VS1 - Disjuntor de Alta Tensão a Vácuo para Interior
O disjuntor de alta tensão a vácuo do tipo VS1 para interior é um dispositivo interno para corrente alternada trifásica de 50Hz com tensão nominal de 12kV. É utilizado para o controle e proteção de instalações elétricas em empresas industriais e mineiras, usinas de energia e subestações. O disjuntor dispõe do circuito principal e do mecanismo de operação em uma estrutura especial em forma de quadro, dispostos na frente e atrás, ou seja, em um layout integrado. Este design estrutural pode tornar o desempenho operacional do mecanismo de operação mais consistente com o desempenho exigido para a abertura e fechamento da câmara de extinção do arco, reduzir links de transmissão intermediários desnecessários, diminuir o consumo de energia e o ruído, e tornar o desempenho operacional do disjuntor mais confiável. Os usuários podem colocá-lo em operação diretamente sem ajustes.
1. Requisitos Técnicos Operacionais
O disjuntor pode realizar armazenamento de energia manual, fechamento manual e abertura manual. Geralmente, a função de operação manual é usada apenas durante a comissão e inspeção sem carga do disjuntor. Antes da operação manual, deve-se confirmar que o disjuntor está na posição aberta, o plugue de energia secundária deve ser retirado e a fonte de alimentação de controle deve ser desconectada. A função de operação manual tem regulamentos de uso especiais em circunstâncias especiais.
A função de armazenamento de energia manual pode ser usada em circunstâncias especiais onde não há energia no circuito secundário do disjuntor.
A função de abertura manual pode fornecer ao operador a operação direta de abertura do disjuntor em caso de necessidades de emergência.
A função de fechamento manual só pode ser usada quando o circuito principal do disjuntor não está sob tensão. Enquanto o circuito principal do disjuntor estiver sob tensão, a operação de fechamento manual é absolutamente proibida.
1.1 Operação de Armazenamento de Energia Elétrica
Após o disjuntor estar em estado de funcionamento (independentemente de o circuito principal do disjuntor estar sob tensão ou não), o circuito elétrico do motor de armazenamento de energia está em estado de funcionamento. O motor de armazenamento de energia será automaticamente ligado para realizar a operação de armazenamento de energia da mola de fechamento. Após a mola de fechamento estar totalmente carregada, o interruptor de posição de armazenamento de energia dentro do disjuntor cortará automaticamente o circuito elétrico do motor de armazenamento de energia. Quando o disjuntor é usado em um quadro de baioneta, o carrinho do disjuntor é equipado com intertravas correspondentes.
Quando o carrinho do disjuntor se move da posição de teste para a posição de trabalho ou da posição de trabalho para a posição de teste, a mola de fechamento não deve ser liberada. Durante o movimento, o circuito de fechamento é cortado, o eixo de fechamento é intertravado e bloqueado mecanicamente, e o fechamento manual falha. Após a movimentação, o circuito de armazenamento de energia e o circuito de fechamento são conduzidos, e a intertrava mecânica do eixo de fechamento é liberada. Quando o disjuntor está no estado fechado, o carrinho do disjuntor não pode ser movido.
1.2 Operação de Fechamento Elétrico
O operador pode operar os contatos elétricos (como botões elétricos, contatores de fechamento, etc.) conectados ao circuito de fechamento do disjuntor para conectar a bobina do eletroímã de fechamento do disjuntor e completar a operação de fechamento. Existem intertravas elétricas entre o circuito elétrico da bobina do eletroímã de fechamento e o estado da mola de armazenamento de energia interna do disjuntor, e entre o circuito da bobina do eletroímã de fechamento e o estado dos contatos principais do disjuntor. Se a mola de armazenamento de energia não estiver totalmente carregada ou o disjuntor já estiver no estado fechado, o interruptor de viagem de armazenamento e o interruptor auxiliar dentro do disjuntor desconectarão o circuito elétrico da bobina do eletroímã de fechamento. Independentemente de um sinal externo de fechamento ser dado ou não, o disjuntor não poderá realizar a operação de fechamento.
