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消弧消谐PT柜原理完整版

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消弧消谐P T柜原理 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】消弧消谐柜(PT柜)原理GYXH消弧、消谐及过电压保护装置我国现有的运行规程规定,对3~35kV中性点非直接接地的电网,发生接地故障时,允许继续运行两小时,如经上级有关部门批准,还可以延长。

但规程对于“单相接地故障”的概念未做明确界定,如单相接地故障为金属性接地,故障相电压降为零,其余两相的对地电压将升高至线电压U L,因而这类电网的电气设备如变压器、电压/电流互感器、断路器及电缆等的对地绝缘水平,都能满足长期承受线电压作用而不损坏的要求。

但是,如果单相接地故障为弧光接地,则其过电压一般为~倍的相电压,在这样高的过电压持续作用下,势必造成固体绝缘的积累性损伤,在健全相形成绝缘的薄弱环节,进而发展为相间短路事故。

传统观念认为,3~35kV电网属于中压配电网,此类电网中内部过电压幅值不高,所以,危及电网绝缘安全的主要因素不是内部过电压,而是大气过电压,因而长期以来采取的过电压保护措施仅仅针对防止大气过电压,主要技术措施仅限于装设各种类型的避雷器,其保护值较高,对于内部过电压起不到限制作用。

随着电网的发展,架空线路逐步被固体绝缘的电缆线路所取代。

由于固体绝缘击穿的积累效应,其内部过电压,特别是电网发生单相间歇性弧光接地时产生的弧光接地过电压及由此激发的铁磁谐振过电压,已成为这类电网安全运行的一大威胁。

其中以单相弧光接地过电压最为严重。

弧光接地过电压会使电压互感器发生饱和,激发铁磁谐振,导致电压互感器严重过载,造成熔断器熔断或互感器烧毁。

由于弧光接地过电压持续时间长,能量极易超过避雷器的承受能力,导致避雷器爆炸。

目前国内大多采用消弧线圈补偿或自动跟踪补偿式消弧线圈接地方式解决弧光接地过电压问题,其优点是:1、降低了故障点的残流,有利于接地电弧的熄灭;2、避免了长时间燃弧而导致相间弧光短路。

PT柜中为什么需要装一次消谐装置

PT柜中为什么需要装一次消谐装置

PT柜中为什么需要装一次消谐装置展开全文变电站继电保护 2018-03-26 18:08:33一.母线PT开关柜内为什么需要装一次消谐装置呢?因为在6-35KV中性点非有效接地电网中的电压互感器有以下两个相关问题需解决:1、电压互感器的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电;2、电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。

使用消谐器可有效地解决上述问题:消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电不稳定;能有效抑制间隙性弧光接地时流过压变绕组的过电流,防止压变烧毁;限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生的涌流,这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断;当系统发生单相接地后可较长时间保护压变免受损坏。

2.什么是铁磁谐振呢?它是怎么产生的呢?铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。

电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就是由高压断路器电容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振3.消谐装置是如何消除铁磁谐振的呢?消谐装置一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。

消弧柜与PT柜相比的优点

消弧柜与PT柜相比的优点

消弧柜与PT柜相比的优点
一、弧光接地过电压的危害:
(1)随着电网的进展,具有固体绝缘设备的电缆线路应用较多,由于固体绝缘击穿的积累效应,当系统发生单相弧光接地时,在3.5倍过电压的持续作用下,造成电气设备绝缘的积累性损伤,在非故障相的绝缘薄弱环节造成对地击穿,进而进展成为相间短路事故;(2)弧光过电压使电压互感器饱和,易激发铁磁谐振,导致PT保险熔断或者电压互感器爆炸事故;(3)弧光接地过电压的能量是由电源供应的,持续时间较长,当过电压能量超过避雷器所能承受的能量时,就会造成避雷器的爆炸事故。

二、消弧柜的优点:(1)系统正常运行作PT柜用,不会给系统增加任何额外负担;(2)可以快速消退弧光接地,将间歇性的弧光接地转换成稳定的金属性接地,同时将弧光接地过电压限制在线电压的水平。

