40.5kV真空斷路器開斷并聯電抗器的現場試驗
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4.7
針對國內40.5kV真空斷路器開斷并聯電抗器絕緣事故多發的情況,進行了一系列現場試驗,并對該工況下開斷操作的暫態過程及過電壓的機理進行分析。結果表明:截流不會產生危險的過電壓;而首開相的多次復燃和電壓級升,以及相間高頻耦合造成多次后開兩相的等效截流值很高的電流截斷(不同于通常所說的工頻電流零點前截流)是該真空斷路器開斷并聯電抗器頻繁出現高過電壓的主要原因。研究還發現,雖然后開相觸頭間隙的介質多次擊穿大大限制了過電壓,但負載側電壓特別是相間過電壓仍可能明顯超過允許值。
真空斷路器開斷并聯電抗器的三相建模
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針對40.5kv真空斷路器開斷并聯電抗器的工況,為了消除現有仿真模型的不足,筆者簡單綜述了真空斷路器開斷感性小電流的仿真研究的現狀,對一種型號的40.5kv真空斷路器進行了試驗,得到其觸頭間介質動態絕緣強度曲線、高頻電流熄滅判據和截流數據,并建立了斷路器開斷并聯電抗器的三相仿真模型,同時考慮了三相間的耦合。應用atp-emtp軟件進行了該型號真空斷路器開斷并聯電抗器的三相仿真研究,并與現場試驗結果進行了比對,仿真結果與試驗結果大致相符。
40.5kV真空斷路器開斷并聯電抗器的過電壓防護
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4.5
針對國內40.5kv真空斷路器應用于開斷并聯電抗器時絕緣事故多發的情況,進行了一系列現場試驗,并對幾種常見的不同原理及型式的過電壓保護裝置進行了分析和比較。研究結果顯示,保護裝置除了要考慮相對地保護,更要考慮相間過電壓抑制。對于所述工況,可有效限制相對地、相間過電壓的保護裝置包括無間隙組合式moa、3間隙組合式moa以及阻容保護,且對于阻容保護,接在電抗器側效果要明顯好于接在開關側。分析比較結果對于實際應用具有一定的指導意義。
真空斷路器投切并聯電抗器過電壓故障分析
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4.8
文中以某220kv變電站20kv系統側由真空斷路器開斷并聯電抗器過電壓引發的事故進行了分析。基于電路理論闡述了真空斷路器投切并聯電抗器過程中的截流、復燃、多次重燃過電壓產生的機理,運用pscad建立了20kv系統電磁暫態仿真模型,對不同截流值、不同并聯電容下系統母線側與電抗器側的過電壓進行了計算。結果表明常規氧化鋅避雷器只能限制過電壓幅值,不能改變頻率和陡度,且現有避雷器均為相對地避雷器,不能有效地抑制相間過電壓;電抗器兩端加裝并聯電容器(或阻容吸收裝置)可降低過電壓幅值和陡度,能較好地抑制真空斷路器投切電抗器過電壓。
真空斷路器的大電流開斷
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4.7
在以cu、cucr(50/50)和agwc為觸頭材料的真空開關管中進行了大量的開斷實驗,開斷電流范圍從2.5ka至32ka。
真空斷路器并聯開斷過程的實驗研究
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4.7
一、引言根據yanabu關于真空電弧的物理描述可知,縱磁下的真空電弧弧柱由大量并聯燃熾的單根弧柱組成。如果把平衡時的燃弧分成許多獨立燃燒的擴散型分支,各分支在保持為擴散型的情況下并聯燃燒形成大電流真空電弧,那么,在保持整個電弧形態為擴散型且各分支電弧有同樣的起弧、燃弧條件情況下,各分支電弧將同時存在并且并聯燃燒。據此,本文提出了利用并聯滅弧室分擔額定電流并利用并聯方式進行大電流開斷的方法。
真空斷路器開斷壽命的測量
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4.3
通過幾種不同方法來測量或推斷真空斷路器的開斷壽命可能得到截然不同的結論,為了調解這些關于縱磁場熄弧真空斷路器的不同結論之間的差異,并提供一個共同的解決辦法,本文推薦一種新的基于開斷水平及觸頭間燃弧時間的估算觸頭壽命的方法。
雙斷口真空斷路器開斷能力的探討
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4.8
論述了提高雙斷口真空斷路器開斷能力的原理,比較了雙斷口和單斷口真空斷路器的開斷能力。實驗結果表明,雙斷口真空斷路器的開斷能力較單斷口高2倍。討論了均壓電容對開斷能力的影響,提出了對操動機構的要求,最后,介紹了多斷口真空斷路器的優點。
真空斷路器開斷容性負載機理研究
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4.4
真空斷路器由于其所特有的性能和其在高壓斷路器領域中無可替代的地位,必將在電力系統的中低壓電器領域內起到重要作用。隨著真空斷路器的普及應用,真空斷路器操作過電壓的問題將進一步突出,因此對真空斷路器在實際運行過程中開斷電容器組等容性負載產生過電壓的機理問題進行系統研究,進而制定相應的對策和辦法,對于防止由于真空斷路器的應用而給系統帶來事故隱患是十分必要的。
低壓并聯電抗器
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4.5
