для чего нужен конденсатор связи на подстанции
Принцип работы и назначение ВЧ-каналов связи высоковольтных линий электропередач
Канал связи — совокупность устройств и физических сред, передающих сигналы. С помощью каналов сигналы передаются из одного места в другое, а также переносятся во времени (при хранении информации).
Наиболее распространенные устройства, входящие в состав канал: усилители, антенные системы, коммутаторы и фильтры. В качестве физической среды часто используются пара проводов, коаксиальный кабель, волновод, среда, в которой распространяются электромагнитные волны.
Коаксиальный кабель — высокочастотный кабель у которого один из проводов представляет собой полую трубу, полностью охватывающую второй провод. Внутренний провод располагается точно по оси трубы, почему кабель и называется коаксиальным или концентрическим. Чтобы удержать внутренний провод в таком положении, либо пространство между внешним и внутренним проводом сплошь заполняются изоляционным материалом, либо на внутренний провод одеваются отдельные изоляторы.
Поскольку в коаксиальном кабеле все электрические и магнитные поля сосредоточены в пространстве между внешним и внутренним проводом, т. е. внешних полей нет, то потери на излучение ничтожны. Для уменьшения потерь на нагревание металла внутренний провод может быть сделан большого диаметра (поверхность внешнего провода во всяком случае достаточно велика).
Если коаксиальный кабель должен быть гибким, то его внешний провод делается в виде гибкой металлической оплетки и кабель заполняется пластичным изоляционным материалом.
С точки зрения техники связи наиболее важными характеристиками каналов связи являются искажения, которым подвергаются передаваемые по нему сигналы. Различают искажения линейные и нелинейные. Линейные искажения состоят из частотных и фазовых искажений и описываются переходной характеристикой или, что эквивалентно, комплексным коэффициентом передачи канала. Нелинейные искажения даются нелинейными зависимостями, указывающими, как изменяется сигнал при прохождении по каналу связи.
Канал связи характеризуется совокупностью сигналов, которые посылаются на передающем конце, и сигналами, которые принимаются на приемном конце. В случае, когда сигналы на входе и выходе канала являются функциями, определенными на дискретном множестве значений аргумента, канал называется дискретным. Такими каналами связи пользуются, например, при импульсных режимах работы передатчиков, в телеграфии, телеметрии, радиолокации.
Непрерывным называется канал, сигналы на выходе и входе которого представляют собой непрерывные функции. Такие каналы широко используются в телефонии, радиовещании, телевидении. Дискретные и непрерывные каналы связи широко применяются также в автоматике и телемеханике.
Несколько различных каналов могут использовать одну и ту же техническую линию связи. В этих случаях (например, в многоканальных линиях связи с частотным или временным разделением сигналов) каналы объединяются и разъединяются с помощью специальных коммутаторов или фильтров. Иногда, наоборот, один канал использует нескольких технических линий связи.
Диапазон частоты ВЧ-каналов связи – от десятков до сотен кГц. Высокочастотная связь организуется между двумя смежными подстанциями, которые соединены линией электропередач напряжением 35кВ и выше. Для того чтобы переменный ток частотой 50 Гц попадал на шины распределительного устройства подстанции, а сигналы связи на соответствующие комплекты связи, используют высокочастотные заградители и конденсаторы связи.
Для приема и обработки сигналов ВЧ-связи на обеих подстанциях, между которыми организована ВЧ-связь, устанавливают специальные фильтры, приемопередатчики сигналов и комплекты оборудования, которые осуществляют определенные функции. Ниже рассмотрим, какие именно функции могут реализовываться с применением ВЧ-связи.
Наиболее важная функция – использование ВЧ-канала в устройствах релейной защиты и автоматики оборудования подстанции. ВЧ-канал связи используется в защитах линий 110 и 220кВ – диференциально-фазной защиты и направленно-высокочастотной защиты. По обоим концам ЛЭП устанавливают комплекты защит, которые имеют связь между собой по ВЧ-каналу связи. Благодаря надежности, быстродействию и селективности, защиты с использованием ВЧ-канала связи используются в качестве основных для каждой ВЛ 110-220кВ.
