母线式断路器及其适配器介绍1
常用主接线方式

接线特点:
WL1 WL2Βιβλιοθήκη WL31.只有一组母线,所有进线回路(电源)和出线回路
QS3
都接至母线上。
QF2
2.每一回路均装设有断路器QF和隔离开关QS WB 隔离开关装设在断路器可能出现电源的一侧或两
侧(母线侧/线路侧),用于断路器停电检修时
QS2 QS1 QF1
隔离电压。
电源
优点:
接线简单、操作方便,投资小,便于扩建
谢 谢!
电源2
优点:接线简单、经济、易于扩建。可靠性比单母线有所提高。 母线或母线隔离开关发生故障时,仅有故障段停电,非故障段可继续工作。 缺点:当某段母线检修或故障时,仍必须断开该段母线上的全部回路,部分 用户供电受到限制和中断。相比单母线,缩小了停电范围。
对重要用户,可以从不同分段引出双回线,以保证可靠地向其供电。 适用范围:多用于具有一、二级负荷,且进出线较多的变电所。
WL1 WL2 WL3
缺点:
可靠性差 母线或母线侧隔离开关检修或故障时,所有回 WB 路必须停止工作,造成全厂(站)停电。
灵活性差(只有一种运行方式)
QS3 QF2 QS2
QS1 QF1
电源
适用范围:三级负荷,或者有备用电源的二级负荷
4. 单母线分段接线
为了提高单母线接线的供电可靠性和灵活性,可采用断路 器(分段断路器)将母线分段,形成单母线分段接线。
正常运行方式(两种):
① 并联运行(QF3闭合)
WB1
当母线WB1故障时,QF3和QF1自动断开,WB2继续 QS1
供电
QF1
QF3
② 分列运行(QF3断开) 当电源1故障,QF1自动跳闸,在备用电源自动投入装置
电源1
母差保护

抗TA饱和方法
• 1.同步识别法 母线故障时,母线电压和出线元件上 电流发生变化,产生差流,即工频电压和工频电流变 化与差动元件中的差流同时出现,当区外故障TA饱 和时母线电压和出线电流立即发生变化,但由于故障 后3-5ms TA磁路才会饱和,差流才出现,差动元件 中的差流比故障电流晚出现3-5ms 在母差保护中,当故障电流与差动元件中的差流同 时出现时,认为是区内故障开放差动;当故障电流比 差动元件中差流早出现时,认为差动元件中的差流是 区外故障TA饱和产生的,立即将差动闭锁一段时间
– 在状态确定的情况下自动修正错误的刀闸接点 – 当负荷很小间隔发生刀闸位置不正确,不及时修正容易 造成保护区内故障误动作
差动回路
以 I1,I2,---,In 表示各元件电流数字量;以 Ilk 表示母联电流数 字量; 以S11,S12,---,S1n表示各元件I母刀闸位置,0表示刀闸分,1 表示刀闸合; 以S21,S22,---,S2n表示各元件II母刀闸位置; 以Slk 表示母线并列运行状态,0表示分列运行,1表示并列运行; 各元件TA的极性端必须一致;一般母联只有一侧有TA,装置 默认母联TA的极性与II母上的元件一致。 则差流计算公式为: 大差电流 Id = I1 + I2 + --- + In I母小差电流 Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + --- + In* S1n- Ilk * Slk II母小差电流 Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- + In* S2n+ Ilk * Slk
