ABB 72.5kV至800kV隔离开关

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ABB 72.5kV至550kV断路器- HPL型

ABB 72.5kV至550kV断路器- HPL型

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隔离断路器

隔离断路器

随着断路器(CB)技术的发展,变电站的设计原则也在不断变化。

现在的断路器维护周期已达到 15 年以上,因此设计原则更加注重架空线路、变压器、电抗器等设备维护。

这种设计原则变化促进了隔离功能与断路器的整合,从而使隔离断路器(DCB)这种新装置应运而生。

以前设计变电站时,必须考虑到断路器需要大量的维护工作,以及为了能正常地维护断路器,且不影响相邻回路,需要在断路器两侧安装隔离开关。

现在的断路器维护周期已达到15年以上,因此设计原则更加注重架空线路、变压器、电抗器等设备维护。

这种设计原则变化促进了隔离功能与断路器的整合,从而使隔离断路器(DCB)这种新装置应运而生。

隔离断路器的主触头处于SF6保护环境下,不会受到任何污染,所以隔离性能非常可靠,延长了维护期,也使变电站的利用率得到显著提高。

除此之外,隔离断路器方案也使变电站的占地面积减少约50%。

对户外隔离开关来说,人们更加注重通过优化生产材料以降低成本,但维护要求及可靠性方面并没有明显提高。

根据用户的实际操作规程及污染水平(即工业污染物和/或自然污染物,如沙子、盐),户外隔离开关主触头的维护时间间隔大约为2年~6年。

随着开断技术的进步,断路器类型从之前的空气灭弧断路器、少油断路器、SF6双压式断路器发展到今天的SF6 单压式断路器,其可靠性不断提高。

与此同时,断流器的串联断口数量正不断减少。

现在已经出现了电压达到300 kV,每极一个断口的柱式断路器。

取消双断口的柱式断路器上的均压电容可进一步简化主回路,因而提高了可靠性。

现在,已经产生了电压达到550 kV的不带均压电容的断路器,这使得隔离断路器也可达到这种电压水平。

断路器的操作机构也从气动或者液压型发展到弹簧型,设计更可靠,维护量更低。

过去,变电站的设计原则是利用隔离开关“包围”断路器,以便能对断路器进行经常性维护。

由于断路器的故障及维护量大量减少,因此现在隔离功能更多地用于进行架空线路、电力变压器维护等工作。

ABB熔断器工隔离开关

ABB熔断器工隔离开关

产品资料03 2014熔断器类产品•Easyline(XLP熔断器式隔离开关(方形•Fastline 熔断器式隔离开关(条形•Inline 熔断器式隔离开关(条形•聚酯电缆分支箱•Slimline(XR隔离开关熔断器组(条形•Fuseline(OFA低压熔断器概述熔断器保护1/1Easyline(XLP 熔断器式隔离开关(方形为您设计的新一代熔断器式隔离开关2/2产品概述2/3技术数据2/5附件2/7订货资料2/9安装方式2/12尺寸图2/13Fastline 熔断器式隔离开关(条形产品概述3/2模块介绍3/5技术数据3/9订货资料3/10尺寸图3/12Inline 熔断器式隔离开关(条形产品概述4/2模块4/3附件4/5技术资料及安装方式4/9订货资料4/10尺寸图4/12聚酯电缆分支箱产品概述5/2订货资料5/3外形尺寸5/4Slimline(XR 隔离开关熔断器组(条形最佳方案是您的明智之选6/2技术数据6/3产品概述6/4附件6/16订货资料6/22外形尺寸图6/33Fuseline(OFA 低压熔断器产品概述7/2订货资料7/6曲线图7/7外形尺寸图 7/8目录1234567ABB | 熔断器类产品 | 1SXF300002C2001 1/11概述熔断器保护高性价比熔断器系统的总成本很低。

熔丝价格低廉,但却可耐受很高等级的故障和故障电流。

熔断器组投入运行后,只有熔丝需更换。

因为熔丝更换简便快速,所以如果采用熔断器组,设备停机时间和维护时间都可大大降低。

因为熔断元件位于圆柱体内,因此操作不受周围环境的影响。

其保护特性稳定可靠,多年不变。

熔断器对网络和设备的动态应力取决于短路时的允通能量(i2t。

短路电流很高时,与其它方案相比,熔断器的保护性能最佳。

因为熔断器本体填充了石英砂,因此短路时既不会释放气体,也不会产生电弧。

因而对电网的影响较小,对人员安全的防护等级也更高。

熔断器保护功能 - 简单可靠- 高性价比- 选型简便快速- 无需计算工具- 当需要提高功率时,无需改变现有结构- 无活动元件- 响应快,动作时间短- 无灭弧室- 短路时无气体释放无论考虑最大允许分断电流(峰值允通电流还是能量值,熔断器都是一种卓越的短路保护元件。

