Изобретение относитс к электроэнергетике , в частности к электрическим станци м, имеющим распределительные устройства ге .нераторного напр жени ; преимущественно к пиковым гидроэлектростанци м (ГЭС) и гидроаккумулирующим электростанци м (ГАЭС) с электрическими мащинами, включаемыми в сеть способом самосинхронизации . Известны распределительные устройства генераторного напр жени с включением в цепи фаз генераторов и коммутационных аппаратов 1. Недостатком таких распределительных устройств вл етс необходимость выбора коммутационной способности аппаратов с учетом токов короткого замыкани других, параллельно работающих источников, подключенных к общим щинам. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности вл етс распределительное устройство генераторного напр жени преимущественно дл пиковых гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, содержащее блоки синхронных трехфазных генераторов, выключатели блоков синхронных генераторов, сборные щины генераторного напр жени , к которым подключены синхронные генераторы с выведенной нейтралью, выключатели синхронных генераторов и подключенные к основным выводам фаз генераторов разъединители 2. Недостатком таких распределительных устройств вл етс то, что при коротком замыкании в одном из генераторов остальные генераторы блока и системы подпитывают точку короткого замыкани через генераторный выключатель, с помощью которого поврежденный генератор подключен к сети. Это приводит к необходимости применени генераторных выключателей, рассчитанных на отключение больщих токов короткого замыкани . Целью изобретени вл етс снижение предельной коммутационной способности выключателей генераторов путем ограничени коммутируемых при коротких замыкани х токов. Указанна цель достигаетс тем, что в распределительном устройстве генераторного напр жени преимущественно дл пиковых гидроэлектростанций и гидроаккумули- рующих электростанций, содержащем блоки синхронных трехфазных генераторов, выключатели блоков синхронных генераторов, сборные цлины генераторного напр жени , к которым подключены синхронные генераторы с выведенной нейтралью, выключатели синхронных генераторов и подключенные к основным выводам фаз генераторов разъединители , выключатели генераторов установлены в нейтраль генераторов. На чертеже представлена однолинейна электрическа , схема предлагаемого распределительного устройства. Синхронные генераторы 1 одного из блоков через разъединители 2, щины 3 генераторного напр жени , выключатель 4 блока синхронных генераторов подключены в сеть. Генераторные выключатели 5 установлены в нейтраль синхронных генераторов 1. Устройство работает следующим образом . Перед включением любого из синхронных генераторов 1 замыкаетс разъединитель 2 этого генератора, после чего генераторным выключателем 5 синхронный генератор 1 включаетс на параллельную работу способом самосинхронизации. Отключение синхронного генератора 1 от сети осуществл етс генераторным выключателем 5, после чего размыкаетс разъединитель 2. При возникновении короткого за .мыкани в одном из синхронных генераторов отключаютс генераторные выключатели 5 всех генераторов блока, а также выключатель 4 блока синхронных генераторов. Этим приемом прекращаетс подпитка точки короткого замыкани . После этого размыкают разъединитель.2 поврежденного генератора, обеспечива отсоединение места короткого замыкани от сети. При этом пуск неповрежденных генераторов становитс возможным. В предлагаемой-схеме генераторный выключатель отключает не весь суммарный ток короткого замыкани , а только ток подпитки от одного генератора. Это облегчает услови работы генераторных выключателей и позвол ет использовать маломощные выключатели с меньшей коммутационной способностью и, как следствие, более дешевые.The invention relates to electric power industry, in particular to electric power plants having switchgear-type distribution devices; mainly to peak hydroelectric power plants (HPPs) and pumped storage power plants (PSPPs) with electric mashes included in the network by the self-synchronization method. Generator voltage switchgears are known with the inclusion of generators and switching devices in the phase circuits 1. A disadvantage of such switchgears is the need to select the switching capacity of devices taking into account short-circuit currents of other sources operating in parallel, connected to common masses. The closest to the proposed technical entity is the generator voltage switchgear mainly for peak hydroelectric power stations and pumped storage power plants, containing synchronous three-phase generators, switches of synchronous generators, generator voltage assemblies with neutral connected, synchronous switches generators and disconnectors connected to the main terminals of the generator phases 2. The disadvantage of such switchgear is that when a short circuit occurs in one of the generators, the remaining generators of the unit and the system feed a short circuit through the generator switch, through which the damaged generator is connected to the network. This necessitates the use of oscillating switches designed to switch off high short-circuit currents. The aim of the invention is to reduce the limit switching capacity of the generator switches by limiting the short-circuit switched currents. This goal is achieved by the fact that, in a generator voltage switchgear, mainly for peak hydroelectric power stations and pumped storage power plants, containing blocks of synchronous three-phase generators, switches of blocks of synchronous generators, prefabricated generator generator voltages connected to neutral, switches of synchronous generators and disconnectors connected to the main terminals of generator phases, generator switches are set to neutral s generators. The drawing shows a single-line electrical circuit of the proposed switchgear. Synchronous generators 1 of one of the blocks through disconnectors 2, lines 3 of generator voltage, switch 4 blocks of synchronous generators are connected to the network. Generator switches 5 are installed in neutral synchronous generators 1. The device operates as follows. Before switching on any of the synchronous generators 1, the disconnector 2 of this generator closes, after which the generator switch 5 synchronous generator 1 is turned on for parallel operation by means of self-synchronization. The synchronous generator 1 is disconnected from the network by the generator switch 5, after which the disconnector 2 is opened. If a short lock occurs in one of the synchronous generators, the generator switches 5 of all the generators of the unit are disconnected, as well as the switch 4 of the synchronous generators. This technique stops feeding the short circuit point. After that, disconnect switch 2 of the damaged generator is opened, ensuring disconnection of the short circuit from the network. In this case, the start-up of intact generators becomes possible. In the proposed scheme, the generator switch does not turn off the entire total short-circuit current, but only the make-up current from one generator. This facilitates the operating conditions of the generator switches and allows the use of low-power switches with lower switching capacity and, consequently, cheaper ones.