真空断路器主回路电阻值
真空断路器必须知道的基本常识(国标和IEC)

真空断路器必须知道的基本常识(国标和IEC)真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件。
以下是对基本术语和各部分的具体介绍:1.真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。
产品从过去的ZN1~ZN5几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到3150A,开断电流达到50kA的较好水平,并已发展到电压达35kV等级。
80年代以前,真空断路器处于发展的起步阶段,技术上在不断摸索,还不能制定技术标准,直到1985年后才制定相关的产品标准。
目前国内主要依据标准为:JP3855-96《3.6~40.5kV交流高压真空断路器通用技术条件》DL403-91《10~35kV户内高压断路器订货技术条件》这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。
因此,我国真空断路器的标准至少在下列几个方面高于或严于IEC标准:(1) 绝缘水平:(2)电寿命试验结束后真空灭弧室断口的耐压水平:IEC56中无规定。
我国JB3855一96规定为:完成电寿命次数试验后的真空断路器,其断口间绝缘能力应不低于初始绝缘水平的80%,即工频1min33.6kV和冲击60kV。
(3)触头合闸弹跳时间:IEC无规定,而我国规定要求不大于2ms。
(4)温升试验的试验电流:IEC标准中,试验电流就等于产品的额定电流。
我国DL403-91中规定试验电流为产品额定电流的110%。
2.真空断路器的主要技术参数真空断路器的参数,大致可划分为选用参数和运行参数两个方面。
前者供用户设计选型时使用;后者则是断路器本身的机械特性或运动特性,为运行、调整的技术指标。
下表是选用参数的列项说明,并以三种真空断路器数据为例。
表中所列各项参数,均须按JB3855和DL403标准的要求,在产品的型式试验中逐项加以验证,最终数据以型式试验报告为准。
2.真空断路器的主要技术参数:3.真空断路器的机械特性(运行参数)为满足真空灭弧室对机械参量的要求,保证真空断路器电气机械性能,确保运行可靠性,真空断路器须具有稳定、良好的机械特性。
浅谈10kV真空断路器导电回路电阻测试

浅谈10kV真空断路器导电回路电阻测试摘要:本文从10kV真空断路器例行电气试验中的导电回路电阻测试项目的意义、测试方法和要求开始,结合此项试验在日常电气试验工作开展中遇到的问题和总结的经验,分析如何更好的做好这项电气试验。
希望通过此次技师鉴定的交流学习得到各位老师、同事及同仁的指导和帮助,以提高自己的技术水平。
关键词:真空断路器;直流电压降法;结果分析;前言作为一个合格的电气试验工必须完全掌握真空短路器导电回路电阻测试的步骤方法、技术要求及测试数据分析。
本文结合日常工作实践粗浅总结了部分经验。
1.直流电压降法测量回路电阻根据《电气设备交接试验标准》GB50150-2006、《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)及《输变电设备状态检修试验规程》(Q/GDW168-2008)的规定:对断路器导电回路电阻的测量应采用直流压降法测量,电流不小于100A。
我公司使用保定市金达电气有限公司5501型回路电阻测试仪,试验电流100A,符合规程要求。
直流电压降法的原理是在开关回路中通以直流电流100A时,在回路接触电阻上产生电压降,测量出通过的电流及被测回路上的电压降,通过欧姆定律计算出直流电阻值。
接线如图1所示,测量时,电流用分流器及毫伏表2进行测量及计算,回路电阻压降用毫伏表1测量,回路电阻即可计算测定。
但应注意毫伏表1应接在电流接线端的内侧,以防止电流端头上的电压降引起测量误差。
(图1)直流电压降法测量真空断路器回路电阻示意图2.测试接线10kV真空断路器一般分为固定式和小车式,多数为弹簧操作机构,也有少数早期固定式的为电磁操作机构。
固定式的一般采用电动合闸的方式将断路器合闸,小车式的必须拉出到转移小车上导致自能手动合闸。
在断路器合闸状态,按照回路电阻测试仪说明书理清同一侧(同级性)电流、电压测试线夹,然后连接至断路器进出线铜排(小车开关为动触头咬合棘爪)上。
其中,电压线应尽可能靠近断路器端口的触头端。
20KV柱上真空断路器技术参数

