🗊Презентация Выключатели. Требования к выключателям

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Выключатели. Требования к выключателям, слайд №1Выключатели. Требования к выключателям, слайд №2Выключатели. Требования к выключателям, слайд №3Выключатели. Требования к выключателям, слайд №4Выключатели. Требования к выключателям, слайд №5Выключатели. Требования к выключателям, слайд №6Выключатели. Требования к выключателям, слайд №7Выключатели. Требования к выключателям, слайд №8Выключатели. Требования к выключателям, слайд №9Выключатели. Требования к выключателям, слайд №10Выключатели. Требования к выключателям, слайд №11Выключатели. Требования к выключателям, слайд №12Выключатели. Требования к выключателям, слайд №13Выключатели. Требования к выключателям, слайд №14Выключатели. Требования к выключателям, слайд №15Выключатели. Требования к выключателям, слайд №16Выключатели. Требования к выключателям, слайд №17Выключатели. Требования к выключателям, слайд №18Выключатели. Требования к выключателям, слайд №19Выключатели. Требования к выключателям, слайд №20Выключатели. Требования к выключателям, слайд №21Выключатели. Требования к выключателям, слайд №22Выключатели. Требования к выключателям, слайд №23Выключатели. Требования к выключателям, слайд №24Выключатели. Требования к выключателям, слайд №25Выключатели. Требования к выключателям, слайд №26Выключатели. Требования к выключателям, слайд №27Выключатели. Требования к выключателям, слайд №28Выключатели. Требования к выключателям, слайд №29Выключатели. Требования к выключателям, слайд №30Выключатели. Требования к выключателям, слайд №31Выключатели. Требования к выключателям, слайд №32Выключатели. Требования к выключателям, слайд №33Выключатели. Требования к выключателям, слайд №34Выключатели. Требования к выключателям, слайд №35Выключатели. Требования к выключателям, слайд №36Выключатели. Требования к выключателям, слайд №37Выключатели. Требования к выключателям, слайд №38Выключатели. Требования к выключателям, слайд №39Выключатели. Требования к выключателям, слайд №40Выключатели. Требования к выключателям, слайд №41Выключатели. Требования к выключателям, слайд №42Выключатели. Требования к выключателям, слайд №43Выключатели. Требования к выключателям, слайд №44Выключатели. Требования к выключателям, слайд №45Выключатели. Требования к выключателям, слайд №46Выключатели. Требования к выключателям, слайд №47Выключатели. Требования к выключателям, слайд №48Выключатели. Требования к выключателям, слайд №49Выключатели. Требования к выключателям, слайд №50Выключатели. Требования к выключателям, слайд №51Выключатели. Требования к выключателям, слайд №52Выключатели. Требования к выключателям, слайд №53Выключатели. Требования к выключателям, слайд №54Выключатели. Требования к выключателям, слайд №55Выключатели. Требования к выключателям, слайд №56Выключатели. Требования к выключателям, слайд №57Выключатели. Требования к выключателям, слайд №58Выключатели. Требования к выключателям, слайд №59Выключатели. Требования к выключателям, слайд №60Выключатели. Требования к выключателям, слайд №61Выключатели. Требования к выключателям, слайд №62Выключатели. Требования к выключателям, слайд №63Выключатели. Требования к выключателям, слайд №64Выключатели. Требования к выключателям, слайд №65Выключатели. Требования к выключателям, слайд №66Выключатели. Требования к выключателям, слайд №67Выключатели. Требования к выключателям, слайд №68Выключатели. Требования к выключателям, слайд №69Выключатели. Требования к выключателям, слайд №70Выключатели. Требования к выключателям, слайд №71Выключатели. Требования к выключателям, слайд №72Выключатели. Требования к выключателям, слайд №73Выключатели. Требования к выключателям, слайд №74Выключатели. Требования к выключателям, слайд №75Выключатели. Требования к выключателям, слайд №76Выключатели. Требования к выключателям, слайд №77Выключатели. Требования к выключателям, слайд №78Выключатели. Требования к выключателям, слайд №79Выключатели. Требования к выключателям, слайд №80Выключатели. Требования к выключателям, слайд №81Выключатели. Требования к выключателям, слайд №82Выключатели. Требования к выключателям, слайд №83Выключатели. Требования к выключателям, слайд №84Выключатели. Требования к выключателям, слайд №85Выключатели. Требования к выключателям, слайд №86Выключатели. Требования к выключателям, слайд №87Выключатели. Требования к выключателям, слайд №88Выключатели. Требования к выключателям, слайд №89Выключатели. Требования к выключателям, слайд №90Выключатели. Требования к выключателям, слайд №91Выключатели. Требования к выключателям, слайд №92Выключатели. Требования к выключателям, слайд №93Выключатели. Требования к выключателям, слайд №94Выключатели. Требования к выключателям, слайд №95Выключатели. Требования к выключателям, слайд №96Выключатели. Требования к выключателям, слайд №97Выключатели. Требования к выключателям, слайд №98Выключатели. Требования к выключателям, слайд №99Выключатели. Требования к выключателям, слайд №100Выключатели. Требования к выключателям, слайд №101Выключатели. Требования к выключателям, слайд №102