дистанционная с ВЧ блокировкой,
В первых двух типах защит по ВЧ каналу при внешнем коротком замыкании передается сплошной сигнал ВЧ блокировки, в дифференциально-фазовой защите по каналу релейной защиты передаются импульсы напряжения ВЧ. Длительность импульсов и пауз примерно одинакова и равна половине периода промышленной частоты. При внешнем коротком замыкании передатчики, расположенные по обоим концам линии, работают в разные полупериоды промышленной частоты. Каждый из приемников принимает сигналы обоих передатчиков. Вследствие этого при внешнем коротком замыкании оба приемника принимают сплошной блокирующий сигнал.
При коротком замыкании на защищаемой линии происходит сдвиг фаз манипулирующих напряжений и появляются интервалы времени, когда оба передатчика остановлены. При этом в приемнике возникает прерывистый ток, используемый для создания сигнала, действующего на отключение выключателя данного конца защищаемой линии.
Обычно передатчики на обоих концах линии работают на одной частоте. Однако на линиях большой протяженности иногда выполняются каналы релейной защиты с передатчиками, работающими на разных ВЧ или па частотах с малым интервалом (1500—1700 гц). Работа на двух частотах дает возможность избавиться от вредного влияния сигналов, отраженных от противоположного конца линии. Каналы релейной защиты используют специальный (выделенный) ВЧ канал.
Существуют также устройства, которые с использованием ВЧ-канала связи, определяют место повреждения линий электропередач. Кроме того, ВЧ-канал связи может использоваться для передачи сигналов оборудования телемеханики, SCADA, САУ и других систем оборудования АСУ ТП. Таким образом, по каналу высокочастотной связи можно осуществлять контроль над режимом работы оборудования подстанций, а также передавать команды управления выключателями и различными функциями устройств РЗА.
Канал связи по линиям электропередачи — канал, используемый для передачи сигналов в диапазоне от 300 до 500 кгц. Используются различные схемы включения аппаратуры канала связи. Наряду со схемой фаза — земля (рис. 1), встречающейся наиболее часто благодаря своей экономичности, применяются схемы: фаза — фаза, фаза — две фазы, две фазы — земля, три фазы — земля, фаза — фаза разных линий. ВЧ заградитель, конденсатор связи и фильтр присоединения, используемые в этих схемах, являются оборудованием обработки ЛЭП для организации по их проводам ВЧ каналов связи.
Рис. 1. Структурная схема простого канала связи по линии электропередачи между двумя смежными подстанциями: 1 — ВЧ заградитель; 2 — конденсатор связи; 3 — фильтр присоединения; 4 — ВЧ кабель; 5 — устройство ТУ — ТС; в — датчики телеизмерений; 7 —приемники телеизмерений; 8 — устройства релейной зашиты или (и) телеавтоматики; 9 — АТС; 10 — абонент АТС; 11 — прямые абоненты.
ВЧ-каналы могут использовать для связи с оперативно-выездными бригадами, которые осуществляют ремонт участков поврежденных линий электропередач, ликвидируют повреждения в электроустановках. Для этой цели используют специальные переносные приемопередатчики.
Применяется следующая ВЧ аппаратура, подключаемая к обработанной ЛЭП:
комбинированная аппаратура для каналов телемеханики, автоматики, релейной защиты и телефонной связи;
специализированная аппаратура для какой-либо одной из перечисленных функций;
аппаратура дальней связи, подключаемая к ЛЭП через устройство присоединения непосредственно или с помощью дополнительных блоков для сдвига частот и повышения уровня передачи;
аппаратура импульсного контроля линий.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Конденсаторы отбора мощности и связи и заградители
Общие сведения. Конденсаторы отбора мощности и связи используются на ПС 35-110 кВ в измерительных устройствах, в специальных устройствах для отбора мощности с ВЛ, а также для получения ВЧ-каналов защит, телефонной связи, телемеханики по схеме «провод ВЛ-земля».
В основе использования ВЛ для одновременной передачи электроэнергии и высокочастотных сигналов лежит свойство конденсатора изменять своё сопротивление в зависимости от частоты тока, проходящего через него. Иначе говоря, он не пропускает токи низких частот и не мешает прохождению ВЧ-токов.
Устройство конденсатора. Этот аппарат состоит из металлических лент малой толщины, меж которыми проложены слои изолирующей бумаги. К металлическим изолированным лентам припаиваются выводы, а затем их сворачивают в плоские секции, так называемые, элементарные конденсаторы.
Необходимую ёмкость получают путём параллельного или последовательного соединения определенного количества элементарных конденсаторов.