20kV户外柱上真空断路器技术规范1范围本技术规范规定了20kV户外柱上真空断路器的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
本技术规范适用于江苏省电力公司20kV系统所需的20kV户外柱上真空断路器。
本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。
本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。
2规范性引用文件本标准引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本标准者应引用下列标准最新版本的有关条文。
GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB 1984 高压交流断路器GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关GB 4208 外壳防护等级GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件DL/T 403 12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件DL/T 486 交流高压隔离开关订货技术条件DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则Dl/T 884 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件江苏省电力公司苏电生[2002]320号《电力设备交接和预防性试验规程》3使用环境条件3.1 海拔高度1000 m3.2 最高环境温度+ 40 ℃3.3 最低环境温度-25 ℃3.4 日照强度0.1W/cm²(风速:0.5m/s)3.5 最大日温差25K3.6 户内相对湿度日平均值≤95%,月平均值≤90%3.7 最大风速35m/s(注:风速是指离地面10m高度的10min平均风速)3.8 荷载同时有10mm覆冰和17.5m/s的风速3.9 耐地震能力地面水平加速度0.2g;垂直加速度0.1g同时作用。
10kV真空断路器技术参数

曲咼压真空断路器ZN12-12型户内高压真空断路器ZN12-40.5型户内高压真空断路器ZN65-12型户内高压真空断路器VS1-12型户内高压真空断路器ZN28-12型户内高压真空断路器ZN28A-12型户内高压真空断路器ZW32-12型户外高压真空断路器ZN12-12户内高压真空断路器一、概述ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。
本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。
本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。
二、使用环境条件海拔高度:低于1000m。
环境温度:最高+40 C,最低-25 C。
相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。
地震烈度:低于8°。
无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。
三、技术参数注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻w 40注:图中尺寸 b2000A 及以上为360, 2000A以下为350 ; 2000A 及以上,上下出线端孔 为4-M12,1600A 及以下,上下出线端孔为 2-M12 。
()内的尺寸为40、50kA 产品尺寸。
e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514f 586 626 666 726 g215235255215四、产品外形及安装尺寸寸6? OFF W问一一空40MQ -®-4)-®- U F' U机械联锁孔位置ZN12-40.5户内高压真空断路器一、概述ZN12-40.5型真空断路器为额定电压40.5kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。
6KV真空断路器微动开关、线圈电阻部分说明

6KV真空断路器微动开关部分说明
1.(合闸30±1.5Ω分闸19.5±1.5Ω,合闸线圈测量方法:开关处于分闸位置,辅助开
关下层第一个端子与储能组合微动开关自左向右第一个微动开关端子间;分闸线圈测量方法:辅助开关上层第一个与第二个段之间),同原始值及上次值比较无明显变化。
分、合闸线圈用1000V摇表测得绝缘电阻不低于1MΩ。
2.开关动触头超行程和动触头电磨损检查
将开关位于合闸位置,用专用工具超行程测试棒检查每相触头超行程合格情况,(超行程测试棒不能插入绝缘拉杆与动触头传动连接轴销间隙时,标示动触头超行程合格,同时,用肉眼观察每相动触头外部导电杆上红线状态,如果看见红线,则动触头电磨损合格,看不见,则动触头电磨损已经不合格,建议更换整体真空灭弧室。
3.储能组合微动开关自左向右共3个开关分别为LS1(窜入开关合闸线圈回路),LS2(窜
入储能电机回路),LS3(窜入储能指示灯回路)。
4.开关辅助开关共分为上下两层,上层为开关的常开接点,下层为开关的常闭接点,上层
和下层第一至第三个端子两组串联使用组合为开关内部分合闸回路辅助接点用,后面五组接点为开关的对外输出无源节点,共外部回路使用。
(五常开、五常闭)
5.定位销接点串入合闸线圈回路,定位销提起,接点断开,定位销落下,接点闭合。
接通
合闸回路。
6.后门微动接点出入接地闸刀闭锁回路,门正常关好,接点接通,在于带电显示器常闭接
点串联(只要一相有电时,该接点断开,三相无电时,该接点闭合,)手动按下微动开关后,电磁锁线圈带电,电磁铁顶杆吸下去,打开小门,进行操作接地闸刀。
合闸电流3.7A,分闸电流5.7A。
ZN73A-12技术参数

275
300
300
11
合闸触头压力
N
20kA
2000±200
31.5kA
3100±200
40kA
4500±300
12
主导电回路电阻
μΩ
60
60
45
30
≤15
≤15
13
触头开距
mm
11±1*
10±1*
14
接触行程
mm
3.5±0.5
4±1
15
分闸时间
ms
≤100
≤150
16
合闸时间
ms
≤60
≤60
24
永磁机构机械寿命
次
≥100000≥60000(50KA以上)
25
额定单个电容器组开断电流
A
630
26
额定背对背电容器组开断电流
A
400
28
动、静触头累积允许磨损厚度
mm
3
29
燃弧时间
ms
10
30
分断时间
ms
≤30
31
操作机构型式
永磁操作机构
储能机构电源电压及允许波动范围
40
50
63
5
额定短路关合电流(峰值)
50
63
80
100
125
160
6
额定动稳定电流(峰值)
50
63
80
100
125
160
7
额定热稳定电流(有效值)
20
25
31.5
40
50
63
8
额定短路开断电流次数
真空断路器检验规范