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Выключатели. Требования к выключателям. Доклад-сообщение содержит 102 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Выключатели
Описание слайда:
Выключатели

Слайд 2





Основные понятия
Выключатель – это электрический аппарат, предназначенный для коммутации (включения и отключения) трехфазных цепей переменного тока в различных режимах работы, включая токи короткого замыкания.
Выключатель является основным аппаратом в электрических установках, он служит  для отключения и включения в цепи в любых режимах:
Длительная нагрузка;
Перегрузка;
Короткое замыкание;
Холостой ход;
Несинхронная работа.
Основными конструктивными частями 
выключателей являются:
Контактная система с дугогасительным
 устройством;
Токоведущие части;
Корпус
Изоляционная конструкция;
Приводной механизм.
Описание слайда:
Основные понятия Выключатель – это электрический аппарат, предназначенный для коммутации (включения и отключения) трехфазных цепей переменного тока в различных режимах работы, включая токи короткого замыкания. Выключатель является основным аппаратом в электрических установках, он служит для отключения и включения в цепи в любых режимах: Длительная нагрузка; Перегрузка; Короткое замыкание; Холостой ход; Несинхронная работа. Основными конструктивными частями выключателей являются: Контактная система с дугогасительным устройством; Токоведущие части; Корпус Изоляционная конструкция; Приводной механизм.

Слайд 3





Требования к выключателям
К выключателям высокого напряжения предъявляют следующие требования:
Надежное отключение любых токов (от десятков ампер до номинального тока отключения);
Быстрота действия (наименьшее время отключения);
Пригодность для быстродействующего автоматического повторного включения (быстрое включение выключателя сразу же после отключения);
Возможность пофазного (пополюсного) управления для выключателей 110 кВ и выше;
Легкость ревизии и осмотра контактов;
Взрыво- и пожаробезопасность;
Удобство транспортировки и эксплуатации.
Описание слайда:
Требования к выключателям К выключателям высокого напряжения предъявляют следующие требования: Надежное отключение любых токов (от десятков ампер до номинального тока отключения); Быстрота действия (наименьшее время отключения); Пригодность для быстродействующего автоматического повторного включения (быстрое включение выключателя сразу же после отключения); Возможность пофазного (пополюсного) управления для выключателей 110 кВ и выше; Легкость ревизии и осмотра контактов; Взрыво- и пожаробезопасность; Удобство транспортировки и эксплуатации.

Слайд 4





Выключатели  подразделяют по следующим основным признакам:
Выключатели  подразделяют по следующим основным признакам:
по роду установки для работы;
по принципу устройства;
по размещению дугогасительного устройства.