После сборки, конденсатор помещается в корпус из фарфора, заполняемый ещё и сухим трансформаторным маслом. При этом, выводами аппарата являются крышки из стали, которые закрывают корпус с торца.
В результате, внутренняя часть корпуса не контактирует с атмосферой. Колебания давления масла внутри корпуса при изменениях температуры компенсируются путём сжатия (выпучивания) стенок коробок расширителей, которые погружены в масло.
Стоит учесть, что масса воздуха в коробках расширителей постоянна. Конденсаторы всегда устанавливаются на изолирующие подставки, которые предотвращают уход ВЧ-токов в землю мимо аппаратуры ВЧ-поста.
Применение заградителей, конденсаторов в схемах ВЧ-каналов. С помощью конденсаторов к проводам ВЛ подключаются специальные ВЧ-посты, которые предназначены для передачи-приёма ВЧ-сигналов.
ВЧ-посты подключаются через ФП (фильтры присоединений), которые предназначены для отделения аппарата низкого напряжения от контакта с конденсаторами, и исключения влияний на них тока промышленной частоты.
В данном случае, ФП настраивается на передаваемые по каналу связи частоты. При работе ВЧ-постов токи высокой частоты трансформируются по обмоткам, а токи утечки промышленной частоты, минуя ВЧ-аппараты, проходят через первичную обмотку, так называемого, «воздушного трансформатора» в землю.
Утечка ВЧ-токов за пределы ВЛ предотвращается при помощи заградителей, представляющих собой резонансные контуры.
Заградитель – это набор силовых катушек и регулируемых конденсаторов, размещаемых прямо внутри катушек. Сопротивление заградителей для токов резонансной частоты очень велико, а вот для токов промышленной частоты – мало, поэтому они беспрепятственно попадают на шины ПС 35-110 кВ.
Заградитель подвешивается на гирляндах изоляторов и включается в рассечку провода ВЛ. Сквозь силовые катушки заградителя проходит рабочий ток ВЛ.
Порядок осмотра. Для правильной и длительной работы рассматриваемого оборудования следует выполнять текущие осмотры. В случае тяжёлых метеорологических условий (гололеда, сильного ветра или мокрого снега) следует выполнять и внеочередные осмотры.
При осмотре конденсаторов отбора мощности, связи следует обращать особое внимание на следующие моменты:
Неукоснительность выполнения перечисленных требований обусловлена конструктивной особенностью конденсаторов; снижение их герметичности может стать причиной увлажнения масла вследствие проникновения воздуха, что, в свою очередь повлечет преждевременный выход аппарата из строя.
Проведение работ на находящихся под напряжением конденсаторах связи не допускаются. Аналогичный запрет распространяется и на касание изолирующей подставки и (или) фланцев последней даже при включенном разъединителе с заземляющими ножами.
Во избежание падений заградителей необходимо периодически контролировать состояние мест присоединения к ВЛ и спусков к линейным разъединителям, в целости жил ВЛ, в надежности крепления подвесных изоляторов и самого заградителя.
Что такое конденсатор связи?
Конденсатор связи представляет собой конденсатор, который используется для переменного только переменного сигнала от одного элемента схемы к другому. Конденсатор блокирует сигнал постоянного тока от входа во второй элемент и, таким образом, только передает сигнал переменного тока.
Использование конденсаторов связи
Соединительные конденсаторы полезны во многих типах цепей, где сигналы переменного тока являются желаемыми сигналами, которые выводятся, тогда как сигналы постоянного тока используются только для обеспечения питания определенных компонентов в цепи, но не должны отображаться на выходе.
Например, конденсатор связи обычно используется в аудиосхемах, таких как микрофонный контур. Питание постоянного тока используется для подачи питания на части схемы, такие как микрофон, для которого требуется питание постоянного тока. Поэтому сигналы постоянного тока должны присутствовать в цепи для питания. Однако, когда пользователь разговаривает в микрофон, речь представляет собой сигнал переменного тока, и этот сигнал переменного тока является единственным сигналом. Когда мы передаем сигналы переменного тока от микрофона на выходное устройство, скажем, громкоговорители для воспроизведения или компьютер, который нужно записать, мы не хотим передавать сигнал постоянного тока; помните, что сигнал постоянного тока был только для питания частей схемы. Мы не хотим, чтобы он показывался на выходной записи. На выходе нам нужен только речевой сигнал AC. Поэтому, чтобы убедиться, что только AC проходит, когда сигнал постоянного тока заблокирован.
