Системные Решения

Высоковольтное коммутационное оборудование

Высоковольтное коммутационное оборудование предназначено для создания контролируемых разрывов электрической цепи и управления потоками энергии в сетях высокого напряжения. Конструктивно изделия включают в себя контактные группы, изоляционные элементы и механизмы привода, обеспечивающие безопасное переключение режимов работы. Оборудование выполняет функции коммутации и защиты силовых линий от аварийных режимов, обеспечивая стабильность работы распределительных устройств, шкафов автоматики и узлов подстанций. В отличие от низковольтных аппаратов, данные устройства рассчитаны на работу с высокими значениями дугового разряда и требуют специфической изоляции. В каталоге представлено 37 позиций от брендов КЭАЗ, BAKS и EKF. Доступны различные исполнения, включая заземляющие и подвесные разъединители, изготовленные из фарфора или эпоксидных материалов. В ассортименте представлены 3-полюсные модели с возможностью дистанционного управления. Параметры тока варьируются в диапазоне от 400 до 1000 А, при этом наиболее часто встречаются номиналы 400 А и 630 А.

Как выбрать
Номинальный ток коммутации
Выбор тока зависит от расчетной нагрузки сети. В каталоге представлены значения 630 А (20 позиций), 400 А (11 позиций), 1000 А (1 позиция) и 1250 А (1 позиция), а также диапазон от 400 до 1000 А. Если выбрать аппарат с меньшим номиналом, чем фактический ток нагрузки, произойдет перегрев контактов и преждевременный выход оборудования из строя.
Тип разъединителя
Для обеспечения безопасности при обслуживании выбирается заземляющий разъединитель (26 позиций) или подвесной разъединитель (6 позиций). Заземляющий тип используется для создания безопасной рабочей зоны, а подвесной — для разрыва цепи. Ошибка в выборе типа разъединителя может привести к невозможности безопасного проведения ремонтных работ или невозможности корректного визуального контроля разрыва цепи.
Количество полюсов
Для трехфазных систем применяется 3-полюсное исполнение (32 позиции) или 3-полюсный вариант (1 позиция). Выбор количества полюсов должен строго соответствовать схеме подключения сети. Использование оборудования с недостаточным количеством полюсов сделает невозможным одновременное отключение всех фаз, что создает риск возникновения дуги и поражения персонала при переключениях.
Тип изоляционного материала
Изоляция оборудования представлена фарфором (21 позиция) и эпоксидным материалом (1 позиция). Фарфор применяется в стандартных условиях, тогда как эпоксидные композиты используются при специфических требованиях к диэлектрической прочности. Неправильный выбор материала изоляции приведет к пробою изоляционного слоя при возникновении перенапряжений или воздействии внешней среды.
Дистанционное управление
В наличии оборудование с ручным управлением (32 позиции) и возможностью дистанционного управления (1 позиция). Дистанционный тип необходим для работы в автоматизированных системах или при необходимости управления из защищенного помещения. Отсутствие функции дистанционного управления в проекте, где требуется автоматизация, сделает невозможным удаленное переключение нагрузки без присутствия оператора у аппарата.
Брендовое исполнение
В категории представлены товары брендов КЭАЗ (32 позиции), BAKS (4 позиции) и EKF (1 позиция). Выбор конкретного производителя осуществляется исходя из технических требований к конкретному узлу сети. Использование оборудования стороннего производителя в проекте, где жестко заданы параметры совместимости, может привести к невозможности монтажа или некорректной работе систем защиты.
Частые ошибки
Несоответствие номинального тока нагрузки
При выборе оборудования с номинальным током ниже фактической рабочей нагрузки происходит перегрев контактных групп и изоляционных материалов. Если в каталоге представлены модели на 400 А или 630 А, а расчетный ток системы превышает эти значения, тепловое воздействие разрушает структуру фарфора или эпоксида. Это приводит к термическому пробою изоляции и выходу коммутационного аппарата из строя.
Использование разъединителя без заземления
Монтаж подвесного разъединителя без установки заземляющего разъединителя создает риск возникновения опасного потенциала на токоведущих частях. В каталоге 26 позиций заземляющих разъединителей, которые необходимы для обеспечения безопасности персонала при обслуживании. Отсутствие заземления при проведении работ ведет к возникновению дуги и поражению электрическим током.
Ошибка выбора типа изоляции
Применение фарфоровой изоляции в условиях, где требуется высокая механическая прочность или специфические диэлектрические свойства эпоксида, ведет к хрупкому разрушению. Если проект требует использования эпоксидных материалов, а монтируется фарфор, то вибрации или удары могут вызвать растрескивание изолятора. Физическое разрушение изоляционного слоя приводит к короткому замыканию высокого напряжения на корпус.
Игнорирование количества полюсов
При установке 3-полюсного оборудования в системы, требующие специфической схемы коммутации, возникает дисбаланс фаз. В каталоге 32 позиции представлены 3-полюсными моделями, что подразумевает одновременное размыкание всех фаз. Ошибка в конфигурации полюсов при монтаже приводит к возникновению токов обратной последовательности и повреждению трансформаторов или двигателей.
Отсутствие дистанционного управления
Монтаж оборудования без функции дистанционного управления в распределительных устройствах требует присутствия персонала непосредственно у аппарата. Если выбрана модель из 32 позиций без функции управления, оператор вынужден подходить к зоне высокого напряжения для переключения. Это увеличивает риск травматизма при возникновении дугового разряда в момент коммутации нагрузки.
Неправильный подбор типа разъединителя
Использование подвесного разъединителя вместо заземляющего в местах, где требуется снятие остаточного заряда, делает невозможным безопасное обслуживание. Различия между типами разъединителей определяют способ фиксации и возможности создания безопасной зоны. Ошибка в выборе типа конструкции приводит к невозможности оперативного переключения и нарушению регламента безопасности.
Товаров: 37
Цена по запросу
BAKS Вертикальный тройник - поперечный TRSBJ300H42
SKU: 145604
Цена по запросу
BAKS Вертикальный тройник - продольный TRBJ300H42
SKU: 145602
Цена по запросу
КЭАЗ Выключатель нагрузки 3п 630А ВНА 10/630 Л Iз И2 УХЛ2 КЭАЗ 317886
SKU: 317886
Цена по запросу
КЭАЗ Выключатель нагрузки 3п 630А ВНА 10/630 П Iз И2 УХЛ2 КЭАЗ 317885
SKU: 317885
Цена по запросу
BAKS Лоток усиленный KZWC300H200/3
SKU: 375430