По роду установки для работы
в помещениях;
на открытом воздухе;
в металлических оболочках КРУ установленных в помещениях и на открытом воздухе.
По принципу устройства
газовые – элегазовые, с другими газами или газовыми смесями;
вакуумные;
воздушные;
масляные;
электромагнитные.
Описание слайда:
Выключатели подразделяют по следующим основным признакам: Выключатели подразделяют по следующим основным признакам: по роду установки для работы; по принципу устройства; по размещению дугогасительного устройства. По роду установки для работы в помещениях; на открытом воздухе; в металлических оболочках КРУ установленных в помещениях и на открытом воздухе. По принципу устройства газовые – элегазовые, с другими газами или газовыми смесями; вакуумные; воздушные; масляные; электромагнитные.

Слайд 5





Типы выключателей

По размещению дугогасительного устройства
с дугогасительными устройствами, расположенными в заземленном корпусе (баке) – баковые выключатели;
с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением – колонковые или подвесные  выключатели.
Описание слайда:
Типы выключателей По размещению дугогасительного устройства с дугогасительными устройствами, расположенными в заземленном корпусе (баке) – баковые выключатели; с дугогасительными устройствами, расположенными в корпусе (баке), находящемся под напряжением – колонковые или подвесные выключатели.

Слайд 6





Выключатели характеризуются следующими параметрами :
Выключатели характеризуются следующими параметрами :
Номинальное напряжение Uном;
Номинальный ток Iном;
Номинальный ток отключения Iо.ном ;
Допустимое относительное содержание 
апериодической составляющей тока в токе
отключения      , %:
      - нормированное значение, которое определяется для момента расхождения  контактов:
      - собственное время выключателя
Описание слайда:
Выключатели характеризуются следующими параметрами : Выключатели характеризуются следующими параметрами : Номинальное напряжение Uном; Номинальный ток Iном; Номинальный ток отключения Iо.ном ; Допустимое относительное содержание апериодической составляющей тока в токе отключения , %: - нормированное значение, которое определяется для момента расхождения контактов: - собственное время выключателя

Слайд 7





Цикл операций :
Цикл операций :
О – 180 с – ВО – 180 с – ВО (без АПВ),
О – tб - ВО – 180 с – ВО (с АПВ),
О – операция отключения ; 
ВО – операция включения и немедленного отключения;  
20, 180 с – промежутки времени в секундах; 
tб - гарантируемая для выключателей минимальная бестоковая пауза при АПВ (tб=0,3-1,2 с – для выключателей с АПВ, tб=0,3- для БАПВ ).
Стойкость при сквозных токах:
наибольший пик (ток электродинамической стойкости), iд 2,5 Iо.ном ;
среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) Iтер  Iо.ном ;
время протекания тока (время КЗ) tкз=1,2,3 с.
Описание слайда:
Цикл операций : Цикл операций : О – 180 с – ВО – 180 с – ВО (без АПВ), О – tб - ВО – 180 с – ВО (с АПВ), О – операция отключения ; ВО – операция включения и немедленного отключения; 20, 180 с – промежутки времени в секундах; tб - гарантируемая для выключателей минимальная бестоковая пауза при АПВ (tб=0,3-1,2 с – для выключателей с АПВ, tб=0,3- для БАПВ ). Стойкость при сквозных токах: наибольший пик (ток электродинамической стойкости), iд 2,5 Iо.ном ; среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) Iтер  Iо.ном ; время протекания тока (время КЗ) tкз=1,2,3 с.

