瓷柱式六氟化硫断路器

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LW9-72.59LW24-72.5)

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LW9-72.5瓷柱式高压交流六氟化硫断路器
产品简介:
LW9-72.5瓷柱式高压交流六氟化硫断路器配CT20弹簧操动机构,采用自能灭弧原理,为单断口结构,每台断路器的三极装于一个框架上通过传动机构实现三相机械联动。

电控可实现远方和就地操作。

产品主要技术参数
序号项目LW9-72.5
1 额定电压kV 72.5
2 额定电流A 3150
3 额定短路开断电流kA 31.5
4 额定短时耐受电流kA 31.5(4s)
5 额定峰值耐受电流kA 80
6 额定雷电冲击耐受电压kV 断口350+60对地350
7 额定1min工频耐受电压kV 断口160+42对地160
8 机构型号CT20弹簧操动机构
产品应用:
LW9-72.5瓷柱式高压交流六氟化硫断路器产品性能可靠,运行稳定,三极机械联动操作,可适应我国各种环境条件的要求。

产品性能特点
1). 优良的开断性能
2).较长的电寿命
3).可靠的绝缘性能
4).较长的机械寿命
5).运行安全可靠,维护工作量小
LW24- 40.5/72.5户外高压交流罐式六氟化硫断路器参数表。

LW24-72.5瓷柱式交流六氟化硫断路器

LW24-72.5瓷柱式交流六氟化硫断路器

LW24-72.5瓷柱式高压交流六氟化硫断路器LW24-72.5瓷柱式高压交流六氟化硫断路器配CT20弹簧操动机构,佳吉电气采用自能灭弧原理,为单断口结构,每台断路器的三极装于一个框架上通过传动机构实现三相机械联动LW24-72.5型户外瓷柱式高压交流六氟化硫断路器性能:1). 优良的开断性能2).较长的电寿命3).可靠的绝缘性能4).较长的机械寿命5).运行安全可靠,维护工作量小LW24-72.5型户外瓷柱式高压交流六氟化硫断路器主要技术参数:★额定电压72.5KV;佳吉电气★额定电流3150A;★额定短路开断电流31.5KA;★额定短路关合电流(峰值)80KA;★额定短时耐受电流31.5KA;★额定短路持续时间4s;额定峰值耐受电流(峰值)80KA;★额定绝缘水平,1min工频耐受电压(有效值)(20℃ 0.4MPa SF6气体)断口间160+42KV,对地160KV(干试、湿试相同);雷电冲击耐受电压(峰值)1.2/50μs(20℃ 0.4MPa SF6气体)断口间350+60KV,对地350KV。

★零表压5min工频耐受电压(有效值)84KV★分闸时间≤0.03s★开断时间≤0.06s★合闸时间≤0.15s★分-合时间≥0.3s★合-分时间0.06s★断路器内SF6气体(20℃)额定压力0.50MPa,报警压力0.45MPa,闭锁压力0.40MPa,含水量≤150PPM (V/V)年漏气率≤1%LW24-72.5型户外瓷柱式高压交流六氟化硫断路器结构简介:该产品有户内和户外两种布置形式,每种布置形式可分为断路器间隔和测保间隔。