Часто задаваемые вопросы

Чем разъединитель отличается от выключателя нагрузки? +
Разъединитель не отключает ток — его рукоятку нельзя поворачивать под нагрузкой, иначе будет дуга и повреждение контактов. Выключатель нагрузки имеет дугогасительную камеру и допускает отключение тока нагрузки до Iн. Разъединитель применяется только для создания видимого разрыва после отключения нагрузки другим аппаратом (выключателем нагрузки или вакуумным выключателем).
Зачем нужен заземляющий разъединитель? +
По ПУЭ перед началом работ на отключённом участке его шины принудительно заземляют, чтобы обеспечить безопасность от наведённого напряжения и неожиданного включения. Заземляющий разъединитель механически блокирован с основным — нельзя одновременно «включить нагрузку» и «заземлить». В крупных РУ применяется блокировка по схеме AVR/AVH.
Какой выбор между ВНА (выкатной) и моноблочной ячейкой? +
ВНА с выкатным элементом удобен для обслуживания — выключатель снимается без отключения шин, ремонт в мастерской. Моноблочная ячейка дешевле в производстве и компактна, но обслуживание требует полного снятия напряжения. Для важных потребителей и подстанций с дежурным выбирают выкатные; для типовых КТП — моноблочные.
Как защитить трансформатор 10/0,4 кВ? +
Стандартная схема — выключатель нагрузки + предохранители ПКТ на стороне 10 кВ. Это дешевле автоматического выключателя и обеспечивает быстрое отключение при КЗ. Для трансформаторов мощностью свыше 1000 кВА применяют вакуумные выключатели с микропроцессорной защитой (РЗА).
Что такое ток электродинамической стойкости? +
По ГОСТ 1516.3 это амплитудное значение ударного тока КЗ, который аппарат выдерживает без механического повреждения контактов и шин. Обычно для оборудования 10 кВ: 25, 31,5, 51 кА. Должно быть не менее расчётного значения в точке установки — рассчитывает РЗА-проектировщик.
Можно ли использовать вместо разъединителя обычный рубильник? +
Категорически нет. Низковольтные рубильники не имеют достаточных воздушных зазоров и испытаны только на 1 кВ. На 6–10 кВ нужны специальные ВВ-разъединители с увеличенными зазорами, фарфоровой или композитной изоляцией и испытаниями по ГОСТ 1516.3. Применение НВ-аппарата на ВВ-сети — пробой изоляции и взрыв.
Как часто проверять ВВ-оборудование? +
По ПТЭЭП визуальный осмотр — не реже 1 раза в 6 месяцев; измерение переходных сопротивлений, проверка изоляции — раз в 3 года; полные испытания (приведение в безопасное состояние, испытание изоляции по ГОСТ Р 52319) — раз в 3–6 лет в зависимости от условий эксплуатации. После любого срабатывания на КЗ — внеплановая проверка контактов.
Что значит «предварительно собран»? +
Аппарат поставляется уже смонтированным на металлическом каркасе с приводом, тягами и блокировками — не нужно собирать на месте. Упрощает монтаж, но увеличивает габариты упаковки и транспорт. Не предварительно собранный приходит россыпью и собирается на объекте по типовому чертежу из паспорта.
Нужен подбор

Нужна помощь в выборе?

Наши инженеры помогут подобрать оборудование для вашего проекта.