Слайд 8





Номинальный ток включения 
Номинальный ток включения 
Iвкл.ном  Iоткл.ном ,  Iвкл.ном  1,8 √2 Iоткл.ном 
Собственное время отключения, tc.в  - интервал времени от момента подачи команды на отключение до момента прекращения соприкосновения дугогасительных контактов.
	Время отключения, tотк.в  - интервал времени от момента подачи команды на отключение до момента погасания дуги во всех полюсах.
	Время включения, tвкл.в  - интервал времени от момента подачи команды на включение до возникновения тока в цепи.
Параметры восстанавливающегося напряжения – в соответствии с нормированными характеристиками собственного переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН).
В ГОСТ Р 52565-2006 приведены также другие требования к конструкции выключателей и методы их испытания.
Описание слайда:
Номинальный ток включения Номинальный ток включения Iвкл.ном  Iоткл.ном , Iвкл.ном  1,8 √2 Iоткл.ном Собственное время отключения, tc.в - интервал времени от момента подачи команды на отключение до момента прекращения соприкосновения дугогасительных контактов. Время отключения, tотк.в - интервал времени от момента подачи команды на отключение до момента погасания дуги во всех полюсах. Время включения, tвкл.в - интервал времени от момента подачи команды на включение до возникновения тока в цепи. Параметры восстанавливающегося напряжения – в соответствии с нормированными характеристиками собственного переходного восстанавливающегося напряжения (ПВН). В ГОСТ Р 52565-2006 приведены также другие требования к конструкции выключателей и методы их испытания.

Слайд 9





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 10





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 11





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 12





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 13





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 14





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 15





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 16





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 17





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 18





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 19





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 20





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 21





Структура условного обозначения выключателей
Описание слайда:
Структура условного обозначения выключателей

Слайд 22





Элегазовые выключатели
Элегазовые выключатели
Описание слайда:
Элегазовые выключатели Элегазовые выключатели

Слайд 23





Элегазовые выключатели
Гексафторид серы (SF6) или элегаз является отличным газообразным диэлектриком для высоковольтных устройств.  
Преимущества элегазового оборудования:
Уменьшение размера;
Уменьшение веса;
Надежность эксплуатации;
Упрощенная конструкция;
Простота установки;
Простота обслуживания.
 Недостатки элегазового оборудования:
Необходимость специальных устройств для наполнения, перекачки и очистки элегаза;
Относительно высокая стоимость газа.
Описание слайда:
Элегазовые выключатели Гексафторид серы (SF6) или элегаз является отличным газообразным диэлектриком для высоковольтных устройств. Преимущества элегазового оборудования: Уменьшение размера; Уменьшение веса; Надежность эксплуатации; Упрощенная конструкция; Простота установки; Простота обслуживания. Недостатки элегазового оборудования: Необходимость специальных устройств для наполнения, перекачки и очистки элегаза; Относительно высокая стоимость газа.

Слайд 24





Элегазовые выключатели
Свойства элегаза позволяющие эффективно использовать его в электрических устройствах:
Сильные диэлектрические свойства;
Уникальная способность гашения электрической дуги;
Отличная термическая стойкость;
Хорошая теплопроводность.
Описание слайда:
Элегазовые выключатели Свойства элегаза позволяющие эффективно использовать его в электрических устройствах: Сильные диэлектрические свойства; Уникальная способность гашения электрической дуги; Отличная термическая стойкость; Хорошая теплопроводность.

Слайд 25





Конструкция элегазового выключателя
Описание слайда:
Конструкция элегазового выключателя

Слайд 26





Разрез элегазового выключателя
1 - ввод
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 1 - ввод

Слайд 27





Разрез элегазового выключателя
2 – контактная пластина
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 2 – контактная пластина

Слайд 28





Разрез элегазового выключателя
3 – блок трансфорамтора тока
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 3 – блок трансфорамтора тока

Слайд 29





Разрез элегазового выключателя
4 – полюс выключателя
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 4 – полюс выключателя

Слайд 30





Разрез элегазового выключателя
5 – передаточный механизм
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 5 – передаточный механизм

Слайд 31





Разрез элегазового выключателя
6 – фильтр
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 6 – фильтр

Слайд 32





Разрез элегазового выключателя
7 – разъем для заполнения выключателя элегазом
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 7 – разъем для заполнения выключателя элегазом

Слайд 33





Разрез элегазового выключателя
8 – гидропривод
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 8 – гидропривод

Слайд 34





Разрез элегазового выключателя
9 – указатель положения
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 9 – указатель положения

Слайд 35





Разрез элегазового выключателя
10 – шкаф клеммных сборок
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 10 – шкаф клеммных сборок