1 低壓并聯電抗器作為變電站的重要組成部分,可以補充容性充電功率,吸收無功功率,降低 線損,提高功率因數;削弱空載或輕載時長線的電容效應(弗蘭梯效應),穩定電網的運行電 壓,改善供電質量;減少潛供電流,加速潛供電弧的熄滅;有利于消除發電機的自勵磁;減少 用戶電費開支,降低生產成本[1-4],現已成為變電站無功補償中不可或缺的一部分。同時, 隨著變電站智能化水平的提高,低壓并聯電抗器可增加部分在線監測功能,實現狀態化檢修, 從而節省設備全壽命成本投資。 1并聯電抗器性能比較 現階段,低壓并聯電抗器多采用干式空心并聯電抗器和油浸式并聯電抗器兩種。環氧包 封式空心并聯電抗器由于結構簡單、價格低等優勢在國內獲得廣泛應用,但經過長時間的運 行,已出現了許多運行故障,有的被迫停運處理,有的甚至燒毀設備,如圖1所示。其燒毀 的主要原因是: (1)空心電抗
220kV變電站35kV側真空斷路器開斷并聯電抗器過電壓保護方案研究
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4.6
針對多次發生35kv真空斷路器開斷并聯電抗器引發過電壓事故的某220kv變電站,建立了基于atp-emtp的電磁暫態模型,介紹了三星型避雷器、組合式四星型避雷器和rc阻容吸收器這3種不同的保護裝置,仿真分析計算了將這3種保護分別各自安裝在35kv母線、斷路器負荷側和并聯電抗器側時的過電壓。研究結果表明,三星型避雷器幾乎無法限制相間過電壓,組合式四星型避雷器對相間過電壓有一定的限制作用,rc阻容吸收器對相間過電壓的限制效果最好,而單獨安裝一種保護裝置無法同時有效抑制各處的過電壓。
分頻輸電系統中真空斷路器的開斷性能
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風能作為可再生的綠色能源,將成為以分布式發電為特征的智能電網的重要組成部分。然而現有電力系統抗風電擾動能力差是影響風電產業發展的關鍵性制約。采用分頻輸電技術可解決上述風電并網問題,而分頻輸電會造成斷路器開斷短路電流時有較長的燃弧時間,從而引起斷路器的開斷能力降低。筆者綜述了分頻輸電對真空斷路器開斷能力的影響。slade研究指出當系統頻率降低時,真空斷路器的短路電流開斷能力的降低與頻率降低倍數的平方根有關,即ix(f1)/ix(f2)=(f1/f2)~(1/2)。對于采用橫向磁場觸頭,觸頭直徑為62mm的12kv真空滅弧室,其短路電流開斷能力從50hz時的40ka降低到16(2/3)hz時的25ka。
低壓真空斷路器的大電流開斷技術
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4.7
低壓真空斷路器具有無火災爆炸危險、良好的環境適應性,以及壽命長、維護量小等一系列優點。低壓真空斷路器的開斷能力與觸頭直徑之間呈線性關系,其極限開斷能力取決于電流過零時的觸頭表面溫度。當它開斷大的短路電流時,一般采用與電弧軸向垂直的橫向磁場真空電弧控制技術,使集聚態真空電弧在觸頭表面上快速旋轉,減輕時局部觸頭區域的燒蝕。在低壓真空斷路器中cucr觸頭材料顯示出最好的性能。低壓真空斷路器將在煤礦、化工、冶金、紡織、采礦等時斷路器有較高環境要求的領域中占有一席之地。
關于真空斷路器電壽命極限開斷次數的研究
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4.8
通過分析2002~2005年間約400多份型式試驗報告、原始記錄及試驗波形,并且跟蹤一臺合成試驗用輔助斷路器單極近一年的開斷情況,得出目前在制造工藝和技術水平方面,真空斷路器的開斷潛力還遠遠沒被認識到。
基于真空斷路器開斷配電網負載的研究
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4.7
針對3kv~35kv煤礦供電系統中,真空斷路器在斷開感性負載或容性等負載時易發生截流、重燃和操作過電壓等影響電力系統的安全運行問題,采取r-c保護器等多種措施進行抑制,通過分析研究,取得了良好的效果。
6kV真空斷路器絕緣的試驗
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掌握絕緣狀況,不斷提高電氣設備運行可靠性是電力系統安全經濟運行的根本保證。絕緣電阻表征的是電介質材料在直流電壓下抵抗漏電流的能力,是體現一切電介質絕緣性能最基本的綜合特性參數。
真空斷路器試驗報告
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4.4
真空斷路器試驗報告 安裝位置: 短路開關電流:31.5ka工頻耐受電壓:42 雷電沖擊電壓:75kv額定電流:630a 額定電壓:12kv 試驗依據:電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(gb50150-2006) 試驗項目及結果 1、絕緣檢查: 使用儀器:3125電子搖表(2500v0-100gω) 相別 abc 耐壓前耐壓后耐壓前耐壓后耐壓前耐壓后 整體絕緣電阻(mω)>2500>2500>2500>2500>2500>2500 斷口絕緣電阻(mω)>2500>2500>2500>2500>2500>2500 2、導電回路電阻測試: 使用儀器
無電弧直流高速開斷真空斷路器
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4.4
一、前言在日本,以城市為中心的直流電氣鐵道內,在電力電子和微電子技術的基礎上,對電力供應系統的設備進行了技術革新。人們十分關注以列車運轉為電力供應中心任務的直流高速開斷斷路器,十多年來曾考慮過不少方案。日本運輸省針