每个间隔均由固定部分和可动部分两大部分组成。

固定部分包括隔离插头、接地开关和就地操作控制柜等。

可动部分是以小车为基座而将不同电器元件组装在一起的可整体移动的电器模块。

断路器间隔的可动部分由自能式SF6断路器、电流互感器和隔离插头等组成。

测保间隔的可动部分由电压互感器、避雷器和隔离插头等组成。

110kV SF6瓷柱式断路器(LW30-126)说明书2015.12.18

110kV SF6瓷柱式断路器(LW30-126)说明书2015.12.18

当开断短路电流时,电弧在动静弧触头间燃烧,气缸内的 SF6 气体受热膨胀,进一步加大了内外压
差,电流过零时产生强烈气喷熄灭电弧。
3.2.2 弹簧操动机构
断路器分、合闸操动机构为弹簧操动机构,其结构及动作原理见图 4。
4
TK
LW30-126 户外高压自能式 SF6 断路器
3.2.2.1 储能电机,采用 HDZ 型交直流两用单相串激电动机,其主要技术参数见表 3
支柱瓷套在灭弧室下部,起支撑灭弧室及对地绝缘的作用,是承压件,具有很高的强度和气密性。
3.1.4 传动箱
传动箱为传动支撑构件,位于支柱瓷套的下面,其作用是将操动机构的输出动作传入气室,以带动
断路器本体进行分、合闸操作,其转动轴上的“O”型密封圈将气室内的 SF6 气体密封于传动箱内,在
传动箱侧面装有自封阀,自封阀在连接管未接上时处于密封状态,当连接管接上后,连接管上的顶针将
机构接到分闸信号,分闸线圈受电,分闸电磁铁的动铁心吸合带动分闸导杆撞击分闸掣子(10)逆时
220 或 110
30 弹簧机构电动机
功率 电压(AC/DC)
W
600
V
220
表2
序号 项目
单位 技术要求
测试条件或测试方法
1 极间合闸同期性
ms
≤5
2 极间分闸同期性
ms
≤3
3 输出拐臂滚子与凸轮间隙
mm 1.2~2.8 在分闸、合闸弹簧储能位置测量
4 分闸电磁铁铁芯冲程
mm 3.4~5.0
5 分闸电磁铁顶杆与分闸掣子的间隙 mm 0.7~1.2 在机构合闸位置测量
合闸弹簧(1)处于释放状态,棘爪轴(6)通过齿轮与电机相连,见图 4(A)。 储能时,电机带动棘爪轴(6)顺时针旋转,偏心的棘爪轴上的两个棘爪(5)交替推动棘轮(3)逆时针 旋转,通过棘轮上的销和拉杆拉动合闸弹簧压缩储能,当销到达左侧顶点位置,即合闸弹簧压缩最大时, 合闸弹簧主动带动棘轮逆时针转过约 2°,棘轮上的储能保持销(4)被保持掣子(15)扣住,完成储能动作, 此时电机被接触器切断,棘爪与棘轮相脱离。

126kV SF6断路器技术规范

126kV SF6断路器技术规范

126kV六氟化硫瓷柱式交流高压断路器技术规范书工程项目:广西电网公司年月目录1 总则2 使用环境条件3 技术参数和要求4 试验5 供货范围6 供方在投标时应提供的资料和技术参数7 技术资料和图纸交付进度8 运输、储存、安装、运行和维护规则9 技术服务与设计联络1 总则1.1本设备技术规范书适用于126kV瓷柱式六氟化硫交流高压断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。

如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”为标题的专门章节加以详细描述。

本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,一律不接受低于本技术规范条款的差异。

不允许直接修改本技术规范书的条款而作为供方对本技术规范书的应答。

1.4本设备技术规范书和供方在投标时提出的“对规范书的意见和与规范书的差异(表)”经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。

应遵循的主要现行标准如下:GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB 1984-2003 交流高压断路器GB 7354-1987 局部放电测量GB/T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则GB 4473-1996 交流高压断路器的合成试验GB/T5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验DL/T593—2006 高压开关设备和控制设备标准的的共用技术要求DL/T 402-1999 交流高压断路器订货技术条件DL/T 615-1997 交流高压断路器参数选用导则IEC 62271-100:2001(IEC 60056的第五版) 高压交流断路器Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程(广西电网公司企业标准)上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。

LW15-550瓷柱式六氟化硫断路器产品介绍

LW15-550瓷柱式六氟化硫断路器产品介绍

LW15-550 瓷柱式六氟化硫断路器产品介绍西安西电开关电气有限公司一、概述近年来,我国电力事业飞速发展,电力部门对电器设备的制造要求越来越高,举世瞩目的三峡工程对550kV高压六氟化硫断路器需求量十分巨大。