我国电力运行规程规定,非直接接地系统发生单相接地时,允许连续运行两小时,不必停电,用户完全有时间进行倒闸操作和故障处理。

(3)由于弧光接地的持续时间大大缩短,过电压的能量降低到过电压爱护器允许的400A 2mS能量指标以内,避开了过电压爱护器爆炸事故;(4)由于母线过电压被限制在较低的水平,可避开激发铁磁谐振过电压;(5)运用真空接触器动作前后的电流突变,可以在“群体比幅比相”的选线原理上,增加“增量突变法”,使选线的灵敏度更高、更精确;(6)消弧柜配有过电压爱护器,能对各类相间、相地
过电压限制在较低的水平,爱护设备绝缘免受过电压侵害;(7)依据用户要求,可以增配微机选线功能。

三、消弧柜安装方式:与PT柜相同。

PT消弧、消谐柜材料清单

PT消弧、消谐柜材料清单
凯盛重工10KV供配电工程 PT消弧、消谐柜H2 序号 名称 1 高压开关柜 2 组合式电压互感器 3 熔断器 4 带电显示器 5 消弧、消谐装置 6 开关智能显控装置 7 数字式测控装置 8 电压综合保护装置 9 微型断路器 10 空气开关 11 空气开关 12 加热器 13 照明灯 14 日光灯 16 电压表 17 电磁锁 18 旋钮 铜排 铜排 铜排 普通端子 多芯铜线 多芯铜线 编制铜线 编制铜线 开口鼻 开口鼻 小线鼻 小线鼻 缠绕带 尼龙扎带 号码管 绝缘子 型号规格及参数 HZS-XH10/100A(100×1500×2300长×深×高 ) JDZFZX2-10 10/0.1KV 10/√3 0.1/√3 0.1/3V RN2-10/0.5 DXN-P YTX-10/100A 图纸上 HZS-ZT801 (要求XL1-K9230) DMX318C AC/DC220V DPX281D AC/DC220 C65N/4P-6AC C65H/-DC/2P-C6 C65N/2P-AC6 JRQ-100W AC220V 10W AC220V CGM-11/15W AC220V XL-75V/3B DXN-BMY DC220V LA38-10X/203 TMY-100×8 TMY-40×4 TMY-25×3 BVR-2.5mm² BVR-6mm² 6mm² 16mm² 80A 200A UT 0T 单位 台 只 只 只 台 只 块 只 只 只 只 只 只 只 块 只 只 米 米 米 个 米 米 米 米 只 只 数量 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3.3 6 1.2 68 80 10 0.5 4 4 8 30 20 10 80 2 3
米 个 米 个
价格(元) 厂家 9500 2500 120 140 98000 2400 6200

消弧柜工作原理

消弧柜工作原理
消弧柜工作原理 :
消弧柜实质上是一种具有消弧、消谐及过电压 保护功能的电压 互感器柜(PT柜),其消弧工作原理 见图 l。使用了消弧柜的 6~35 kV电网采用中性点不 接地运行方式 电网正常运行 时.消弧柜中的3个分 相控制的高压真空接触器(KM)都处于 分断状态.电 压互感器(PT)二次侧输出的三相电压正常.零 序电 压值几乎为零.微机智能控制器负责对电网的零序 电 压和三相电压进行实时监测 电网出现单相接地 故障时,故 障相电压上升,非故障相电压下降.零序 电压大大增加。 当零序电压达到一定值时,控制器即 判定系统发生了单相 接地故障.
② 为了限制弧光过电压.传统上6~35 kV电网多 采用中性点经 消弧线圈接地的运行方式。消弧线圈 可以补偿单相接地故障 时的电容电流.从而减小单 相接地电流.进而促使电弧自行
熄着电网规模的扩大 及电缆线路的增多.发生单相接地故 障时的电容电 流很大.用消弧线圈补偿电容电流的方法已 不能有 效消除弧光接地过电压 。
并通过对各相电压 的计算分析,判断出接地故障的相别.向 对应相的高 压真空接触器发出合闸命令.把故障相直接在装 置 内实现金属性接地.同时向中央控制室发出报警信 号.以 便通知运行人员及时处理电网故障。无论单 相接地故障是间 歇性弧光接地还是稳定的电弧接 地 .由于消弧柜直接把故障 相在装置内变成了金属 性接地.故障相的对地电压降为零。 原来故障点的电 弧必然熄灭.避免了弧光过电压的产生,而 其他两相 的对地电压则限制在线电压的水平上。
消弧柜工作原理
说的直白一点就是:当电路出现短路发生电弧 接地时,迅速转化为金属接地。金属性接地后, 非故障相上的过电压立即稳定,系统中的设备 可以在这个电压下安全运行; 由于电弧被熄灭,
过电压被限制在安全水平,故障不会再继续发 展。过电压的能量降低到过电压保护器允许的 能量指标以内,避免了过电压保护器爆炸事故; 母线过电压被限制在较低的水平,可避免激发 铁磁谐振过电压 。