Слайд 36





Разрез элегазового выключателя
11 – аппаратный шкаф
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 11 – аппаратный шкаф

Слайд 37





Разрез элегазового выключателя
12 – рама
Описание слайда:
Разрез элегазового выключателя 12 – рама

Слайд 38





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 39





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 40





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 41





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 42





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 43





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 44





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 45





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 46





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 47





Полюс элегазового выключателя на 110 кВ
Описание слайда:
Полюс элегазового выключателя на 110 кВ

Слайд 48






Выключатели элегазовые видеоролик
Описание слайда:
Выключатели элегазовые видеоролик

Слайд 49





Вакуумные выключатели
Вакуумные выключатели
Описание слайда:
Вакуумные выключатели Вакуумные выключатели

Слайд 50





Вакумные выключатели
Вакумный выключатель – выключатель, в котором вакуум служит средой для гашения дуги.
Достотинства вакумных выключателей:
Простота конструкции;
Высокая степень надежности;
Высокая коммутационная износостойкость;
Малые размеры;
Пожаро- и взрывобезопасность
Отсутствие шума при операциях;
Отсутствие загрязнений окружающей среды;
Малые эксплуатационные расходы. 
Недостатки  вакумных выключателей:
Сравнительно небольшие номинальные токи и токи отключения;
Возможность коммутационных перенапряжений при отключении малых индуктивных токов.
Описание слайда:
Вакумные выключатели Вакумный выключатель – выключатель, в котором вакуум служит средой для гашения дуги. Достотинства вакумных выключателей: Простота конструкции; Высокая степень надежности; Высокая коммутационная износостойкость; Малые размеры; Пожаро- и взрывобезопасность Отсутствие шума при операциях; Отсутствие загрязнений окружающей среды; Малые эксплуатационные расходы. Недостатки вакумных выключателей: Сравнительно небольшие номинальные токи и токи отключения; Возможность коммутационных перенапряжений при отключении малых индуктивных токов.

Слайд 51





Конструкция вакуумных выключателей
Описание слайда:
Конструкция вакуумных выключателей

Слайд 52





Конструкция вакуумных выключателей
Описание слайда:
Конструкция вакуумных выключателей

Слайд 53





Конструкция вакуумных выключателей
Описание слайда:
Конструкция вакуумных выключателей

Слайд 54





Вакуумные выключатели
Описание слайда:
Вакуумные выключатели

Слайд 55





Воздушные
Воздушные
выключатели
Описание слайда:
Воздушные Воздушные выключатели

Слайд 56





Воздушные выключатели
В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым воздухом, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами. 
Конструктивные схемы воздушных выключателей различны и зависят от:
Номинального напряжения;
Способа создания изоляционного промежутка между контактами в отключенном положении;
Способа подачи сжатого воздуха в дугогасительные устройства.
Описание слайда:
Воздушные выключатели В воздушных выключателях гашение дуги происходит сжатым воздухом, а изоляция токоведущих частей и дугогасительного устройства осуществляется фарфором или другими твердыми изолирующими материалами. Конструктивные схемы воздушных выключателей различны и зависят от: Номинального напряжения; Способа создания изоляционного промежутка между контактами в отключенном положении; Способа подачи сжатого воздуха в дугогасительные устройства.

Слайд 57





Воздушные выключатели
Достоинства воздушных выключателей: 
Взрыво- и пожаробезопасность;
Быстродействие и возможность осуществления быстродействующего АПВ;
Высокая отключающая способность;
Надежное отключение емкостных токов линий;
Малый износ дугогасительных контактов;
Легкий доступ к дугогасительным камерам;
Пригодность для наружной и внутренней установки.