在此情况下,我公司根据国家大水电专题合同97-312-02-04要求,研制开发了LW15–550高压六氟化硫断路器。

该产品于1999年6月完成了全部型式试验,1999年8月28日通过了由国家机械局和国家电力部联合组织的技术鉴定。

二、环境条件安装条件:户外海拔高度: 1000 m环境温度: -30~40℃日照强度: 不超过1000w/m2地震烈度: 8度最大风速: 34m/s污秽等级: Ⅱ、Ⅲ级覆冰厚度: 10mm.三、主要技术参数额定电压: 550kV额定电流: 3150A,4000A额定频率: 50Hz额定短路开断电流: 50kA,63kA额定短时耐受电流: 50kA,63kA额定短路持续时间: 3s额定峰值耐受电流: 125 kA,160kA额定短路关合电流(峰值): 125kA ,160kA额定雷电冲击耐受电压(峰值):对地 1675kV 断口 1675+450kV 额定操作冲击耐受电压(峰值):对地 1175kV 断口 1175+450kV 额定短时工频耐受电压:对地 740kV 断口 680+318kV额定六氟化硫气体压力(20℃): 0.6MPa四、主要技术指标六氟化硫气体零表压下5min工频耐受电压(20℃) :对地 636 kV 断口 416 kV 开断时间: 40ms分闸时间: 14~20ms合闸时间: 75~100ms操作顺序: O-0.3s-CO-180s-CO在1.1倍最高电压下:晴天夜晚无可见电晕;无线电干扰水平: 在1.1倍最高电压下≤500μV六氟化硫气体年漏气率: ≤0.5%;六氟化硫气体水分含量: ≤150ppmv;机械寿命: 不维修试验3000次;可靠性试验: 10000次五、结构带合闸电阻型断路器外形图不带合闸电阻型断路器外形图LW15-550瓷柱式六氟化硫断路器可以根据用户需要,分为带合闸电阻型和不带合闸电阻型,上左图为带合闸电阻型的单极断路器外形图,上右图为不带合闸电阻型的单极断路器外形图;又可分为Ⅱ级防污型和Ⅲ级防污型;控制电压可分为DC 220V和DC 110V;机构电机用电源可分为AC 220V和DC 220V.1、总体结构每台断路器由三个单极组成,每个单极均为单柱双断口结构,它包括两个灭弧室单元、两个合闸电阻单元、两个并联电容器单元、一组五通(带合闸电阻型断路器用)或三通(不带合闸电阻型断路器用)躯壳、一组支柱瓷套和一台液压弹簧操动机构。

高压六氟化硫断路器的结构及原理介绍

高压六氟化硫断路器的结构及原理介绍

高压六氟化硫断路器的结构及原理介绍【摘要】本文介绍了户外高压六氟化硫断路器的结构特点,并对原理和应用进行了介绍。

【关键词】高压六氟化硫断路器;结构;原理近年来,高压六氟化硫断路器在变电站中不断普及应用。

它是输变电线路中的重要设备之一,它不仅可以在系统发生故障时,迅速地切除故障电流,减少停电范围,防止事故扩大,保证系统安全运行。

而且可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流。

高压六氟化硫断路器是采用高绝缘性能的六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质的新型高压断路器,具有工作电流大、开断能力强、绝缘水平高、断口电压高、噪音小、重量轻、结构尺寸小和检修周期长等传统油断路器和压缩空气断路器无法比拟的优点,因此被大量应用于电力系统中。