35kV、10kV电力系统中PT、CT的选择

35kV、10kV电力系统中PT、CT的选择

随着电力系统网络的日益扩大,系统短路容量随之增大,电网上谐波也随之增多.在10 kV、35 kV中压电网中电流互感器(CT)、电压互感器(PT)是电力系统中一次与二次的连接环节,他们的各项性能指标直接影响整个电力系统的安全运行和二次自动化保护的正确动作.由于电网中谐振现象的普遍存在,所以PT是电网运行中很容易出现故障的元件,选择时一定要谨慎;而某些10 kV、35 kV线路正常供电负荷又相对较小,造成选择CT时既要确保动热稳定要求以及线路短路时保护CT满足10%误差曲线要求,又要保证正常情况下表计测量的准确性,还要考虑结构紧凑、经济合理.实际运行中曾出现过线路短路时CT饱和,保护拒动,因而影响系统安全;也出现过变比选择过大造成计量不准,影响企业效益和信誉.因此在设计和选择PT、CT 时必须综合考虑各种因素.1变电站的实际应用情况35 kV伊店变电站主变容量8 000 kVar,电压等级35/10 kV.由于该变电站靠近110 kV变电站,10 kV母线短路容量较大,而10 kV出线负荷在一年内不同季节变化较大,正常时负荷比较小,农忙季节负荷又很大.10 kV出线负荷情况见表1.建站时10 kV开关站采用的是预装式开关站,其CT变比为两条线路100/5,两条线路150/5;PT为普通型JDZJ-10一组,采用RN1 10/0.5熔断器保护.在半年的实际运行中,出现了如下问题: ①计量上出现35 kV侧与10 kV 侧有误差现象;②PT及保护熔断器各烧坏一只.经过分析认为原因如下: 10 kV侧负荷长时间小于CT负荷的50%,造成计量出现偏差;当地电网中谐振比较大,而PT又没有采取抗谐振措施,熔断器的反应时间过长造成的.伊店变电站35 kV侧系统阻抗为0.098 2 Ω.经计算主变额定容量运行时,10 kV母线三相短路电流为16.12 kA.根据以上计算,CT保护变比选择100/5,则10 kV母线三相短路电流将为CT一次电流的16倍多,而一般CT不超过10%误差曲线的倍数为10~15倍.根据有关技术反事故措施文件要求,10 kV、35 kV系统中CT保护变比选择应大于200/5,以保证继电保护动作的准确性.解决上述问题的措施如下:10 kV侧CT更换为双变比CT,计量、测量变比分别为50/5、100/5;75/5、150/5,保护级变比全为200/5;PT更换为JSZF-10三相一体式电压互感器,它具有抗谐振功能,熔断器换为XRNP-10/0.5型高分断能力的熔断器.投入运行至今两年多没有再出过问题.2电流互感器的选择首先根据线路的最大负荷电流选择CT的一次额定电流.确定线路的最大负荷电流时,应考虑回路可能出现的过负荷以及近5年来负荷的增长情况;其次是校验动热稳定要求.根据远景规划计算系统短路容量,由于系统短路电流较大,对于负荷较轻的线路的CT不能满足要求,此时只能提高变比以确保满足该项技术指标;第三是额定输出容量的选择.是指在额定一次电流、额定变比条件下,保证所要求的准确级时,所能输出的最大容量.CT输出容量根据式(1)选择:其中: I2为CT的额定二次电流,K2为连接导线的接线系数,Z2为连接导线的阻抗,R为接触电阻,取0.05~0.1 Ω,对于测量表计用CT:K1为测量表计的接线系数,Z1为测量表计的电流线圈阻抗,对于保护用CT:K1为继电器的接线系数,Z1为继电器的电流线圈阻抗.测量表计用CT二次的实际容量应在额定容量的25%~100%之间,在这一范围内,电流互感器运行在磁化曲线的直线部分,误差最小.保护用CT二次的实际容量应小于额定容量.