真空断路器检验规范1范围本规范规定了12KV真空断路器﹝包括操动机构﹞检验的检验规则、检验要求及方法。
2引用文件GB1984-2003 高压交流断路器产品的监视和测量程序不合格品控制程序产品保证文件检查要求3检验规则3.1总则凡使用在本厂制造的产品上的断路器均应按《产品的监视和测量程序》规定的程序实施进货检验,检验人员应按《产品的监视和测量程序》的规定签发检验结果通知单。
3.2检验依据除本规范外,尚应以下列文件作为检验依据:送检单;证明其质量合格文件;采购合同或技术协议书;供方提供的该型号规格断路器的产品安装使用说明书;GB1984-2003。
3.3检验项目除非设计图样/文件有特殊要求外,通常仅作以下项目检验:供方资格;证明其质量合格的文件;型号规格;外观;出场文件;随机附件3.4检验数量与结果判定按3.3规定的项目进行全数检验,若有一台断路器有一项不合格,判该台断路器不合格,不合格的断路器应按不合格品控制程序规定处置。
4检验要求和方法4.1供方资格供方应是本厂确认的合格供方名录中的产品制造厂。
4.2证明其质量合格文件文件应符合OXJM.688.000要求,以及制造厂出具的该台断路器的出厂检验报告(报告内容中应提供该台断路器机械特性全部项目实测数据)。
4.3型号规格通过下列项目检查、验证查清具体数据和其结构类型;断路器全型号和详细规格应与送检单填写的完全符合。
4.3.1铭牌标志a)型号或系列号;b)额定电压Ur12KV;c)额定雷电冲击耐压电压75KVd)额定频率50HZ(铭牌上可以不标);e)额定电流If)额定短路持续时间g)额定短路开断时间h)额定操作程序,0-3i)分级:不同于E1级,C1级和M1级时才标注说明:M1级表示具有基本的机械寿命(2000次操作的机械型式试验)的断路器。
M2级表示具有延长的机械寿命(10000次操作的机械型式试验)的断路器。
E1级:具有基本的电寿命断路器。
E2级:具有延长电寿命的断路器(在预期使用寿命期间主回路开断用的零件不要维修)。
真空断路器试验方法