1.3 Operação de Abertura Elétrica
O disjuntor pode fornecer ao operador 2 tipos de métodos de abertura elétrica: abertura elétrica pelo eletroímã de abertura alimentado por uma fonte de alimentação independente e abertura elétrica pelo disparador de sobre-corrente.
Abertura elétrica pelo eletroímã de abertura alimentado por uma fonte de alimentação independente. O operador pode operar os contatos elétricos (como botões elétricos, contatores de fechamento, etc.) no circuito de abertura da bobina do eletroímã de abertura alimentado por uma fonte de alimentação independente conectado ao disjuntor para conectar a bobina do eletroímã de abertura alimentado por uma fonte de alimentação independente do disjuntor e completar a operação de abertura.
Abertura elétrica pelo disparador de sobre-corrente. A bobina do disparador de sobre-corrente do disjuntor está conectada ao circuito elétrico conectado ao lado secundário do transformador de corrente. Quando o disjuntor funciona normalmente, a bobina do disparador de sobre-corrente é curto-circuitada pelo contato normalmente fechado do relé de sobre-corrente (ou dispositivo de proteção equivalente) conectado a este circuito elétrico, e a corrente do circuito secundário do transformador de corrente não flui através da bobina do disparador de sobre-corrente. Quando ocorre uma falha no circuito principal, o relé de sobre-corrente atua, o contato normalmente fechado abre, e a corrente no circuito secundário do transformador de corrente fluirá através da bobina do disparador de sobre-corrente, acionando o disparador de sobre-corrente e completando a operação de abertura do disjuntor.
2. Operação e Manutenção do Disjuntor
Manutenção e Inspeção Diária:Após o disjuntor ser posto em operação, devem ser realizadas inspeções regulares de acordo com as especificações de operação relevantes. A inspeção deve ser realizada quando o circuito principal do disjuntor não estiver sob tensão.
Gestão de Limpeza e Manutenção:O disjuntor após ser posto em operação deve ser limpo regularmente para manter as superfícies das partes isolantes e condutoras limpas. A limpeza deve ser realizada quando tanto o circuito principal quanto o circuito auxiliar do disjuntor não estiverem sob tensão.
Lubrificação e Manutenção:Deve ser realizada lubrificação regular em partes relevantes do disjuntor. A lubrificação deve ser realizada quando tanto o circuito principal quanto o circuito auxiliar do disjuntor não estiverem sob tensão. As partes de lubrificação e manutenção incluem cada parte rotativa do disjuntor, incluindo o mecanismo de operação; as partes de transmissão relacionadas à parte de instalação do disjuntor (por exemplo, quando o disjuntor é usado em um quadro de baioneta, a parte de transmissão da intertrava entre o disjuntor e o quadro). Quando o disjuntor é usado em um quadro de baioneta, a parte de contato do plugue de isolamento do disjuntor deve ser limpa regularmente e revestida com novo óleo de vaselina.
3. Conclusão
Antes que o disjuntor do tipo VS1 seja posto em operação, deve-se verificar cuidadosamente se a tensão ou corrente nominal de cada elemento de operação corresponde à situação real. E o armazenamento de energia do mecanismo deve ser usado para realizar a operação experimental de fechamento e abertura para verificar se cada índice está normal. Durante o uso do disjuntor, a pressão de vácuo da câmara de extinção de arco a vácuo deve ser verificada regularmente pelo método de resistência de tensão de frequência de rede. Abra o disjuntor e aplique uma tensão de 42kV de frequência de rede entre os contatos da câmara de extinção de arco por 1 minuto. Se for detectada uma ruptura contínua na câmara de extinção de arco, a câmara de extinção de arco a vácuo deve ser substituída.