10kV油浸式并聯電抗器
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10kv油浸式并聯電抗器 技術條件 1.概述 本規格書用于規定10kv級系列三相油浸電抗器的技術條件和技術規格,包 括使用條件、基本參數、技術要求以及試驗項目、標志、包裝、吊裝、運輸及 儲存等。未述及的技術細節尚應符合以下現行有關國家標準、行業標準的規定。 2.引用標準 凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂 版均不適用于本規格書,然而鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這 些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。 gb311.1高壓輸變電設備的絕緣配合 gb1094.1電力變壓器第1部分:總則 gb1094.2電力變壓器第2部分:溫升 gb1094.3電力變壓器第3部分:絕緣水平、絕緣試驗和外絕緣空 氣間隙 gb1094.5
真空斷路器試驗方法
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4.6
-1- 真空斷路器試驗方法 一.測量絕緣電阻 斷路器的分、合閘線圈及合閘接觸器線圈的絕緣電阻值不低于10mω 在《進網作業電工培訓材料》中,有機物拉桿絕緣電阻允許值如下: 有機物拉桿絕緣電阻的允許值mω 試驗類別 額定電壓kv 3~1520~3563~220330~500 大修后10002500500010000 運行中300100030005000 在《電氣設備預防性試驗規程》中,有機物拉桿絕緣電阻允許值如下: 有機物拉桿絕緣電阻的允許值mω 額定電壓kv3~1520~3563~220330~500 絕緣電阻mω12003000600010000 1.工具選擇 2500v兆歐表 2.步驟 ⑴斷開斷路器的外側電源開關; ⑵驗證確無電壓; ⑶分別搖測a對地、a斷口;b對地、b斷口;c對地、c斷口的絕緣值,
真空斷路器
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4.4
中壓真空斷路器的世界市場前景看好 2005-9-279:13:34 70年代初,世界上掀起了中壓開關無油化的浪潮,到1977年已確立了中壓無油開關的主導地位,多油、 少油和磁吹開關趨于淘汰。從1977年起到1988年的10年中,在世界范圍內就發展無油開關兩大支柱中的 sf6,還是真空開關,引起了曠日持久的論戰。論戰的結果是雙贏,sf6和真空斷路器均有了較大的發展。 從1988年以后的十幾年中真空斷路器以明顯的優勢有了更大的發展,步入輝煌,特別在12kv級。 從國外市場看,中壓真空斷路器在20世紀70年代初僅為百分之幾,1980年約為20%,1985年約為 46%,1990年約為55%,1995年約為62%,2000年已達70%。 從生產國家看,日本、美國、英國、俄羅斯及中國側重發展真空斷路器,而法國側重發展sf6斷路器。 總起來看
真空斷路器 (2)
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演講稿工作總結調研報告講話稿事跡材料心得體會策劃方案 精心收集精心編輯精致閱讀如需請下載! 真空斷路器 真空斷路器 科技名詞定義 中文名稱:真空斷路器英文名稱:vacuumcircuit-breaker定義:觸頭 在高真空的泡內分合的斷路器。應用學科:電力(一級學科);變電 (二級學科) 以上內容由全國科學技術名詞審定委員會審定公布 百科名片 zw7-12 “真空斷路器”因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真 空而得名;其具有體積小、重量輕、適用于頻繁操作、滅弧不用檢修 的優點,在配電網中應用較為普及。真空斷路器是3~10kv,50hz 三相交流系統中的戶內配電裝置,可供工礦企業、發電廠、變電站中 作為電器設備的保護和控制之用,特別適用于要求無油化、少檢修及 頻繁操作的使用場所,斷路器可配置在中置柜、雙層柜、固定柜中作 為控制和保護高壓電氣設備用。
智能真空斷路器
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(www.***.***)浙江鼎譽電氣有限公司技術資料 zw32型 智能真空斷路器 安裝使用說明書 2018年4月11日 (www.***.***)浙江鼎譽電氣有限公司技術資料 目錄 1.產品概述???????????????????????????????????1 2.zw32智能型真空斷路器???????????????????????????1 3.控制器裝置概述????????????????????????????????6 4.重合器安裝與使用???????????????????????????????18 5.運輸、驗收與保管???????????????????????????????19 6.產品檢修與調試???????????????????????????????19 7.隨機文件??????????????????
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職位:合約預算員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林