真空断路器试验方法一.测量绝缘电阻※在《电气设备预防性试验规程》中,断路器的整体绝缘电阻未做具体规定,可与出厂值及历年试验结果或同类型的断路器作比较来判断。
※断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值不低于10MΩ※在《进网作业电工培训材料》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ※在《电气设备预防性试验规程》中,有机物拉杆绝缘电阻允许值如下:有机物拉杆绝缘电阻的允许值MΩ2500V兆欧表2.步骤⑴断开断路器的外侧电源开关;⑵验证确无电压;⑶分别摇测A对地、A断口;B对地、B断口;C对地、C断口的绝缘值,并记录;⑷分别摇测A对B;B对C;C对A的绝缘值,并记录;二.测量导电回路及各线圈的直流电阻※断路器的分、合闸线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值比较,应无明显差别。
※常见断路器每相导电回路电阻标准(参考值)如下表。
断路器每相导电回路电阻标准(参考值)1.电流、电压表法※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧⑴断开断路器各侧电源;⑵连续跳合几次开关;⑶合上K;⑷先调好电流值,再接通mV表;⑸测量3次,求取平均值。
2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320 ※测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠※直流双臂电桥法:1~10-5Ω及以下⑴断开断路器各侧电源;⑵连续跳合几次开关;⑶连线;①被测电阻的电流端钮和电位端钮分别与电桥的对应端钮连接②靠近被测电阻的一对线接到电桥的电位端钮;③被测电阻的外侧的一对线接到电桥的电流端钮;⑷测量要尽快,因为测量工作电流较大。
三.交流耐压※导电部分对地耐压,在合闸状态下进行※断口耐压,在分闸状态下进行※若三相在同一箱体中,在进行一相试验时,非被试验相应与外壳一起接地断路器交流耐压试验电压标准1.工具选择Bs试验变压器;R1保护电阻;R2限流、阻尼电阻;G保护间隙(球隙);A电流表;V电压表;LH电流互感器;Bx被试变压器2.试验接线图被试变压器各绕组短接,非被试绕组均短接接地。
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真空断路器主回路电阻值
【知识专栏】深度探索:真空断路器主回路电阻值
导语:真空断路器在电力系统中起到了至关重要的作用,而其主回路电阻值是一个关键参数。
本文将从深度和广度两个方面展开,探讨真空断路器主回路电阻值的含义、作用、测量方法以及对电力系统的影响,帮助读者全面了解该概念。
1. 主回路电阻值的定义与作用
主回路电阻值是指真空断路器主触头、主触头接线、主回路导体等主要元件所形成的回路的电阻值。
其作用是在电路过电流及故障短路情况下,通过限制电流的大小,确保系统的安全运行。
2. 测量真空断路器主回路电阻值的方法
2.1 球差法测量法
球差法是一种常见的测量真空断路器主回路电阻值的方法。
该方法利用电流与电压的关系,通过测量电压降和电流值,计算出主回路电阻值。
2.2 电流比率法测量法
电流比率法测量法是另一种常用的测量真空断路器主回路电阻值的方法。
该方法通过将被测真空断路器接入测试设备,利用电流比率的原理,计算出主回路电阻值。
3. 真空断路器主回路电阻值对电力系统的影响
3.1 电力系统的稳定性
真空断路器主回路电阻值的大小直接影响电力系统的稳定性。
电阻值
过大或过小都会导致电力系统的稳定性下降。
合理控制主回路电阻值
对于提高电力系统的稳定性至关重要。
3.2 电力系统的工作状态
主回路电阻值的变化也会影响电力系统的工作状态。
当电阻值增大时,主回路的损耗会上升,导致能量浪费。
相反,当电阻值减小时,电力
系统的灵敏度和稳定性也会下降。
需合理调整主回路电阻值,以确保
电力系统的高效运行。
4. 个人观点:主回路电阻值的优化与未来发展
从目前的研究和实践来看,主回路电阻值的优化对于电力系统的安全、稳定和高效运行至关重要。
在未来的发展中,我们应继续探索并应用
新的材料和技术,以提高真空断路器主回路电阻值的精确度和稳定性。
还应关注如何在系统运行过程中动态调整主回路电阻值,以适应电力
系统的不断变化。
总结与回顾:
本文首先定义了真空断路器主回路电阻值,并阐述了其在电力系统中
的作用和重要性。
随后,我们介绍了两种常用的测量方法:球差法和
电流比率法。
我们探讨了主回路电阻值对电力系统稳定性和工作状态
的影响。
笔者提出了个人观点,提醒我们在优化主回路电阻值的还应
当关注未来的发展方向。
通过本文的阐述,相信读者对于真空断路器主回路电阻值有了更深入
的了解,并能够应用这一知识来优化电力系统的运行。
主回路电阻值
的优化与电力系统的未来发展
1. 新材料和技术的应用
随着科技的不断进步,新材料和技术的应用将为主回路电阻值的优化
提供新的可能性。
高温超导材料的引入可以显著降低电阻值,提高电
力系统的效率和稳定性。
新型传感器和测量设备的发展也可以提高电阻值测量的准确性和可靠性。
2. 动态调整主回路电阻值
电力系统的运行状态会随着负荷变化而不断变化,因此动态调整主回路电阻值对于保持系统的高效运行非常重要。
未来的发展应该聚焦于研究和开发能够实时监测和调整主回路电阻值的技术。
这样,系统可以根据实际情况自动调整电阻值,确保系统的稳定性和安全性。
3. 与其他能源系统的融合
在未来,电力系统很可能与其他能源系统进行更紧密的融合。
与可再生能源系统的连接将成为一个重要的发展方向。
在这种情况下,主回路电阻值的优化也需要考虑可再生能源的特点和要求。
未来的发展应该将主回路电阻值的优化与其他能源系统的融合相结合,以实现能源的高效利用和可持续发展。
4. 数据分析和智能优化
随着大数据和人工智能技术的广泛应用,电力系统的运行和优化可以更加智能化和高效化。
未来的发展应该注重数据分析的研究和应用,通过对大量实时数据的分析和挖掘,来优化主回路电阻值和电力系统
的运行。
借助智能化和自适应的优化算法,可以实现电力系统的动态优化和自动调整。
结论
主回路电阻值的优化对于电力系统的安全和高效运行至关重要。
在未来的发展中,需要继续研究和应用新材料和技术,动态调整电阻值,与其他能源系统的融合,并利用数据分析和智能优化技术来实现电力系统的高效运行和可持续发展。
通过这些努力,我们可以进一步提升电力系统的效率、稳定性和可靠性,为社会的发展做出更大的贡献。