主变中性点设备主要技术参数

主变中性点设备主要技术参数

主变中性点设备主要技术参数湖南省风电场项⽬主变中性点设备主要技术参数主变中性点设备要求采⽤成套装置,配备钢⽀架。

7.1 主变中性点避雷器(1)型式:⽆间隙⾦属氧化物(2)系统标称电压(有效值) 60kV(3)系统最⾼运⾏电压(有效值) 72.5kV(4)避雷器额定电压(有效值) 72kV(5)避雷器持续运⾏电压58kV(6)额定频率50Hz(7)标称放电电流 1.5kA(8)直流1mA参考电压≥205kV(9)额定绝缘⽔平雷电冲击耐受电压(峰值)(1.2/50us) 325kV1min⼯频耐受电压(有效值) 140kV(10)避雷器保护特性1.5kA最⼤雷电冲击残压(峰值)(8/20µs) ≤186kV500A最⼤操作冲击电流残压(峰值)(30/60µs) ≤174kV(11)2ms⽅波通流容量600A 20次(12)避雷器在1.05倍持续运⾏电压下的局部放电量应不⼤于50pc。

(13)避雷器在1.05倍持续运⾏电压下的⽆线电⼲扰电压应不⼤于500µV。

(14)避雷器应装有压⼒释放装置,避雷器故障时不应引起外套粉碎性爆破。

⼤电流压⼒释放预期对称电流有效值为5kA,⼩电流压⼒释放电流有效值为800A。

(15)爬电⽐距31mm/kV(16)0.75倍直流参考电压下的泄漏电流≤50uA(17)避雷器顶部接线端允许⽔平荷载1500N(18)避雷器应有可靠的密封,在避雷器寿命期间不应因密封不良⽽影响避雷器的运⾏性能。

(19)避雷器配置放电计数器。

7.2 主变中性点单极隔离开关(1)额定电压: 60kV(2)最⾼运⾏电压: 72.5kV(3)额定电流630A(4)额定频率50Hz(5)额定峰值耐受电流50kA(6)额定短时耐受电流31.5kA(4s)(7)绝缘⽔平1min⼯频耐压(有效值) 140kV雷电冲击耐压(峰值)(1.2/50us) 325kV(8)爬电⽐距31mm/kV(9)接线端额定静压⼒1500N(10)操动机构型式:电动、⼿动额定操作电压交流:380/220V±15%,50Hz±5%(11)在不调整、维修和更换部件情况下,机械寿命≥2000次(12)隔离开关瓷瓶与法兰胶合处应涂防⽔硅胶,瓷瓶上应有不可磨损的⼚家标识和质量合格标志,并提供探伤试验报告。

abb隔离开关说明书

abb隔离开关说明书

abb隔离开关说明书一、产品概述abb隔离开关是一种用于切断和隔离电路的电气设备。

本产品设计精巧,安装方便,具有高可靠性和安全性能,可广泛应用于低压配电系统中。

本说明书将详细介绍abb隔离开关的特点、技术参数、安装要求及使用方法,方便用户正确使用该设备并确保电气设备的正常运行。

二、产品特点1. 高可靠性:abb隔离开关采用优质的导电材料和高级绝缘材料制造,确保其在长时间使用过程中不易老化和损坏。

2. 安全可靠:该设备具备良好的隔离性能,能够有效切断电路并保护人身安全。

同时,abb隔离开关在设计过程中考虑了防误操作的因素,有效避免了因误操作导致的电击事故。

3. 操作简便:abb隔离开关具有简洁明了的操作界面,用户只需按照说明书操作即可完成开关的开启和切换操作。

4. 节能环保:本产品在正常使用过程中无需外部能源供应,不会产生额外的能源消耗,符合节能环保要求。

三、技术参数名称:abb隔离开关额定电压:AC220V/380V额定电流:10A/20A/32A/63A工作温度:-20℃~+40℃绝缘电阻:≥100MΩ机械寿命:10000次防护等级:IP65四、安装要求1. 安装位置:abb隔离开关应安装在通风良好、干燥的室内环境中,位置选定要远离易燃易爆物品和腐蚀性物质,以免影响设备的正常运行。