断路器失灵保护
• 对于双母线和单母线接线方式,由于失灵保护的动作 对象是跳失灵断路器所在的母线上的所有断路器,其 跳闸对象与母线保护跳闸对象完全一致,所以将失灵 保护与母线保护做在同一套装置中以节省二次电缆。 但是3/2接线方式中,边断路器失灵时除要求跳边断 路器所在的母线上的所有断路器外,还要跳中断路器。 而中断路器失灵时,要求跳同一串上相邻的两个边断 路器。所以它们的跳闸对象与母线保护的跳闸对象不 相同。因此在3/2接线方式中失灵保护不做在母线保 护装置中,另外与重合闸一起做成一套断路器保护。
常熟开关厂CM1型断路器样本

CW3G系 列 隔离开关(AC,DC)
CM3D C系列 塑 料外壳 式断路 器
CH系列 小型断 路器
CE1系列 智能型电力仪表
CI1系列 远程智能I/O模块
CN1D P-MP CN1D P-MD CN1D P-MC 通信适配器
CN1EG以太网 适配器
FDM3 短 消息通 知模块
FW B1温度 报 警模 块
带剩余 电流保 护塑 壳断路 器 塑料 外壳 式断路 器
C M5系列
CM 5 Z系 列
塑料外 壳式断路器 塑 料外壳 式断路 器
CA1系列自动 转换开关( CB级 )
CAP1系列自动
CAP2 系列自 动
转换开关(PC级) 转换开关( PC级)
CK 3系 列 接触 器
风电场电气一次设备培训概论

靠断口分开时将电弧拉长以及电弧在空气中的自然去游离作用,隔离开关具 有一定的切合小电流的能力。隔离开关一般可用来进行以下操作:
A、在无接地示警指示时,拉开或合上电压互感器; B、在无雷击时,拉开或合上避雷器; C、接通或切断空载母线和空载状态的低压电抗器等; D、接通或切断励磁电流不超过2A的空载变压器; E、接通或切断电容电流不超过5A的空载线路; F、接通或切断变压器中性点的接地线,当中性点有消弧线圈时,只有在系 统无故障时才可进行; G、接通或切断不大的环流。 3 切换电路 改变一次系统的运行方式。常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成,如 旁母代路操作
(3)接地开关:用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件下(如短 路)可在规定时间内承载规定范围内的异常电流;但在正常回路条件下,不要求 承载电流。某些接地开关可有关合短路电流的能力。接地开关可与隔离开关组装 在一起。
二、隔离开关
作用
1 隔离电压 在无电流的电路上用隔离开关分断电路,形成明显的断口,将停电设备与带
2.4隔离开关编号 :2.4.1母线隔离开关由所属断路器+母 线号四位数组成。如3121表示35kV母联断路器至1号母线 侧隔离开关。其中312为35kV母联断路器编号,1代表 35kVⅠ段母线。同理2511表示220kV母线断路器至1号母 线侧隔离开关。2.4.2线路出线隔离开关、主变压器的主变 隔离开关。 用“断路器号+6”组成。 如出线断路器251
2.2出线断路器 :出线断路器从51起,按出线间隔顺序编 号。如220kV出线从固定端第一个间隔开关为251,依次 为252、253……(当出线数超过9时,改为60,61继续编 号。)例:川国线出线断路器编号为251,川德线为252 。
用心整理的高压开关柜基本知识,建议收藏!