此外,保护用CT还应按10%误差曲线校验:1)计算出CT二次所接的实际负荷阻抗Z.2)计算出在最严重短路情况下,通过CT一次侧的短路电流为一次额定电流的倍数 m=KkI1max/I1,式中I1max为CT一次侧可能流过的最大短路电流有效值;I1为一次额定电流值;Kk为可靠系数,取1~2.3)根据厂家提供的10%误差曲线和算出的m值,查出二次侧允许接入的最大阻抗Zmax≥Z. 根据上述计算值及要求,经综合分析比较,选择出能满足上述各项要求的CT.但因上述各项要求是相互制约甚至相互矛盾的,选择比较时应注意以下两点:1)大变比CT可使保护CT满足要求,但计量CT可能超出误差,因此应选用多变比计量CT,大变比保护CT.2)选择大容量CT可能造成开关柜内设备过分拥挤,给检修带来不必要的麻烦,因此应适当选取CT的二次输出容量,以满足要求,少有余度为宜.3电压互感器的选择首先根据变电站的实际情况选择二次电压值及级别精度;其次是校验动热稳定要求;第三是额定输出容量的选择,此外需要注意的就是电网中的谐振对PT产生的危害,特别是分频谐振,它产生的过电压并不高,但流过电压互感器的电流却很大,可以达到正常电流的30~50倍[2],所以常常使电压互感器过热而爆炸,使整个变电站停电,造成比较严重随着电力系统网络的日益扩大,系统短路容量随之增大,电网上谐波也随之增多.在10 kV、35 kV中压电网中电流互感器(CT)、电压互感器(PT)是电力系统中一次与二次的连接环节,他们的各项性能指标直接影响整个电力系统的安全运行和二次自动化保护的正确动作.由于电网中谐振现象的普遍存在,所以PT是电网运行中很容易出现故障的元件,选择时一定要谨慎;而某些10 kV、35 kV线路正常供电负荷又相对较小,造成选择CT时既要确保动热稳定要求以及线路短路时保护CT满足10%误差曲线要求,又要保证正常情况下表计测量的准确性,还要考虑结构紧凑、经济合理.实际运行中曾出现过线路短路时CT饱和,保护拒动,因而影响系统安全;也出现过变比选择过大造成计量不准,影响企业效益和信誉.因此在设计和选择PT、CT 时必须综合考虑各种因素.1变电站的实际应用情况35 kV伊店变电站主变容量8 000 kVar,电压等级35/10 kV.由于该变电站靠近110 kV变电站,10 kV母线短路容量较大,而10 kV出线负荷在一年内不同季节变化较大,正常时负荷比较小,农忙季节负荷又很大.10 kV出线负荷情况见表1.建站时10 kV开关站采用的是预装式开关站,其CT变比为两条线路100/5,两条线路150/5;PT为普通型JDZJ-10一组,采用RN1 10/0.5熔断器保护.在半年的实际运行中,出现了如下问题: ①计量上出现35 kV侧与10 kV 侧有误差现象;②PT及保护熔断器各烧坏一只.经过分析认为原因如下: 10 kV侧负荷长时间小于CT负荷的50%,造成计量出现偏差;当地电网中谐振比较大,而PT又没有采取抗谐振措施,熔断器的反应时间过长造成的.伊店变电站35 kV侧系统阻抗为0.098 2 Ω.经计算主变额定容量运行时,10 kV母线三相短路电流为16.12 kA.根据以上计算,CT保护变比选择100/5,则10 kV母线三相短路电流将为CT一次电流的16倍多,而一般CT不超过10%误差曲线的倍数为10~15倍.根据有关技术反事故措施文件要求,10 kV、35 kV系统中CT保护变比选择应大于200/5,以保证继电保护动作的准确性.解决上述问题的措施如下:10 kV侧CT更换为双变比CT,计量、测量变比分别为50/5、100/5;75/5、150/5,保护级变比全为200/5;PT更换为JSZF-10三相一体式电压互感器,它具有抗谐振功能,熔断器换为XRNP-10/0.5型高分断能力的熔断器.投入运行至今两年多没有再出过问题.2电流互感器的选择首先根据线路的最大负荷电流选择CT的一次额定电流.