Конденсаторы связи широко используются в промышленности для передачи сигналов по высоковольтным линиям. Благодаря свойствам конденсатора, он беспрепятственно пропускает токи высокой часто по линиям электропередач при этом создавая большое сопротивления для токов промышленной частоты. Купить конденсаторы связи типа сма и cm можно на сайте http://www.elfarfor.com.ua.
Как подключить конденсатор в цепи
Чтобы разместить конденсатор в цепи для связи переменного тока, конденсатор соединяется последовательно с нагрузкой, подлежащей соединению.
Конденсатор способен блокировать низкие частоты, такие как постоянный ток, и передавать высокие частоты, такие как переменный ток, поскольку он является реактивным устройством. Он реагирует на разные частоты по-разному. Для низкочастотных сигналов он имеет очень высокое сопротивление, поэтому низкочастотные сигналы блокируются от прохождения.
Как выбрать значение соединительного конденсатора
Теперь, когда мы знаем, что такое конденсатор связи и как разместить его в цепи для соединения, следующим является то, как выбрать подходящее значение для конденсатора связи.
Значение конденсатора связи зависит от частоты пропускаемого переменного тока.
Конденсаторы представляют собой реактивные устройства, что означает, что они предлагают разное сопротивление сигналам разных частот. Для низкочастотных сигналов, таких как постоянный ток с частотой 0 Гц, конденсаторы обладают очень высоким сопротивлением. Это то, как конденсаторы могут блокировать сигналы постоянного тока от прохождения через него. Однако, по мере увеличения частоты сигнала, конденсатор обеспечивает постепенно меньшее сопротивление. Реактивное сопротивление конденсатора изменяется в соответствии с формулой, реактивное сопротивление = 1 / 2πfC, где f — частота, а C — емкость. Таким образом, вы можете видеть, что реактивное сопротивление, которое предлагает конденсатор, пропорционально частоте и емкости.
Поскольку конденсаторы предлагают меньше реактивности на более высоких частотах, требуется очень низкая емкость. Поэтому очень высокочастотным сигналам нужны только очень маленькие конденсаторы, например, в области пикофарад (pF).
Конденсаторы обеспечивают большую реактивность на более низких частотах. Поэтому они нуждаются в гораздо больших значениях емкости, чтобы пропускать эти низкочастотные сигналы. Поэтому для низкочастотных сигналов потребуются конденсаторы в диапазоне микрофарад.
Таким образом, конденсаторы связи используются во многих различных приложениях. Одно из наиболее распространенных приложений — для усилителей. Тем не менее, они могут использоваться практически в любой цепи, которая требует блокировки по постоянному току с помощью переменного тока, например, радиочастотных (RF) приложений.
Поскольку аудиочастотные и радиочастотные приложения удовлетворяют широкому диапазону частот, которые влекут за собой частоты от герц до мегагерца, это охватывает все частоты, необходимые для соединения приложений.
Ниже приведено основное правило конденсаторов, которое может использоваться для различных частот.
Для соединения сигнала 100 Гц можно использовать конденсатор емкостью 10 мкФ.
Для сигнала 1000 Гц можно использовать конденсатор емкостью 1 мкФ.
Для сигнала 10 кГц можно использовать конденсатор 100 нФ.
Для сигнала 100 кГц можно использовать конденсатор 10 нФ.
Для сигнала 1 МГц можно использовать конденсатор 1nF.
Для сигнала 10 МГц можно использовать конденсатор на 100 пФ.
Для сигнала 100 МГц можно использовать конденсатор емкостью 10 пФ.
Это приблизительная оценка, которая будет эффективной в большинстве случаев. Единственной переменной, которая может повлиять на вышеуказанные значения, является сопротивление параллельно конденсатору.
Если сопротивление параллельно конденсатору составляет около 10 кОм или менее, все значения сохраняются. Обычно сопротивление намного меньше этой суммы.