Достоинства воздушных выключателей: 
Необходимость компрессорной установки;
Сложная конструкция ряда деталей и узлов;
Относительно высокая стоимость;
Трудность установки встроенных трансформаторов токов.
Описание слайда:
Воздушные выключатели Достоинства воздушных выключателей: Взрыво- и пожаробезопасность; Быстродействие и возможность осуществления быстродействующего АПВ; Высокая отключающая способность; Надежное отключение емкостных токов линий; Малый износ дугогасительных контактов; Легкий доступ к дугогасительным камерам; Пригодность для наружной и внутренней установки. Достоинства воздушных выключателей: Необходимость компрессорной установки; Сложная конструкция ряда деталей и узлов; Относительно высокая стоимость; Трудность установки встроенных трансформаторов токов.

Слайд 58





Конструктивные схемы воздушных выключателей
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей

Слайд 59





Конструктивные схемы воздушных выключателей
1 – резервуар;
2 – дугогасительная камера;
3 - 
4 – главные контакты;
5 – отделитель.
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 – резервуар; 2 – дугогасительная камера; 3 - 4 – главные контакты; 5 – отделитель.

Слайд 60





Конструктивные схемы воздушных выключателей
1 – резервуар;
2 – дугогасительная камера;
3 - 
4 – главные контакты;
5 – отделитель.
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 – резервуар; 2 – дугогасительная камера; 3 - 4 – главные контакты; 5 – отделитель.

Слайд 61





Конструктивные схемы воздушных выключателей
1 – резервуар;
2 – дугогасительная камера;
3 - 
4 – главные контакты;
5 – отделитель.
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 – резервуар; 2 – дугогасительная камера; 3 - 4 – главные контакты; 5 – отделитель.

Слайд 62





Конструктивные схемы воздушных выключателей
1 – резервуар;
2 – дугогасительная камера;
3 - 
4 – главные контакты;
5 – отделитель.
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 – резервуар; 2 – дугогасительная камера; 3 - 4 – главные контакты; 5 – отделитель.

Слайд 63





Конструктивные схемы воздушных выключателей
1 – резервуар;
2 – дугогасительная камера;
3 - 
4 – главные контакты;
5 – отделитель.
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 – резервуар; 2 – дугогасительная камера; 3 - 4 – главные контакты; 5 – отделитель.

Слайд 64





Конструктивные схемы воздушных выключателей
1 –резервуар;
2 – дугогасительная камера;
3 – сопротивление;
5 – отделитель;
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 –резервуар; 2 – дугогасительная камера; 3 – сопротивление; 5 – отделитель;

Слайд 65





Конструктивные схемы воздушных выключателей
1 –резервуар;
2 – дугогасительная камера;
4 – главный контакт;
Описание слайда:
Конструктивные схемы воздушных выключателей 1 –резервуар; 2 – дугогасительная камера; 4 – главный контакт;

Слайд 66





Маслянные
Маслянные
выключатели
Описание слайда:
Маслянные Маслянные выключатели

Слайд 67





Масляные выключатели
Масляный выключатель — коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном или автоматическом управлении. Дугогашение в таком выключателе происходит в масле.
Масляные выключатели делятся на:
Баковые;
Маломасляные.
По принципу действия дугогасительного устройства:
с автодутьем (в которых высокое давление и большая скорость движения газа в зоне дуги создаются за счет выделяющейся в дуге энергии);
с принудительным масляным дутьем (масло к месту разрыва нагнетается с помощью специальных гидравлических механизмов);
с магнитным гашением в масле (дуга под действием магнитного поля перемещается в узкие каналы).
Описание слайда:
Масляные выключатели Масляный выключатель — коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме, в нормальных или аварийных режимах, при ручном или автоматическом управлении. Дугогашение в таком выключателе происходит в масле. Масляные выключатели делятся на: Баковые; Маломасляные. По принципу действия дугогасительного устройства: с автодутьем (в которых высокое давление и большая скорость движения газа в зоне дуги создаются за счет выделяющейся в дуге энергии); с принудительным масляным дутьем (масло к месту разрыва нагнетается с помощью специальных гидравлических механизмов); с магнитным гашением в масле (дуга под действием магнитного поля перемещается в узкие каналы).