确定线路的最大负荷电流时,应考虑回路可能出现的过负荷以及近5年来负荷的增长情况;其次是校验动热稳定要求.根据远景规划计算系统短路容量,由于系统短路电流较大,对于负荷较轻的线路的CT不能满足要求,此时只能提高变比以确保满足该项技术指标;第三是额定输出容量的选择.是指在额定一次电流、额定变比条件下,保证所要求的准确级时,所能输出的最大容量.CT输出容量根据式(1)选择:其中: I2为CT的额定二次电流,K2为连接导线的接线系数,Z2为连接导线的阻抗,R为接触电阻,取0.05~0.1 Ω,对于测量表计用CT:K1为测量表计的接线系数,Z1为测量表计的电流线圈阻抗,对于保护用CT:K1为继电器的接线系数,Z1为继电器的电流线圈阻抗.测量表计用CT二次的实际容量应在额定容量的25%~100%之间,在这一范围内,电流互感器运行在磁化曲线的直线部分,误差最小.保护用CT二次的实际容量应小于额定容量.此外,保护用CT还应按10%误差曲线校验:1)计算出CT二次所接的实际负荷阻抗Z.2)计算出在最严重短路情况下,通过CT一次侧的短路电流为一次额定电流的倍数 m=KkI1max/I1,式中I1max为CT一次侧可能流过的最大短路电流有效值;I1为一次额定电流值;Kk为可靠系数,取1~2.3)根据厂家提供的10%误差曲线和算出的m值,查出二次侧允许接入的最大阻抗Zmax≥Z. 根据上述计算值及要求,经综合分析比较,选择出能满足上述各项要求的CT.但因上述各项要求是相互制约甚至相互矛盾的,选择比较时应注意以下两点:1)大变比CT可使保护CT满足要求,但计量CT可能超出误差,因此应选用多变比计量CT,大变比保护CT.2)选择大容量CT可能造成开关柜内设备过分拥挤,给检修带来不必要的麻烦,因此应适当选取CT的二次输出容量,以满足要求,少有余度为宜.3电压互感器的选择首先根据变电站的实际情况选择二次电压值及级别精度;其次是校验动热稳定要求;第三是额定输出容量的选择,此外需要注意的就是电网中的谐振对PT产生的危害,特别是分频谐振,它产生的过电压并不高,但流过电压互感器的电流却很大,可以达到正常电流的30~50倍[2],所以常常使电压互感器过热而爆炸,使整个变电站停电,造成比较严重的后果.根据上述要求,经综合分析比较,选择PT时应注意以下三点:1) 一次熔断器是保护PT的第一道关卡,它的选择是非常重要的.一定要选用具有高分断能力、响应时间快的熔断器.2) 在输出容量许可的情况下,一定要选择本身带有抗谐振功能的PT.3) 选用大容量PT时,由于大容量PT都是单相的,一定要加装消谐装置.4结束语PT、CT是35 kV、10 kV电力系统中保证表计计量准确和保护正确动作的重要组成元件,也是变电站系统中一次和二次自动化保护的主要连接元件,对电力系统的安全与运行都有直接影响.在选择PT、CT时,首先应保证它们的动热稳定要求,然后可通过选择多变比CT满足保护和计量要求,通过选择带有抗谐振功能的PT或加装辅助消谐设备的PT,以减少谐振对PT 造成的危害..根据上述要求,经综合分析比较,选择PT时应注意以下三点:1) 一次熔断器是保护PT的第一道关卡,它的选择是非常重要的.一定要选用具有高分断能力、响应时间快的熔断器.2) 在输出容量许可的情况下,一定要选择本身带有抗谐振功能的PT.3) 选用大容量PT时,由于大容量PT都是单相的,一定要加装消谐装置.4结束语PT、CT是35 kV、10 kV电力系统中保证表计计量准确和保护正确动作的重要组成元件,也是变电站系统中一次和二次自动化保护的主要连接元件,对电力系统的安全与运行都有直接影响.在选择PT、CT时,首先应保证它们的动热稳定要求,然后可通过选择多变比CT满足保护和计量要求,通过选择带有抗谐振功能的PT或加装辅助消谐设备的PT,以减少谐振对PT 造成的危害.。