Однако, если сопротивление больше, например, между 10K и 100K Ω, вы можете разделить вышеуказанный конденсатор на 10; что означает, что вы можете использовать даже меньший конденсатор. Это прекрасно, если вы используете конденсатор больше, он будет работать так же хорошо. Но вы можете использовать даже меньший конденсатор, потому что, если сопротивление параллельно больше, это делает сигнал переменного тока, который выбирает путь конденсатора намного легче, чем путь резистора, поскольку контур конденсатора имеет гораздо меньшее сопротивление по сравнению с резистором, если резистор больше. Так как сопротивление увеличивается, значение емкости может уменьшаться. Но, опять же, использование большего значения конденсатора, чем нужно, никогда не повредит.
Таким образом, это эффективный метод выбора значения соединительного конденсатора. Это позволяет использовать низкочастотную или высокочастотную связь.
В то время как соединительные конденсаторы проходят через сигналы переменного тока к выходу, развязывающие конденсаторы делают практически противоположное; развязывающие конденсаторы шунтируют сигналы переменного тока на землю и проводят сигнал постоянного тока в цепи. Развязывающие конденсаторы предназначены для очистки сигналов постоянного тока от переменного тока.
Конденсаторы связи 110 кв
Для качественного обслуживания и бесперебойной работы высоковольтных электрических линий необходимо следить за определенными параметрами. На протяжении линий электропередачи строятся специализированные пункты переключения и телемеханизации. На этих пунктах устанавливают оборудование, позволяющее иметь непрерывную и качественную связь межу распределительными пунктами, а также возможность измерять параметры электрического тока. Таким оборудованием является силовые конденсаторы связи 110 кВ.
Конденсатор связи
Конденсаторы связи – это специализированное электрическое оборудование, которое необходимо применять для безопасного подключения пунктов связи, которые располагаются на протяжении линий электропередач. Они позволяют понизить частоту тока от основной линии для безопасности измерительного оборудования на измерительных пунктах. Конденсаторы связи 110 кВ представляют собой вертикальные фарфоровые столбы, где фарфор используется как изолятор.
Устройство
Устройство конденсатора связи 110 кВ не назовешь простейшим. Он состоит из двух разделенных между собой обкладок, в качестве диэлектрика применяют изолирующую конденсаторную бумагу. Для создания необходимой емкостной составляющей на пунктах распределения силовые конденсаторы нужного количества соединяют в конденсаторные батареи, подключая их либо последовательно, либо параллельно.
Собранные конденсаторные батареи помещают в фарфоровый корпус, являющийся изолятором, затем пространство между ними заливается трансформаторным маслом. Трансформаторное масло является отличным диэлектриком и не пропускает электрического тока. Выводы обкладок впоследствии соединяют с металлическими крышками, которые герметично закрывают конденсаторные батареи.
В настоящее время конденсаторы связи выполняют в фарфоровых и металлических корпусах (предназначены для подключения аппаратуры связи до 110 кВ и подсоединения к грозозащитным тросам). Силовые конденсаторы вместе с высокочастотными заградителями и специализированными фильтрами необходимо настраивать на определенное напряжение сети, к которой они подключены.
Характеристики
Современное исполнение конденсаторов связи имеет широкий спектр. Они выполняются в фарфоровых и металлических корпусах. Изготавливаются на номинальное напряжение 35, 110, 150, 0220, 330, 500 кВ. Диапазон частот входного тока от 24 до 1500 килогерц, выходная частота тока 50 и 60 Гц.
Назначение
Назначение конденсатора связи 110 кВ: для обеспечения бесперебойной работы связи на протяжении линий электропередачи, а именно автоматической диспетчерской связи распределительных пунктов, хозяйственной связи, административной связи. Также выполняют роль передатчиков сигналов при автоматическом отключении в сети, релейной защиты, телеизмерения.
Они предназначаются для обеспечения связи на частотах от 35 до 1500 кГц, а также для безболезненного отбора мощности при питании распределительных пунктов на протяжении линий электропередач.
Возможные неисправности
Чтобы избежать опасных повреждений силовых конденсаторных установок, необходимо систематически проводить осмотры и качественно вести техническое обслуживание.
Особенности обслуживания
Осмотры и обслуживание конденсаторных установок и заградительных устройств проводится совместно с осмотром всего оборудования, находящегося на распределительных подстанциях, где они установлены. Исключением внепланового осмотра могут быть неблагоприятные метеорологические условия, при которых возможен выход из строя и повреждение конденсатора связи 110 кВ. Во время осмотра необходимо обращать внимание на целостность уплотнительных крышек, они не должны иметь трещин, а также не должно быть протечек масла. Одновременно их очищают от мусора.