2. 安装固定:请使用符合国家标准的配件进行固定,并确保设备不会因外界震动而脱落或松动。

3. 电源连接:在连接电源之前,请务必确认电源已切断,并按照符合国家相关标准的接线方法进行连接。

接线过程需注意导线的规格和截面积要符合设备的要求,确保电气连接的可靠性。

4. 接地保护:在安装abb隔离开关的过程中,请确保设备的接地线与地线连接牢固可靠,以提供必要的电气保护。

五、使用方法1. 开关动作:通过操作装置将abb隔离开关切换至所需位置。

开关切换过程中,请确保操作装置与开关本体之间的连接稳固,并避免过度用力造成损坏。

2. 检查开关状态:在操作abb隔离开关后,请检查开关的位置是否与所需状态一致,以确保电路的安全隔离。

高压电压互感器的设计本科毕业论文

高压电压互感器的设计本科毕业论文

高压电压互感器的设计本科毕业论文摘要随着中国社会主义经济的飞速发展,电力技术也必须不断发展,使得它能适应中国农工商业的用电需求。

电力系统输电容量的不断扩大,远距离输电迅速增加,电网等级的不断提高。

为了使变电站自动化的技术进一步改善,互感器不断的改良更新,使二次系统起到更精确的测量和监控作用。

本文通过对几种电压互感器的结构分析,比较其各自的优缺点,最终选择了阻容式电压互感器作为本文的研究对象。

通过初步电路设计,原理分析,参数计算,确定阻容式分压式传感器的结构组成,通过仿真和实验,证明出其测量准确度高,暂态相应特性好,线性无饱和等一系列优点。

然后通过有源光学电压传感器设计,使其满足电力系统测控和继电保护对电压信号的取样要求。

最后通过对传感头和信号处理器的屏蔽,系统悬浮接地,在电路板上的电源与地线间加去耦电容等方法,使其电磁兼容措施得到完善,让系统的可靠性得到进一步的保证和提高。

关键词:电压互感器;计算;MATLAB仿真AbstractWith socialism in China's rapid economic development, power technology must continue to develop, make it to the Chinese agricultural trade demand. Power transmission system capacity continues to expand, a rapid increase in long-distance power transmission, power grids levels rising. For substation automation technology to further improve the transformer constantly improved update so that the second system has played a more precise measurement and monitoring role.Based on several voltage transformer structure analysis and comparison of their respective merits, finally chose the RCVT transformer, as this study. The initial circuit design, principleanalysis, parameter calculation, to determine R-pressure sensor structure and Through simulation and experiment, has demonstrated this kind of AOVT has advantages of high accuracy, better transient response characteristics, well linearity and no saturation etc. Then through an ideal project in the design of AOVT, make it responsive to the power system protection and control of the voltage signal sampling requirements. Finally, the sensor and signal processor shielding, grounding suspension system, circuit filter into the methods, EMC measures to enable it to be perfect, so that the reliability of the system is further assured and improved.Keywords:tension transformer; count; MATLABsimilation目录摘要 (I)Abstract ................................................... II 1绪论 (1)1.1 题目背景及目的 (1)1.2 国内外研究状况 (1)2 电压互感器原理 (4)2.1 电压互感器工作原理 (4)2.2 电容式电压互感器工作原理 (5)2.3 电阻式电压互感器工作原理 (6)2.4 阻容分压型互感器工作原理及参数计算 (7)2.5 电压互感器的分类 (9)3 电压互感器设计计算 (11)3.1 计算依据 (11)3.2 铁心设计计算 (11)3.3 铁心截面确定 (12)3.4 绕组设计计算 (15)4 阻容分压型互感器 (19)4.1 阻容分压器 (19)4.2 阻容分压式互感器原理接线图 (19)4.3 阻容分压互感器的元件选择及测量 (20)4.4 电阻元件的器件选择及测量 (21)5 电子式电压互感器的信号处理系统 (22)5.1 引言 (22)5.2 滤波电路 (22)5.3 积分电路 (22)5.4 模数转换环节的设计 (24)6 电磁兼容设计 (25)6.1 电磁兼容的分类 (25)6.2 我国的电磁兼容技术标准体系 (25)6.3 部分电磁兼容技术介绍 (25)6.4 电磁兼容初步设计 (26)7 MATLAB仿真 (27)7.1 引言 (27)7.2 仿真原理图 (27)7.3 仿真参数设置 (28)7.4 仿真波形 (31)总结 (32)参考文献 (33)致谢 (34)1 绪论1.1 题目背景及目的随着生产的发展,对电力的需求量越来越大、电压等级越来越高,使得传统电压互感器(PT)的体积越来越大、造价越来越高,同时也给PT的防爆和电力系统的安全带来很大的困难。