变配电站10KV电气设备台帐

变配电站10KV电气设备台帐

变配电站
电气设备台帐
2021年03月
洛阳中联水泥设备保障部
目录
一、电气设备一览表
电气设备一览表
二、电流互感器配置一览表
电流互感器配置一览表
三、变压器
四、六氟化硫断路器
隔离开关
五、高压开关柜
六、避雷器
避雷器
避雷器
避雷器
七、电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
电压互感器
八、操纵屏
操纵屏
操纵屏
九、保卫屏
十、直流屏
直流屏
直流屏
直流屏
十一、交流屏
十二、消弧及过压保卫柜
消弧及过压保卫柜
十三、站用变
十四、事故照明屏
十五、动态补偿及滤波装置
SVG功率柜
SVG操纵柜
SVG电抗器
Ⅰ段电容器
十六、消弧线圈
II段消弧线圈
十七、检修试验电源箱
十八、站用电缆。

消弧消谐PT柜原理

消弧消谐PT柜原理

消弧消谐柜(PT柜)原理GYXH消弧、消谐及过电压保护装置我国现有的运行规程规定,对3~35kV中性点非直接接地的电网,发生接地故障时,允许继续运行两小时,如经上级有关部门批准,还可以延长。

但规程对于“单相接地故障”的概念未做明确界定,如单相接地故障为金属性接地,故障相电压降为零,其余两相的对地电压将升高至线电压U L,因而这类电网的电气设备如变压器、电压/电流互感器、断路器及电缆等的对地绝缘水平,都能满足长期承受线电压作用而不损坏的要求。

但是,如果单相接地故障为弧光接地,则其过电压一般为3.15~3.5倍的相电压,在这样高的过电压持续作用下,势必造成固体绝缘的积累性损伤,在健全相形成绝缘的薄弱环节,进而发展为相间短路事故。

传统观念认为,3~35kV电网属于中压配电网,此类电网中内部过电压幅值不高,所以,危及电网绝缘安全的主要因素不是内部过电压,而是大气过电压,因而长期以来采取的过电压保护措施仅仅针对防止大气过电压,主要技术措施仅限于装设各种类型的避雷器,其保护值较高,对于内部过电压起不到限制作用。

随着电网的发展,架空线路逐步被固体绝缘的电缆线路所取代。

由于固体绝缘击穿的积累效应,其内部过电压,特别是电网发生单相间歇性弧光接地时产生的弧光接地过电压及由此激发的铁磁谐振过电压,已成为这类电网安全运行的一大威胁。

其中以单相弧光接地过电压最为严重。

弧光接地过电压会使电压互感器发生饱和,激发铁磁谐振,导致电压互感器严重过载,造成熔断器熔断或互感器烧毁。

由于弧光接地过电压持续时间长,能量极易超过避雷器的承受能力,导致避雷器爆炸。

目前国内大多采用消弧线圈补偿或自动跟踪补偿式消弧线圈接地方式解决弧光接地过电压问题,其优点是:1、降低了故障点的残流,有利于接地电弧的熄灭;2、避免了长时间燃弧而导致相间弧光短路。

3、对于金属性接地,系统可带故障运行两小时,减少了跨步电压差。

缺点是:1、容易产生串联谐振过电压和虚幻接地现象;2、放大了变压器高压侧到低压侧的传递过电压;3、使小电流选线装置灵敏度降低甚至无法选线;4、用电感电流去抵消电容电流时,对于弧光接地时的高频分量部分无法抵消,因而不能有效地限制弧光接地过电压。

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电缆桥架XQJ--T--01--15--3各代表什么意思?
浏览次数:1232次悬赏分:0|解决时间:2010-4-29 22:02|提问者:7085523
问题补充:
15代表150mm,3怎么又代表300mm呢,是不是应该写成30?我们厂想买一部分这样的桥架,还有桥架与桥架链接附件、螺丝等,请问?应该怎样写进货单?
最佳答案
XQJ代表钢制桥架,T代表是梯形桥架,01代表就是桥架直通,如果是02是弯通,03是三通,04是四通,15代表桥架的高度为150mm,3代表桥架的宽度为300mm。

高压开关柜包括高压进线柜、辅助进线柜、PT柜、计量柜、馈线柜、提升柜等柜
GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。