1 高压六氟化硫断路器基本结构和灭弧原理户外交流高压六氟化硫断路器由导电部分、灭弧单元、绝缘部件、操动结构、电气控制和辅属连接装置等六部分组成。

按断路器结构可分为罐式(TGCB)和瓷柱式(PGCB)。

1.1 罐式高压六氟化硫断路器(TGCB)罐式高压六氟化硫断路器灭弧单元安装在与低电位相连的金属罐体内,罐体上部安装进出线套管。

整个断路器本体内充一定压力的SF6气体,保证内部绝缘能力,使带电部位与罐体绝缘。

罐式高压六氟化硫断路器可在进出线套管下部安装套管式电流互感器。

有时为了减少传统电站设计的占地面积,可将罐式断路器、隔离开关、接地开关、避雷器和电压互感器进行组合,形成敞开式组合电器,大大减少了占地面积和检修时间。

罐式断路器的重心低,抗震效果好,现公认的可抗0.9g地震。

适应环境能力强,在低温地区可在罐体外部加装加热带,以满足开断能力。

但是罐式断路器壳体所用金属很多,用六氟化硫气体量大,价格比瓷柱式断路器高,因此在设计选型时,须进行全面考虑,选择一种“性价比”高的断路器。

1.2 瓷柱式高压六氟化硫断路器(PGCB)瓷柱式高压六氟化硫断路器灭弧单元装在灭弧瓷套内,使处于高电位的触头、导电部分和灭弧室与低电位绝缘,绝缘支柱瓷套安装在接地的支架上。

LW42-40.5六氟化硫断路器

LW42-40.5六氟化硫断路器

LW42-40.5六氟化硫断路器
该系列产品包括LW42-40.5型SF6断路器和ZW30-40.5(G)型真空断路器两种型号,外形及安装尺寸相同。

O135 88 9962 18袁
40.5kV系列户外高压交流断路器为额定电压40.5kV、三相交流50Hz的高压输变电设备,用于分、合额定电流、故障电流及线路转换,实现对电力系统的控制和保护,可以进行三相快速自动重合闸操作。