Слайд 68





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 69





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 70





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 71





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 72





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 73





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 74





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 75





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 76





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 77





Баковые выключатели
1 - бак;
2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами;
3 - изоляция бака;
4 - ввод; 
5 - приводной механизм ;
6 - трансформатор тока;
7 - направляющее устройство; 
8 - изоляционная штанга;
9 - траверса с подвижными контактами.
Описание слайда:
Баковые выключатели 1 - бак; 2 - дугогасительная камера с неподвижными контактами; 3 - изоляция бака; 4 - ввод; 5 - приводной механизм ; 6 - трансформатор тока; 7 - направляющее устройство; 8 - изоляционная штанга; 9 - траверса с подвижными контактами.

Слайд 78





Баковые выключатели
Основные преимущества баковых выключателей:
Простота конструкций;
Высокая отключающая способность;
Пригодность для наружной установки;
Возможность установки встроенных трансформаторов тока.
Основные недостатки баковых выключателей:
Взрыво- и пожароопасность ;
Необходимость периодического контроля за состоянием и уровнем масла в баке и вводах;
Большой объем масла, что обуславливает  большую затрату времени на его замену, необходимость больших запасов масла.
Непригодность установки внутри помещений;
Большая затрата металла, большая масса;
Неудобство транспортировки, наладки и монтажа.
Описание слайда:
Баковые выключатели Основные преимущества баковых выключателей: Простота конструкций; Высокая отключающая способность; Пригодность для наружной установки; Возможность установки встроенных трансформаторов тока. Основные недостатки баковых выключателей: Взрыво- и пожароопасность ; Необходимость периодического контроля за состоянием и уровнем масла в баке и вводах; Большой объем масла, что обуславливает большую затрату времени на его замену, необходимость больших запасов масла. Непригодность установки внутри помещений; Большая затрата металла, большая масса; Неудобство транспортировки, наладки и монтажа.

Слайд 79





Маломасляные выключатели
В отличие от масляных баковых выключателей масло служит в маломасляных выключателях только дугогасящей средой, а изоляция токоведущих частей дугогасительного устройства относительно земли осуществляется с помощью твердых изоляционных материалов.

Достоинства маломасляных выключателей:
Небольшое количество масла;
Относительная малая масса;
Более удобный чем у баковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам;
Возможность создания выключателей на разное напряжение с применением унифицированных узлов.
Недостатки маломасляных выключателей:
Взрыво- и пожароопасность (меньше чем у баковых) ;
Необходимость периодического контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных бачках;
Трудность установки трансформаторов тока;
Малая отключающая способность.
Описание слайда:
Маломасляные выключатели В отличие от масляных баковых выключателей масло служит в маломасляных выключателях только дугогасящей средой, а изоляция токоведущих частей дугогасительного устройства относительно земли осуществляется с помощью твердых изоляционных материалов. Достоинства маломасляных выключателей: Небольшое количество масла; Относительная малая масса; Более удобный чем у баковых выключателей, доступ к дугогасительным контактам; Возможность создания выключателей на разное напряжение с применением унифицированных узлов. Недостатки маломасляных выключателей: Взрыво- и пожароопасность (меньше чем у баковых) ; Необходимость периодического контроля, доливки, относительно частой замены масла в дугогасительных бачках; Трудность установки трансформаторов тока; Малая отключающая способность.

Слайд 80





Конструктивные схемы маломасляных выключателей
Описание слайда:
Конструктивные схемы маломасляных выключателей

Слайд 81





Конструктивные схемы маломасляных выключателей
Колонковый маломасляный выключатель
Описание слайда:
Конструктивные схемы маломасляных выключателей Колонковый маломасляный выключатель

Слайд 82





Конструктивные схемы маломасляных выключателей
Колонковый маломасляный выключатель
Описание слайда:
Конструктивные схемы маломасляных выключателей Колонковый маломасляный выключатель

Слайд 83





Конструктивные схемы маломасляных выключателей
Колонковый маломасляный выключатель
Описание слайда:
Конструктивные схемы маломасляных выключателей Колонковый маломасляный выключатель

