатывания при достижении пороговых значений устанавливаются заводом-изготовителем на уровне: Umin 165–175В; Umax 260–270В; и t срабатывания от 1 до 6 сек. При включении в сеть, нагрузка включается с задержкой времени, равной времени повторного включения — 2-3 минуты (заводская установка). Реле имеет двухцветную световую индикацию наличия напряжения на входе. Светодиод горит зеленым цветом — допустимое напряжение на входе. При выходе параметров напряжения за допустимые рамки происходит срабатывание реле, отключается нагрузка и светодиод переключается на красный цвет. Монтаж производится на 35 мм DIN–рейку.
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 22 апреля · Россия · г Москва
Автоматические устройства контроля напряжения Энергия PH, HDP

ПРОДАМ: Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей

Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей. Это самый точный стабилизатор в ассортименте компании Энергия. Точность достигается за счёт 49 ступеней регулирования. Симисторные ключи обладают высокой надежностью и большим рабочим ресурсом. Режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС: при активации данного режима стабилизатор работает в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ, но в случае, если входное напряжение находится в заданном диапазоне (220 ±10 В) в течении 10 секунд, то силовой автотрансформатор отключается и не потребляет дополнительной электроэнергии переключаясь в режим БАЙПАС. Возврат к режиму стабилизация происходит автоматически при выходе величины входного напряжения из заданного диапазона (220 ±15 В). Модельный ряд: Стабилизатор напряжения Энергия Premium 5000 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 7500 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 9000 Стабилизатор напряжения Энергия Premium 12000 Преимущества -Диапазон регулировки: по точности 95–275 В, по защите 90–280 В. -Количество ступеней регулирования — 49 -Возможность выбора значения выходного напряжения 220/230 В -Умная система охлаждения -5 режимов работы -Плавность работы. -Низкий уровень шума. -Совместимость с любыми типами осветительных ламп. -Высокий КПД — не менее 98%. -Система аварийного отключения. -Функция термозащиты. Особенности —полностью металлический корпус — повышенная безопасность -цифровой дисплей для отображения параметров работы стабилизатора -симисторные ключи — высокая надежность и увеличенный рабочий ресурс -микропроцессорное управление — залог точной и бесперебойной работы устройства -режим байпас — возможность питания потребителей в обход стабилизатора -возможность настенного крепления -принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева Виды защиты -двухступенчатая защита от перегрузки -двухступенчатая защита от коротких замыканий -тепловая защита -защита от повышенного напряжения -защита...
Смолич Елена · НПК Электроэнергетика · 23 апреля · Россия · Московская обл
Симисторный стабилизатор напряжения Энергия Premium предназначен для обеспечения стабильным электропитанием потребителей

ПРОДАМ: Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели в литом корпусе - это элементы электроснабжения, позволяющие обеспечить надежность и безопасность питания электрооборудования. Применяется в схемах с потребителями, пуск которых сопровождается высокими токами, например, электродвигателями. Наша компания с 2005 года профессионально решает задачи на электротехническом рынке в области поставок низковольтного оборудования партнерам по всей России. Сегодня "Элснаб" является крупнейшим дистрибьютором и сервис-партнером чешского завода OEZ (Siemens AG) в России. Наши технические специалисты проводят обучающие семинары и презентации по всему оборудованию, осуществляют полную техническую поддержку и сервисное обслуживание. Электротехническое оборудование "Элснаб" приобретают крупнейшие предприятия и организации страны, работающие в различных отраслях хозяйства: электроэнергетике, атомной, лесной и химической промышленности, агропромышленном комплексе, машиностроении и судостроении, сферах связи и IT. Тщательно продуманная логистика, высокий сервис, надежные поставки, оперативная обработка клиентских запросов - все эти исключительные качества «Элснаб» помогают нашим партнерам реализовать крупные проекты и решать важные задачи в области электротехники. Благодаря собственному складу и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, мы обеспечиваем быструю отгрузку и высокую скорость поставок в любой регион страны.
Отдел продаж · Элснаб · 23 апреля · Россия · г Москва
Автоматические выключатели в литом корпусе
Компания ANDELI GROUP является производителем широкого спектра низковольтного, трансформаторного и высоковольтного оборудования, а также электромонтажной арматуры и сварочного оборудования. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 300 серий и свыше 10000 наименований.