GCS是抽屉式,GGD是普通的。

GCS开关坏了,直接换抽屉。

可以不停电更换。

GGD要停电。

价格是GGD便宜点。

GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:产品型号规格及柜型宽×深分断能力kA 水母排安装方式水平电流母线垂直电流母线抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级符合标准出线方式
进线柜电容柜MCC 外壳内部GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50
顶部串联式3150 1000 400 --IP30 ZBK36001-89
背后GCS 800×800 800×800 1000×800 50
背面安装4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1
旁出MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50
背面安装4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1
旁出
产品型号互换性联锁位置固定与抽出混装方式抽屉推进式抽屉间隔安装方式1/2抽屉选用灵伙性1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数垂直排大抽屉1/2抽屉GCK 差--无可以左右------16 三相GCS 良好良好不明显可以旋转不可以局限不可以20 三相MNS 良好良好不明显可以联锁不可以局限可以20 三相四线产品型号抽屉结构抽屉回路数MCC 操作位置大抽屉1/2抽屉大抽屉1/2抽屉进线柜电容柜大抽屉1/2抽屉GCK 金属材料--9 --4200 4300 9500 ----GCS 金属材料工程塑料11 22 4200 4300 18000 22400 偏下MNS 金属材料工程塑料9 18 4200 4300 17000 31400 偏下在3C强制性认证试验样柜的要求:GCK 最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,
进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

配电箱、柜、屏、开关柜的区别_李靖_新浪博客
浏览:4次作者:企业库时间:2010-4-14 12:34:51
配电柜----尺寸较大,四面封闭,一般用于低压;
配电屏----尺寸小于配电柜,正面安装设备,背面敞开,一般用于低压及直流;
配电箱----较简单,四面封闭,一般用途单一,控制保护,易于维护;
配电盘(板)----一般为一平面板,上面安装元件,固定在墙上,支架上或设备上,一般用于低电压。

开关柜------是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。

主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。

常设置在变电站、配电室等处。

开关柜和配电柜有什么区别
因为功能不同而叫法不同,从外观上是一样的,内部起到总电源控制的,一般只有一个大型断路器的叫开关柜,主要用于电能分配的叫配电柜,将电能分成不同的功能由不同的电路实现的柜子叫配电柜
请问环网柜高低压柜配电柜开关柜他们的区别?
配电柜、开关柜是同一种东西。

开关柜又分高压、低压。

高压有环网柜、中置柜、GG1A等。

环网柜也有好多种。

下面我来介绍下环网和环网柜环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。

这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。

当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。

所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。

就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。

每台出线柜就叫“环网柜”。

实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。

这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。

也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。

环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切
除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。

当然这只能局限在一定容量内。

这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

环网柜:这个是专用名词,这种电器设备内部有多路高压开关,其中最少有两路电源进来的开关,当其中的一路电源停电,另一路就会进行供电,以保证不间断供电。

正常是人为操作。

高低压柜:指的当然就是高压开关柜和低压开关柜了。

配电柜:其实也是一种低压柜,由一路电源进来,通过断路器(开关)或隔离开关(闸刀)带多路出线。

开关柜:一般指的就是密封的,内部带有断路器(开关)的柜体,正常高压开关柜内部有上隔离闸刀,断路器和下隔离闸刀等设备。

低压就一般只有塑料壳式断路器。

配电箱、电源箱、开关柜、电控柜、开关箱有什么区别?区别是什么?
配电箱:
按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。

正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。

借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

常用于各发、配、变电所中。

电源箱:
按我的理解就是负载的上一级控制箱!
开关柜:
开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。

如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载
电控柜:
顾名思义,就是电力控制柜了!
开关箱:
应该是相对于开关柜来说的。

是低压的一种设备!
低压开关柜、低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜有什么区别?低压开关柜包括:低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜(统称)
进线柜--由低压电源(变压器低压侧)引入配电装置的总开关柜;
电容柜--无功功率补偿电容器柜,集中补偿方式,与配电柜并列安装;
馈线柜--也称出线柜,将总电源电能分配输出;
还有:
联络柜--2路电源分别接入2列低压配电柜,2段母线联络用。

还有:
动力柜--动力配电柜或箱,用于2级动力配电;
控制柜--用于大功率或较多动力设备的控制,少数小容量则叫控制箱。

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