Слайд 84





Конструктивные схемы маломасляных выключателей
Колонковый маломасляный выключатель
Описание слайда:
Конструктивные схемы маломасляных выключателей Колонковый маломасляный выключатель

Слайд 85





Конструктивные схемы маломаслянных выключателей
Колонковый маломасляный выключатель
Описание слайда:
Конструктивные схемы маломаслянных выключателей Колонковый маломасляный выключатель

Слайд 86





Электромагнитные
Электромагнитные
выключатели
Описание слайда:
Электромагнитные Электромагнитные выключатели

Слайд 87





Электромагнитные выключатели
Электромагнитные выключатели для гашения дуги не требуют ни масла, ни сжатого воздуха, что является большим их преимуществом  перед другими типами выключателей. 

Достоинства электромагнитных выключателей:
Полная взрыво- и пожаробезопасность;
Малый износ дугогасительных контактов;
Пригодность для работы в условиях частых включений и отключений;
Относительно высокая отключающая способность.
Недостатки электромагнитных выключателей:
Сложность конструкции дугогасительной камеры с системой магнитного дутья;
Ограниченный верхний предел номинального напряжения (до 20 кВ);
Ограниченная пригодность для наружной установки.
Описание слайда:
Электромагнитные выключатели Электромагнитные выключатели для гашения дуги не требуют ни масла, ни сжатого воздуха, что является большим их преимуществом  перед другими типами выключателей. Достоинства электромагнитных выключателей: Полная взрыво- и пожаробезопасность; Малый износ дугогасительных контактов; Пригодность для работы в условиях частых включений и отключений; Относительно высокая отключающая способность. Недостатки электромагнитных выключателей: Сложность конструкции дугогасительной камеры с системой магнитного дутья; Ограниченный верхний предел номинального напряжения (до 20 кВ); Ограниченная пригодность для наружной установки.

Слайд 88





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 89





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 90





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 91





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 92





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 93





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 94





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 95





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – полюс;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – полюс; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 96





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – три полюса;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – три полюса; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 97





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – три полюса;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – три полюса; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 98





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – три полюса;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – три полюса; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 99





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – три полюса;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – три полюса; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 100





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – три полюса;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – три полюса; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 101





Конструкция электромагнитных выключателей
1-  сварное основание;
2 – дутьевое устройство;
3 – трубка поддува;
4 – подвижные контакты;
5 – три полюса;
6 – изолятор;
7 – неподвижные контакты;
8 – дугогасительные камеры;
9 – штепсельный разъем;
10 – изоляционная тяга;
11 – рычаги;
12 – вал выключателя;
13 – привод;
Описание слайда:
Конструкция электромагнитных выключателей 1- сварное основание; 2 – дутьевое устройство; 3 – трубка поддува; 4 – подвижные контакты; 5 – три полюса; 6 – изолятор; 7 – неподвижные контакты; 8 – дугогасительные камеры; 9 – штепсельный разъем; 10 – изоляционная тяга; 11 – рычаги; 12 – вал выключателя; 13 – привод;

Слайд 102





Заключение
Выключатель – это коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения тока.
Выключатели  подразделяют по следующим основным признакам:
по роду установки для работы;
по принципу устройства;
по размещению дугогасительного устройства.

По роду установки для работы
в помещениях;
на открытом воздухе;
в металлических оболочках КРУ установленных в помещениях и на открытом воздухе.
По принципу устройства
газовые – элегазовые, с другими газами или газовыми смесями;
вакумные;
воздушные;
маслянные;
электромагнитные.
Описание слайда:
Заключение Выключатель – это коммутационный аппарат, предназначенный для включения и отключения тока. Выключатели подразделяют по следующим основным признакам: по роду установки для работы; по принципу устройства; по размещению дугогасительного устройства. По роду установки для работы в помещениях; на открытом воздухе; в металлических оболочках КРУ установленных в помещениях и на открытом воздухе. По принципу устройства газовые – элегазовые, с другими газами или газовыми смесями; вакумные; воздушные; маслянные; электромагнитные.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию