10kV母线电压互感器柜二次原理图(KB-1-D2-11-C)
10kV电容柜

6.10kV电容柜6.1系统条件6.1.1额定频率:50Hz。
6.1.2最高运行电压: 12kV。
6.1.3与其他设备连接方式:电缆6.1.3中性点接地方式:中性点不接地方式。
6.1.4系统短路电流: 25kA。
6.2高压电容器柜(1)额定电压:12kV(2)额定频率:50Hz(3)空气绝缘距离:≥125 mm(4)布置方式:离墙布置6.3电容器6.3.1额定电压:11/3 kV;额定频率:50HZ6.3.2高压并联电力电容器,采用油浸式结构,介质采用优质薄膜。
6.3.3接线形式:采用单星接线,每相的电容器应采用并联的方式,电容器的中性点不接地运行。
6.3.4单台电容偏差:-3%~+3%6.3.5损耗正切值:全膜tgδ< 0.000156.3.6额定绝缘水平1分钟工频耐受电压(有效值):42KV;冲击电压(峰值):75KV6.3.7过载能力:1.1倍额定电压下长期工作;1.3倍额定电流下长期工作。
6.3.8局放熄灭电压:在常温下加压至局部放电起始后历时1s 。
降压至1.35倍额定电压保持 10min ,然后至1.6倍额定电压保持 10min ,此时应无明显局部放电,电容器在此温度下局放熄灭电压应不低于1.15倍额定电压。
6.3.9电气强度:电容器间介质应承受下列二种试验电压之一,历时10s :工频交流电压: Ut ≈ 2.15 Un直流电压:Ut ≈ 4.3 Un6.3.10电容器套管应能承受 500 N 水平拉力。
6.3.11耐受爆破能量:15 kW.s外壳采用不锈钢材质(终身不锈),磨光喷涂。
6.3.12过负荷能力:过渡过电压:电容器应能承受第一个峰值不超过 22 Un 持续 1/2 周期的过渡电压。
耐受涌流:能承受每年1000次100倍电容器额定电流的涌流冲击。
稳态过电流:在不超过1.3In的稳态过电流下连续运行。
6.3.13绝缘水平(电容器端子与外壳的绝缘水平)额定短时1分钟工频耐受电压(有效值):42kV额定雷电冲击(内、外绝缘)耐受电压(峰值):75 kV6.3.14密闭性能:应能保证各个部分均在电气介质允许的最高温度运行不出现渗漏。
10kV电压互感器监控接线图

110kV变电站典型二次回路图解

图5-2
图5-3
1
2
3
4
图5-4-1
图5-4-2
对任何一个微机操作箱,我们都可以用“4个点”、“6个点”、“8个点”、“9个点”这四种方法来分析,以完成接线,并搞清楚回路走向。
4个点:1(正电源,空开下端)、2(负电源,空开下端)、7(操作箱合闸回路出口端)、7(操作箱跳闸回路出口端); 6个点:在4个点的基础上,增加3(手动合闸输入端)、33(手动跳闸输入端); 8个点:在6个点的基础上,增加6(红灯)、36(绿灯); 9个点:在8个点的基础上,增加R133(外部保护跳闸输入端)。
这一点留待后文再详细讲解。
我们可以随便找一套110kV 线路保护或者变压器保护的二次图纸,看一下操作回路相关的原理图和端子排图,找一找从微机保护屏外引的是不是这8个点,这8个点中是否1、3、33、6、36与微机测控屏相联系,1、2、7、37与断路器机构箱相联系。
补记:这其实也是看二次图纸的一个好方法,首先确定这个回路涉及到哪几个设备,原理图中这些设备之间的联系必然通过控制电缆完成,那么端子排的接线也就明了了。
7.2.4.2隔离开关电动机构控制回路
图7-7中下半部分就是CSI-200E 中针对隔离开关电动机构的控
制接点。
就控制回路整体而言,隔离开关与断路器的最大区别就是:隔离开关的控制回路没有操作箱。
5
7-
图
I1I3I2I4I5I4I3
图8-2
I2I1
图8-10
①图
8-12
②
图9-1
①②③④
图9-2-2。
6、10KV开关柜二次接线图解