ABB(中国)简介

ABB(中国)简介

ABB(中国)有限公司ABB(中国)有限公司介绍:ABB集团公司由两个百年老店即瑞典的阿西亚(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。

ABB是全球500强企业之一,集团总部位于瑞士苏黎世。

ABB()是电力和自动化技术领域的领导厂商,致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。

ABB集团公司的业务运营分布在全球100多个国家,拥有14.5万名员工。

1992年,ABB在厦门投资建立了第一家合资企业。

1995年,ABB 在华控股公司-ABB(中国)有限公司在北京正式成立。

今天,ABB 在中国拥有包括研发、供应链管理、工程、制造、销售和服务等全方位的业务, 1.83万名员工,35家本土企业,和遍布全国80个城市的销售与服务网络。

2011年,ABB在华的销售额达51亿美元,其中85%源于本地制造。

ABB是中国客户的首选供应商。

2010年,有10家ABB本土企业入选“中国电气100强”。

ABB持续投资于人才吸引、人才发展和人才保持,是广受尊重的优秀雇主。

ABB持续推动技术创新,并参与了大量的我国里程碑式项目,其中包括:•世界最长、容量最大的特高压直流输电走廊:锦屏(四川)-苏南(江苏)特高压直流输电项目,7,200兆瓦、2,090公里、800千伏(2011年初订单,项目将于2013年投入运营)•中国第一条高速铁路-武广高铁,1,068公里、350公里/小时(2009年投入运营)•中国最大的海上风电场-江苏如东海上风电场(参与一期、二期项目,二期项目2011年订单)•中国第一座全自动散货码头-上海罗泾港(2007年投入运营)•中国第一艘采用电力推进装置的科学考察船(2010年订单)•全球最先进、最高效的轧钢厂-沙钢(2007年订单)•中国自主设计的第一座半潜式钻井平台(2008年订单)•中国第一条全自动重卡冲压生产线(2009年投入运营)目前,与我公司开展有业务往来的ABB子公司有以下几家:厦门ABB开关有限公司厦门ABB开关有限公司是ABB集团于1992年在中国成立的第一家合资业,主要为客户提供3.6kV~40.5kV中压开关设备和断路器等产品和服务。

abb隔离开关原理

abb隔离开关原理

abb隔离开关原理
ABB隔离开关是一种用于切断和分离电气设备的开关设备。

它的原理是通过控制一个隔离刀片的位置来实现切断电路的目的。

ABB隔离开关的结构包括开关本体、隔离刀片和操作机构。

其中,开关本体是一个由导电材料制成的外壳,用于保护内部的电气元件。

隔离刀片是在开关中起到切断和连接电路的作用,它可以将电路进行分离,阻断电器设备与电源之间的电流通路。

操作机构则用于控制隔离刀片位置的切换。

在工作时,当隔离刀片处于闭合状态时,电路可以正常通电。

而当需要切断电路时,操作人员可以通过操作机构将隔离刀片旋转至打开状态,从而切断与电气设备的连接。

当隔离刀片打开时,断路器和其他电器元件就可以安全进行检修和维护工作。

在完成维护后,操作人员再将隔离刀片旋转至闭合状态,使电路重新通电。

ABB隔离开关的主要特点是具备可靠的切断电路功能和良好
的隔离效果,可以保证电器设备和人员的安全。

另外,它的操作机构通常配备了指示灯,以便操作人员能够清晰地看到开关的状态。

总而言之,ABB隔离开关通过控制隔离刀片的位置来切断和
分离电路,保证电器设备和人员的安全。

它是一种常用的开关设备,广泛应用于工业、商业和住宅等各种场所。

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362 1175 1175 +205
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800
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