用心整理的高压开关柜基本知识,建议收藏!高压开关柜基本知识高压开关柜高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属贵体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
1高压开关柜正常使用条件1、环境温度:周围空气上限不超过40℃;下限一般地区为-5℃,严寒地区可以为-15℃。
环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;此外,过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降。
反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。
2、海拔高度:一般不超过1000米。
3、环境湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%4、地震烈度:不超过8度5、其他条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动场所2高压开关柜的组成3高压开关柜内电器元件一次电器元件(主回路设备)电流互感器:CT 如 LZZBJ9-10电压互感器:PT 如 JDZJ-10接地开关:如 JN15-2避雷器(阻容接收器)隔离开关:如 GN19-12、GN30-12、GN25-12高压断路器:如少油型(S )、真空型(Z )、SF6型(L )高压接触器:如 JCZ3-10D/400A型高压熔断器:如 RN2-12、XRNP-12变压器:如SC(L)系列干变、S系列油变高压带电显示器:如 GSN-10Q型绝缘件:如穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套主母线和分支母线高压电抗器:如串联型CKSC和起动电机型:QKSG负荷开关:如 FN26-12(L)、FN16-12(Z)高压单相并联电容器:如 BFF12-30-1等。
二次元件(二次设备或者辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:1.继电器2.电度表3.电流表4.电压表5.功率表6.功率因数表7.频率表 8.熔断器 9.空气开关10.转换开关 11.信号灯 12.电阻13.按钮 14.微机综合保护装置等高压真空断路器-开关柜左侧面图A、母线室B、断路器室C、电缆室D、继电室母线室包括:1. 母线套管:支持、固定母线排,并使母线排对柜体绝缘;2. 主母线:汇集、分配电能;3. 分支母线:从主母线引出的分支至断路器上口静触头;4. 静触头盒:支持、固定断路器上口静触头,并使上口静触头对柜体绝缘。
国网继电保护专业考试题库(最新版)

B、IEC61850-9-1 C、IEC60044-8 D、IEC60870-5-103 答案:A 46.智能终端具有信息转换和通信功能,当传送重要的控制命令时,通信机制采 用()方式,以满足实时性的要求。 A、硬接点 B、手动控制 C、GOOSE D、遥信 答案:C 47.CID 是()的缩写。 A、CapabilityIEDDescription B、CurrentIEDDescription C、CapabilityIntelligentDevice D、configuredIEDDescription 答案:D 48.相一地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是()。 A、高频阻波器 B、耦合电容器 C、结合滤波器 答案 42.大型发变组非全相保护,主要由()。 A、灵敏负序或零序电流元件与非全相判别回路构成 B、灵敏负序或零序电压元件与非全相判别回路构成 C、灵敏相电流元件与非全相判别回路构成 D、灵敏相电压元件与非全相判别回路构成 答案:A 43.合并单元常用的采样频率是()Hz。 A、1200 B、2400 C、4000 D、5000 答案:C 44.发电机装设纵联差动保护,它作为()保护。 A、定子绕组的匝间短路 B、定子绕组的相间短路 C、定子绕组及其引出线的相间短路 答案:C 45.采样值传输协议的()标准技术先进,通道数可灵活配置,组网通信需外部 时钟进行同步,但报文传输延时不确定,对交换机制依赖度很高,且软硬件实现 较复杂。 A、IEC61850-9-2