Течь масла может привести к проникновению внутрь корпуса воздуха, и тем самым произойдет увлажнение масла, что выведет конденсатор из строя. Верхняя обкладка силового конденсатора связи находится под напряжением, поэтому падение фазного напряжения происходит через сопротивление всех элементов конденсатора и специальных фильтров подключения.
При возникновении обрыва в цепи конденсаторная установка – фильтр – земля в сети появляется опасное напряжение. В связи с этим при проведении работ на линии электропередач под напряжением необходимо применять разделительное заземление, при этом заземляют именно нижнюю обкладку. Необходимо помнить, что любые работы на конденсаторах связи, а также прикосновение к обкладкам под напряжением недопустимо даже при подключенном разделительном заземлении, так как это может привести к опасному, смертельному поражению электрическим током.
По мере развития сети высоковольтных линий электропередачи, увеличения их протяженности и оснащения автоматикой возникает необходимость в надежной диспетчерской и административно-хозяйственной связи между отдельными пунктами, передаче сигналов телеизмерения, аварийного отключения выключателей, релейной защиты и других данных. Обычно такая связь осуществляется непосредственно по высоковольтным ЛЭП на частоте 40-500 кГц. Одним из элементов оборудования такой связи являются конденсаторы, которые отделяют аппаратуру связи от высокого напряжения частоты 50 Гц, пропуская сигналы высокой частоты по каналам связи. На основе этих же конденсаторов делаются устройства отбора мощности при частоте 50 Гц непосредственно от ЛЭП для питания измерительной аппаратуры и силового оборудования, а также измерительные устройства (делители, трансформаторы напряжения) – для измерения напряжения ЛЭП.
Конденсаторы изготавливаются с применением плёночного диэлектрика. По согласованию с заказчиком возможно изготовление конденсаторов на номинальное напряжение 110/√3 кВ с бумажно-плёночным диэлектриком. В этом случае в обозначении типономинала конденсатора указывают буквы «БП».
Конденсаторы связи пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, которая не входит в список запрещенных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях (2001 г.).
Конденсаторы связи производства Усть-Каменогорского конденсаторного завода изготавливаются как в фарфоровой так и в полимерной покрышках.
Назначение:
* для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 до 1500 кГц в линиях электропередачи номинальным напряжением 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750 кВ переменного тока частоты 50 и 60 Гц.
Конденсаторы изготовлены в фарфоровых или композитных покрышках и пропитаны экологически безопасной жидкостью;
** для присоединения аппаратуры связи к линиям электропередачи от 6 до 35 кВ и грозозащитным тросам.
*** конденсатор подвесного исполнения для отбора активной электрической мощности из сетей переменного тока частоты 50 Гц напряжением 110 кВ.
Конденсаторы изготавливаются с применением плёночного диэлектрика. По согласованию с заказчиком возможно изготовление конденсаторов на номинальное напряжение 110/√3 кВ с бумажно-плёночным диэлектриком. В этом случае в обозначении типономинала конденсатора указывают буквы «БП».
Конденсаторы связи пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью, которая не входит в список запрещенных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях (2001 г.).
В обозначении конденсаторов:
первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
вторая цифра – ёмкость в нанофарадах;
С –конденсатор связи;
М – пропитка маслом;
Б – категория электрооборудования по внешней изоляции;
В – с выводом;
П – совмещенный с изолирующей подставкой;
М – конденсаторы изготавливаются в металлических корпусах;
БП – бумажно-плёночный диэлектрик.
Конденсатор связи 110 кВ подвесного исполнения
В обозначении конденсаторов:
первая цифра после типа – номинальное напряжение в киловольтах;
вторая цифра – ёмкость в нанофарадах;
С – конденсатор связи;
М – пропитка маслом;
А – в армированной покрышке;
Б – категория электрооборудования по внешней изоляции;
В – с выводом;
П – совмещенный с изолирующей подставкой.
БП – бумажно-плёночный диэлектрик;
К – конденсаторы изготавливаются в композитном корпусе с силиконовым оребрением (в полимере).
1) – По согласованию с заказчиком возможно изготовление конденсаторов с длиной пути утечки внешней изоляции, соответствующей III или IV степени загрязнения по ГОСТ 9920-89.
2) – В зависимости от исполнения покрышек возможны отличия в габаритных и установочных размерах конденсаторов. Необходимые размеры уточняются при заказе.