该系列产品可进行频繁操作,也可作为联络断路器使用。

具有开断能力优良、绝缘可靠、通流能力强、机械寿命长等特点
该系列断路器为三相机械联动瓷柱式结构,三极固定于一个横梁上,弹簧操动机构安装在横梁中部下方。

灭弧室结构简单、操作功小、机械可靠性高;上下接线板采用两侧对称结构,可满足不同形式的接线方式。

采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,机械寿命长。

可满足高海拔(3000m及以下)、高寒(-40℃)地区使用要求。

可外置户外型电流互感器,满足客户不同变比、精度的要求。

电流互感器安装在横梁一侧的支架上,维护和更换方便。

该系列断路器外形及安装尺寸相同,可实现整体互换,通用性强。

该系列断路器采用厂内整体调试、整体包装,现场安装快捷、方便。

LW9-72.5SF6断路器原理及故障处理参考文档

LW9-72.5SF6断路器原理及故障处理参考文档
LW9-72.5/31.5 瓷柱式六氟化硫断路器的维护与故障处理
吉林供电公司
(一)产品结构及原理
1、特点:LW9—72.5/31.5瓷柱式高压六氟 化硫断路器每极为单断口结构,每台断路 器的三极装于一个机构箱上;灭弧室采用 自能灭弧原理,每极包括灭弧室、支柱。 产品配用一台CT15型弹簧操动机构,机构 设于本体的下侧,三极所有的联动部件都 机械的连在同一个弹簧机构上。二次控制 可实现远方和就地的电动分、合闸。
保持掣子将轴销A锁住,开关保持在合闸位置。
合闸弹簧储能过程
图3所示状态为开关处于合闸位置,合闸弹簧释放 (分闸弹簧已储能)。断路器合闸操作后,与棘 轮相连的凸轮板使限位开关XK闭合,磁力开关 ZJ1带电,接通电动机回路,使储能电机启动,通 过一对锥齿轮传动至与一对棘爪相连的偏心轮上, 偏心轮的转动使这一对棘爪交替蹬踏棘轮,使棘 轮逆时针转动,带动合闸弹簧储能,合闸弹簧储 能到位后由合闸弹簧储能保持掣子将其锁定。同 时凸轮板使限位开关XK切断电动机回路。合闸弹 簧储能过程结束。
计的弹簧操动机构具有高度的可靠性和稳定性,
既可满足O-0.3 sec -CO-180 sec -CO操作循环,又 可满足CO-15sec-CO操作循环,机械稳定性试验 达10000次。
(一)产品结构及原理
7、完善的二次控制和保护回路 操动机构箱内,带有完善的二次控制和保护回路,如储能电 机的过载,超时等保护信号,就地、远方操作选择,自带防 跳回路及SF6气体密度监测系统,加热器可根据温、湿度自 动投切。 8、安装简单方便 出厂时断路器本体内充有0.04Mpa的SF6气体,因此,现场安 装时,只需将断路器本体吊装在支撑框架上,连好管路及传 动联板,不需抽真空就可直接充气。因此,现场安装简单方 便,工作量非常小。 9、运行安全可靠,维护工作量小 由于断路器的设计合理,可靠性高,寿命长,处于国内领 先,国际先进水平,所以,运行安全可靠,使运行维护工作 量很小,检修工作量也非常小。
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6.
抽真空
按产品技术规定的真空度及持续时间进行,
真空度KPa,持续时间h。
7.
充气(或补充气)
1充气过程中检查总闭锁压力和报警压力,应符合产品技术规定。
总闭锁解除压力MPa
报警解除压力MPa;
2按产品温度----压力关系曲线,校正到充气气温时额定压力,略偏高些,但不超过最压力t=℃,额定压力MPa,实际充气压力MPa;
瓷柱式SF6断路器施工监理技术记录
编号:
序号
检查控制内容
控制要求
结果
备注
1.
安装作业指导书
按DJB-A2-06/07报审
2.
基础中间交接手续
按DJB-A11-01报审
基础轴线、中心距离及高度误差分别≤10mm预留孔中心距离误差≤10mm,基础混凝土强度满足设计要求(试块抗压报告)
3.
设备开箱检查
按DJB-A9-03/04/05报审,易受潮部件入库保管
4.
地脚螺栓检查、预埋及二次灌浆
1形状;
2长度mm,设计要求mm;
3直径mm,设计要求mm;
4防腐,应热镀锌(有的用喷锌是不对的);
5螺栓中心误差≤2mm;
6二次灌浆,杯口内干净,混凝土标号符合设计要求。
5.
安装
1按制造厂的部件编号对号入座,不可混装;
2项动作参数,应符合产品技术规定,按DL/T5161.2表8.0.2调整记录
国标:符合产品设计要求;
省标:油纸绝缘<0.5%,膜纸复合绝缘<0.15%
9.2
断路器分合闸时间
1国标:在额定操作电压、气压或液压下,断路器分、合闸时间数值应符合产品技术的规定;
分闸时间:厂家指标ms
现场实测值ms
合闸时间:厂家指标ms
现场实测值ms
2省标:除“①”外,断路器分、合闸同期性应满足相间合闸不同期不大于5ms,相间分闸不同期不大于3ms。
3用灵敏度不低于1×10-6(体积比)卤素检漏仪或肥皂水检漏,应无漏点
8.
微水检测
在充气48h后,天气晴好时
1与灭弧室相通的气室,应不小于150ml/L
2不与灭弧室相通的气室,应不小于250ml/L
9.
现场检查主要试验项目
9.1
断口均压电容
1电容值得偏差应在额定电容值的+5%范围内;
210kV介质损tgδ
3、现场检查试验项目对重要的项目进行审核。
2现场无条件安装测速装置的断路器可不进行。
9.4
交流耐压
1试验电压为出场试验电压的80%;
2对500kV定开距瓷柱断路器的断口。
监理人员:日期:
注意事项及说明:
1、由于省内500kV每回线路不长,断路器断口间无并联合闸电阻,所以不涉及;
2、吊装时当心碰坏瓷件,提升杆不得任何机械受伤痕迹、绝缘剥落等现象;
同相各断路器合闸不同期不大于3ms,同相各断路器分闸不同期不大于2ms。
3十八项反措11.10.2要求:断路器合-分时间设计取值应不大于60ms,推荐采用不大于50ms。
9.3
分、合闸速度测量
1实测数值应符合铲平技术的规定;
分闸速度:厂家指数m/s
现场实测值m/s
合闸速度:厂家指数m/s
现场实测值m/s
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