6KV开关柜二次接线图解1、综述6kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。
其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。
综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。
开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。
2、6kV电缆出线中置柜的二次接线KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的6kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。
如图8-1-1所示。
图8-1-12.1继电器室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。
图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。
2.2断路器室6kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。
插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。
为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。
中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。
10kV开关柜电压互感器试验方法1

10kV开关柜电压互感器试验方法10kV开关柜电压互感器的试验方法主要包括以下步骤:一、外观检查首先进行外观检查,观察电压互感器的外表是否有损伤、裂纹、变形等异常现象。
同时检查电压互感器的接线是否牢固,紧固件是否松动。
二、绝缘电阻测试使用兆欧表测量电压互感器的绝缘电阻,测试结果应符合产品要求。
绝缘电阻测试可以检测出电压互感器的绝缘性能是否良好,是否存在绝缘故障。
三、变比测试通过变比测试可以确定电压互感器的变比是否与铭牌标识相符。
在测试过程中,需要用到一些专门的测试仪器,如多功能互感器综合测试仪等。
四、极性检查检查电压互感器的极性是否正确。
正确的极性可以保证测量结果的准确性。
五、电容测试对电压互感器的电容进行测试,以确定其是否符合要求。
电容测试一般采用电桥或数字电容表进行测量。
六、耐压试验进行耐压试验可以检测出电压互感器的绝缘性能是否能够承受额定电压的运行要求。
试验时,应按照相关的规定进行操作,确保试验的安全性。
七、励磁特性试验励磁特性试验可以检测出电压互感器的励磁特性曲线是否符合要求。
通过励磁特性曲线可以了解到电压互感器的饱和点、磁化曲线等重要参数。
八、二次绕组电阻测试对电压互感器二次绕组的电阻进行测试,以确定其是否符合要求。
测试时,应考虑到二次绕组的温度对测试结果的影响。
九、二次绕组绝缘电阻测试对电压互感器二次绕组的绝缘电阻进行测试,以确定其是否符合要求。
测试时,应保证二次绕组与一次绕组之间的绝缘性能良好。
十、二次绕组交流耐压试验对电压互感器二次绕组进行交流耐压试验,以确定其是否能够承受额定电压的运行要求。
试验时,应按照相关的规定进行操作,确保试验的安全性。
十一、空载电流测试对电压互感器的空载电流进行测试,以确定其是否符合要求。
空载电流过大可能是由于铁芯松动、气隙不均匀等原因引起的。
十二、误差试验进行误差试验可以检测出电压互感器的测量误差是否符合要求。
误差试验一般采用多功能互感器综合测试仪等专门的测试仪器进行测量。
6kV开关柜二次控制原理图

开关柜二次回路控制原理与接线
一、高压二次原理图分类 二、原理图回路功能块划分 三、常用控制功能原理 四、综保的控制原理 五、元件标识及连线
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工程部技术培训
开关柜二次回路控制原理与接线
高压二次原理图分类:
电源进线 PT及避雷器 母线联络 隔离手车 出线(馈线) 变压器出线 电动机出线 发电机出口 电容器出线
航空插头 互感器 加热照明 门板 元件板 外引信号
端子排
各部分之间需要连接的线, 均需要在端子排上连接
小母线
电源 +KM、-KM、+HM、-HM、L、N、 电压 A630,B630,C630,N600 信号 光字牌、信号公共端
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工程部技术培训
开关柜二次回路控制原理与接线
常用控制功能原理:
合分闸及防跳 储能 联锁 断线监视 PT断线检测 小母线切换 备自投 同期检测 自动准同期 系统接地(绝缘监视)
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工程部技术培训
开关柜二次回路控制原理与接线
就绪条件 (充电)
自投控制开关允许 手车全在工作位 两进线合闸位 母联分闸位 母线电压正常
闭锁条件 (放电)
自投控制开关禁止 断路器手车未在工作位置
PT手车未在工作位置
备用开关在分闸位置
备用电源低电压
保护跳闸
手动分闸
自投已动作一次
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工程部技术培训
开关柜二次回路控制原理与接线
电压互感器PT的V-V接法
高压熔断器 高压绕组
低压绕组 手车工作位接点
低压熔断器
一次侧线电压
10/0.1KV
二次侧线电压
电压小母线
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工程部技术培训
开关柜二次回路控制原理与接线
光伏发电系统10kV配电一二次施工图

典型10KV变电所配电设计电气cad原理图

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