Мы рады приветствовать Вас на сайте компании ООО «Конденсатор». Наша компания работает с 2006 года в сфере поставок энергетического оборудования по всей территории России и стран СНГ. За время нашей работы, мы зарекомендовали себя как надежный партнер, для которого важно выстраивание длительных и взаимовыгодных отношений с нашими заказчиками. Предлагаем Вам ознакомиться с каталогом поставляемой нами продукции. Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Информационное письмо
Договор (образец)
Назначение:
*для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 36 до 750 кГц в линиях электропередач переменного тока частоты 50 и 60 Гц;
**для комплектования делителей емкостных трансформаторов напряжения, обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередач переменного тока частоты 50 Гц напряжением 500, 750 и 1150 кВ, для телемеханики, защиты, измерения напряжения и отбора мощности;
*** для отбора мощности.
Типономинал | Номинальное напряжение, кВ | Емкость связи, нФ | Емкость отбора мощности, нФ | Диаметр, мм | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | Высота, мм | Масса, кг |
---|
СМВ-110/Ö3-6,4 У1, ХЛ1,Т1*1)
СМП-133/√3-18,6 У1*
исполнение 1
СМП-133/√3-18,6 У1*
исполнение 2
СМПБ-133/√3-18,6 У1*
исполнение 1
СМПБ-133/√3-18,6 У1*
исполнение 2
СМП-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1*
исполнение 1
СМП-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1*
исполнение 2
СМПБ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1*
исполнение 1
СМПБ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1*
исполнение 2
ОМП-15-107 У1,ХЛ1,Т1***
исполнение 1
ОМП-15-107 У1,ХЛ1,Т1***
исполнение 2
1) — конденсаторы изготавливаются в армированной покрышке, в номере конденсатора указана буква «А».
Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 15581—80 и МЭК 358. Изготавливаются в фарфоровых покрышках, пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Конденсаторы, имеющие в обозначении типа букву «П», содержат в своей конструкции изолирующую подставку для установки на фундаменте, а имеющие букву «В» — вывод для присоединения аппаратного зажима ошиновки. Изолирующие подставки в составе конденсаторов изготавливаются в неармированных покрышках.
Область применения и назначение конденсаторов связи
Данное оборудование применяется на высоковольтных линиях электропередач большой мощности и протяженности, выполняя следующие функции:
1) Диспетчерской автоматической службы
2) Хозяйственной связи между всеми пунктами линий электропередач
3) Административной связи между различными пунктами высоковольтных линий электропередач.
Роль передачи сигналов аварийных отключений выключателей, релейной защиты, телеизмерения в цепи играют конденсаторы связи.
Принцип работы и технические характеристики конденсаторов связи
Аппараты связи высокого напряжения пропускают по своим каналам сигналы, имеющие частоту в 50 Герц. На основе такого рода оборудования выпускаются устройства, имеющие возможность отбирать мощность с частотой в 50 Герц непосредственно с линий электропередач с целью питания силового оборудования, измерительной аппаратуры и отдельных измерительных устройств, таких как трансформаторы напряжения, делители и так далее.
Практикуется и набирает все большую популярность изготовление конденсаторов связи с заданными конкретными заказчиками техническими характеристиками. Конденсаторы связи могут обеспечить высокочастотный надежный обмен информацией при частотах от 24 до 1500 килогерц, в линиях электрических передач с величиной номинального напряжения в 35, 110, 150, 220, 330 и 500 киловольт, а также переменного тока с частотой и в 50, и в 60 Герц.
Изготавливаются конденсаторы связи в покрышках из фарфора, пропитываясь экологически чистой и пожаробезопасной жидкостью. Присоединение аппаратов связи к линиям электрических передач от 6 до 35 киловольт осуществляется при помощи грозозащитных тросов. Связь по высоковольтной линии осуществляется на частотах от 40 до 500 килогерц. Конденсаторы связи подключаются одним выходом к проводу линии электропередач, вторым — к земле через высокочастотный автотрансформатор.
Важным дополнением к комплекту конденсаторов связи считаются изолирующие подставки серии ИП, выполняющие отбор мощности на фундаменте и являющиеся дополнительными электрозащитными средствами. Изготавливаются в фарфоровых неармированных покрышках. Поставка может осуществляться как отдельно, так и в комплекте с конденсаторами связи в зависимости от пожеланий заказчика.