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C、其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套后备保护共用一组直流 答案:C 23.断路器和隔离开关的控制使用()实例。 A、XCBR B、XSWI C、CSWI D、RBRF 答案:C 24.变电站内的组网方式宜采用的形式为()。 A、总线结构 B、星型结构 C、环型结构 D、树型结构 答案:B 25.在操作箱中,关于断路器位置继电器线圈正确的接法是()。 A、TWJ 在跳闸回路中,HWJ 在合闸回路中 B、TWJ 在合闸回路中,HWJ 在跳闸回路中 C、TWJ、HWJ 均在跳闸回路中 D、TWJ、HWJ 均在合闸回路中 答案:B 26.零序电压的发电机匝间保护,要加装方向元件是为保护在()时保护不误动 作。
电气3/2接线概述

3/2接线特点:500KV变电所在高压系统中一般担负汇集电能、重新分配负荷、输送功率等多重任务.因此它是高压输电系统中的重要地位非常关键。
目前我国500KV变电所电气主接线一般采用双母线四分段带旁路和3/2断路器的接线方式。
3/2断路器接线方式的运行优点日渐凸现,所以,现在用3/2接线方式的多。
————--—--——-------—--———---—---—--1、主要运行方式:1)、正常运行方式。
两组母线同时运行,所有断路器和隔离开关均合上;2)、线路停电,断路器并串运行方式。
线路停电时,考虑到供电的可靠性,常常将检修线路的断路器合上,将检修线路的线路侧隔离开关拉开;3)、断路器检修时运行方式,任何一台断路器检修,可以仅将该断路器及两侧隔离开关拉开;4)、母线检修时的运行方式。
断开母线断路器及其两侧隔离开关.这种方式相当于单母线允许,运行可靠性低,所以应尽量的缩短单母线运行时间.-———-—-——--—-—--—-——-—-—-——--——----2、3/2断路器主接线的优缺点:1)、优点:A、供电可靠性高。
每一回路有两台断路器供电,发生母线故障或断路器故障时不会导致出线停电;B、运行调度灵活。
正常运行时两组母线和所有断路器都投入工作,从而形成多环路供电方式;C、倒闸操作方便,特别是对于母线停电的操作,不需要像双母线接线方式时进行到负荷倒排操作,所以操作较简单.但是检修断路器或检修母线或检修线路,只要涉及断路器检修,就要注意二次回路的切换(主要是重合闸先投压板和失灵启动母差、失灵启动其它线路、失灵启动远跳等压板的投退).2)、缺点:二次接线复杂.特别是CT配置比较多。
在重叠区故障,保护动作繁杂。
再者,与双母线相比,运行经验还不够丰富。
目前看来,最大的缺点是造成整个系统全部接死,无法分裂运行。
由于现在系统短路电流超标,经常需要母线分列运行。
对于双母线接线方式就容易实现,而2/3接线方式就无法实现。
KYN28A-12 高压开关柜结构原理说明

2021 高压开关柜结构原理说明[键入作者姓名]2021/2/23高压开关柜(KYN28A-12)结构原理说明在电力系统中,10kV 高压开关柜的应用极其广泛。
其中KYN28A-12 金属铠装移开式开关设备更是被大量用于电力系统中。
由于介绍高压开关柜的篇幅较长,本文主要从结构方面详细介绍KYN28A-12 开关柜,希望能给大家对KYN28A-12 开关柜的设计及技术交流带来一定帮助。
一、基本结构配置一>开关柜基本组成:固定的柜体和可移开的真空断路器手车。
柜体分为四个小室:母线室、断路器室、电缆室和低压室。
开关柜的基本柜型:进线柜和馈线柜。
其他派生的柜型:母线分段柜、计量柜、PT 柜、所用变柜等。
此外,尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。
开关柜可靠墙或面对面安装,可充分满足现场的具体要求。
在母线分段系统中,必须有两台专用的开关柜,即带有断路器手车的母线联接柜和隔离柜(也可是PT 柜或计量柜)。
详细配置如下图示说明—KYN28-12 进/出线柜基本结构剖面图(一)隔室:A 母线室B 断路器室C 电缆室D 低压室(二)主要零部件:1 母线2 绝缘子3 静触头4 触头盒5 电流互感器6 接地开关7 电缆终端8 避雷器9 零序电流互感器10 断路器手车10.1 滑动把手10.2 锁键(联到滑动把手)11 控制和保护单元12 穿墙套管(三)主要附件:13 丝杠机构操作孔14 电缆夹15.1 电缆密封圈15.2 连接板16 接地排17 二次插头17.1 联锁杆18 压力释放板19 起吊吊环20 运输小车20.1 锁杆20.2 调节轮20.3 导向杆二>柜体外形尺寸:( 标准架空进出线方案; 电缆进出线方案)①电缆进出线及联络柜标准方案: 宽800(1000)×深1500×高2300②架空进出线标准方案: 宽800(1000)×深1660×高2300二、外壳和隔板开关柜的外壳和隔板由优质钢板(包括2mm 厚的敷铝锌板和2mm 厚的镀锌板,门板选用2mm 厚的冷轧钢板表面喷漆)制成,具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和机械强度比普通低碳钢板高。
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内容提纲
内容提纲
1. 平行母线系统 2. 低压塑壳式母线式断路器 介绍 3. 典型的应用方案
2009-6-23
2
低压塑壳式母线断路器及其适配器
1.平行母线系统 (想了解母线式断路器,首先要了解维纳尔母线系统) � � � 平行母线系统技术来源于德国维纳尔公司 母线式断路器基于平行母线系统 母线系统的优越性表现在
b.导线连接夹、连接板。 c.母线转接器。 d.母线加长连接夹。
2009-6-23 8
低压塑壳式母线断路器及其适配器
三.维纳尔公司的产品 —产品介绍
维纳尔母线系统
维纳尔母线系统的基本概念就是将元器件直接挂接于母线上,母线无 孔连接,母线既是元件的电连接体又是元件的支撑件。其电流达 2500A, 广泛应用于690V以下低压配电领域、控制领域,如箱变、配电柜、 π接箱、 控制柜等。
2009-6-23
9
低压塑壳式母线断路器及其适配器
对传统低压电气系统设计和安 装的创新 传统的安装工艺(下图)
母线式断路器基于维纳尔母线系统
成熟的60mm,100mm,185mm母线系统。 成熟的母线无孔连接技术
2009-6-23 10
低压塑壳式母线断路器及其适配器
产品市场定位 —高品质 2. 2.产品市场定位
母线系统基础元件-母线架与母线
侧盖,封闭母线末端
2009-6-23
7
低压塑壳式母线断路器及其适配器
三.维纳尔公司的产品 —产品介绍
.母线无孔连接
a.维纳尔母线系统的最大优越性表现在元件挂接于母线上,母线无 孔连接。其优势在于:
-与传统的接线方式相比,节省一半空间 -实现母线的直接电连接,省去接线的麻烦,方便快捷 -无孔安装避免了打孔安装的不良后果:例如产生铜屑、降低母线载 流量、接触不好引起发热等。
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低压塑壳式母线断路器及其适配器
传统低压电气系统安装工艺(下图)
传统低压安装工艺的缺点
a.占用空间大 b.接线复杂 ,进线困难影响美观 c.安全可靠性不高 .维修难 ,售后 服务费用高 d.灵活性差非标准化—各家布置 不同 e.增加更改回路困难
2009-6-23 12
低压塑壳式母线断路器及其适配器
平行母线系统较传统的安装工艺 特点 : 有如下的 有如下的特点 特点: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2009-6-23
安全可靠:防触电保护的设计 灵活多变:多种组合方案和多种元器件可供选择 节省空间:结构紧凑、接线合理、占用最小空间 节省时间:安装、拆卸快捷 美观整齐:具有简洁清晰的外观 先进新颖:不断为客户提供高新技术产品
维纳尔母线 系统安装工艺(下图)
维纳尔母线系统安装工艺 的优点
a.节省空间 b.美观 c.安全可靠 d.标准化 e.增减回路简单易行
2009-6-23 13
低压塑壳式母线断路器及其适配器
三.维纳尔公司的产品 —产品介绍
维纳尔公司的 母线转接器 维纳尔公司的转接器是事先安装在母线系统上再 将断路器固定在转接器上,更换断路器比较费事 ,且操作复杂
2009-6-23
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低压塑壳式母线断路器及其适配器
母线加长连接夹可方便地实现母线系 统的扩展。 30322双T弹性加长连接组,30473双T 弹性带角度(90)加长连接组,01295三T 弹性加长连接组可以适应温度变化和配电 柜直角布置的需要。
2009-6-23
母线加长连接夹
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低压塑壳式母线断路器及其适配器
母线无孔连接 全封闭 灵活性强 安全可靠,安装快捷
2009-6-23
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低压塑壳式母线断路器及其适配器
维纳尔公司的平行母线系统
维纳尔公司的平行母线系统的平行母线和母线支架
2009-6-23 4
低压塑壳式母线断路器及其适齿间距,产 品标准化,安装方便。
1986年的第一代母线转接器发展到现在已经是第三代了。
2009-6-23 21
低压塑壳式母线断路器及其适配器 维纳尔公司的产品 —母线转接器
32157
梅兰日兰专用母线转接器 32157 32157梅兰日兰专用母线转接器 、NSD(400A, 630A) NS NS、
2009-6-23
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