断路器均压电容

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高压断路器的合闸电阻和并联电容

高压断路器的合闸电阻和并联电容

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合闸是指在断路器切断电路后,再次将电路接通,使电力继续供给负载。

在高压断路器的合闸过程中,合闸电阻和并联电容是非常重要的技术参数,对断路器的性能和安全运行起着至关重要的作用。

首先我们来看一下高压断路器的合闸电阻。

合闸电阻是指断路器在合闸过程中产生的阻抗值,用来限制合闸过电流,防止合闸过程中产生过高的电流冲击,从而保护断路器和电路设备。

断路器电气试验方案

断路器电气试验方案

8.施工工艺流程试验前准备→断路器安装的检查→断路器试验→试验后恢复→试验报告9.施工方案9.1试验前准备9.1.1施工前,进行安全、技术和质量交底,相关人员全员参加并在交底记录上签字。

并且方案已经批准,质量计划已经开启。

相关仪器设备已准备完毕。

9.1.2技术人员和调试人员应认真核对相关设计院图纸,并应确保试验室现执行的检定规程规范类依据文件为国家相关部门发布的最新版本。

根据断路器类型确定试验项目,9.1.2.1真空断路器试验项目如下:a)、测量绝缘电阻。

b)、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间。

c)、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻。

d)、测量每相导电回路的电阻。

e)、断路器操动机构的试验。

f)、交流耐压试验。

9.1.2.2 SF6断路器试验项目如下:a)、测量绝缘电阻。

b)、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性。

c)、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻。

d)、测量每相导电回路的电阻。

e)、断路器操动机构的试验。

f)、交流耐压试验。

g)、SF6气体含水量测试。

h)、均压电容器试验9.1.2.3 400V断路器试验项目如下:a)、测量绝缘电阻。

b)、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻。

c)、断路器操动机构的试验。

d)、交流耐压试验。

9.2 断路器试验9.2.1测量绝缘电阻:a)应符合制造厂规定。

b)采用2500V绝缘电阻表测量。

测量断口绝缘时,把断路器进线侧三相和出线侧三相分别短接(也可分相测量),进线侧和出线侧任一侧接地或接外壳。

选定正确的量程,将电阻表的“—”输出端接地或外壳,“+”输出端接被试端口,按下测试按钮即可进行测量。

测量整体绝缘时合上断路器,或将进线侧出线侧短接。

9.2.2 测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分、合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间:a)合闸过程中触头接触后的弹跳时间,40.5kV以下断路器不大于2ms,或符合制造厂规定。

SF6断路器原理、结构及性能特征

SF6断路器原理、结构及性能特征

SF6断路器原理、结构及性能特征青海电力科学试验研究院2009年7月1、SF6气体1.1 SF6气体的基本特性纯净的SF6是一种无色、无嗅、无毒、不可燃的卤素化合物。

SF6气体的化学性质非常稳定,在空气中不燃烧,不助燃,与水、强碱、氨、盐酸、硫酸等不反应,在低于150℃时,SF6气体呈化学惰性,极少溶于水,微溶于醇。

与传统绝缘油相比,其绝缘性能和灭弧性能都较为突出。

SF6气体是由最活泼的氟原子和硫原子结合而成,分子结构是个全对称的八角体。

其分子量较大,为146;SF6气体难溶于水,在常温甚至较高温度下都不会发生化学反应;SF6气体的热传导性能差,仅为空气的2/3,但是其散热性能比空气要好。

图1 SF6分子结构1.2 SF6气体的绝缘性能断路器开断后,触头间间隙绝缘能力的恢复是电弧熄灭的重要因素,间隙中带电粒子的多少决定了绝缘能力的大小。

当触头分开产生电弧后,带电粒子主要是热游离和碰撞游离产生的,由于SF6气体是负电性的气体,而且体积比较大,对电子捕获较易,并能吸收其能量生成低活动性的稳定负离子,其自由行程短,使间隙间难以再产生碰撞游离,大大减少了间隙中的带电粒子。

因此,在一个大气压下,SF6气体的绝缘能力超过空气的两倍,在三个大气压下,其绝缘能力和变压器油相当。

1.3 SF6气体优良的灭弧性能SF6气体在电弧的作用下,接受电能而生成低氟化合物,但电弧电流过零时,低氟化合物能迅速再合成SF6气体。

故弧隙介质强度恢复较快,所以SF6气体的灭弧能力相当于同等条件下空气的100倍。

1.4 影响SF6气体击穿电压的部分因素SF6气体的自屏蔽效应:在极不均匀电场下,当棒电极发生电晕放电后,放电所产生的空间电荷,因热运动向周围扩大,从而形成较为均匀的电晕层,它改善了棒极周围的电场分布,相当于扩大了棒极的半径一样,这种作用叫做电极的自屏蔽效应。

由于SF6气体的分子直径大,分子量大,故与空气相比,它的空间电荷热运动低,使棒极周围的空间电荷密集,而不易向外扩散,因此SF6气体的自屏蔽效应不如空气好。

真空断路器

真空断路器

第七章真空断路器真空断中器,指触头在高真空中开断电路的断路器。

§7-1真空断路器在真空中电极间的距离叫真空间隙,具有很高的绝缘强度,并具有随间隙的老化击穿电压会升高的特点,因而有优良的灭弧性能。

因此真空断路器适用于频繁操作,被广泛地应用于馈线侧和母线侧做为主开断元件。

一、结构真空断路器总体是由断路器本体,电流互感器及一次隔离插头构成综合式布置的手车式结构。

真空断路器生产品种较多,现以山西电气控制设备厂ZN--27.5G/1000--12.5为主介绍。

断路器本体部分主要由CD10-1G 型电磁操动机构传动系统(绝缘拉杆等),绝缘支撑(绝缘子等)、真空灭弧室和导电系统等组成,断路器灭弧导电系统采用双断口结构,上下对称布置,每个断口并联一只CT8-2-4型陶瓷均压电容器(1000pf左右)用以均压。

二、技术参数1.型号意义如:ZN-27.5/1000-12.5表示额定电压为27.5kV、额定电流为1000A、额定短路开断电流为12.5kA的户“内”式“真”空断路器。

2.主要技术参数如表7-1所示。

1.传动系统:断路器传动系统(如图7-1所示)基本上是将三付摇臂滑块机构有机地组合在一起。

这样的传动系统对称省力,断路器手车架承受的操作力较小。

图中所示为断路器的合闸位置。

分闸时,操动机构的合闸保持装置解裂,断路器在一级分簧6和分闸弹簧10作用下,按图中箭头方向分闸,并依靠拐臂11和分闸定位垫13保持在分闸位置上。

在分闸最后阶段,依靠油缓冲器14进行缓冲。

2、灭弧系统:断路器灭弧系统采用真空灭弧室,其结构如图7-2所示。

因真空断操作时的振动小,玻璃膨胀系数小,故可采用玻璃外壳,并用铁钴镍合金的可伐材料把玻璃外壳和铜端盖焊在一起,波纹管由不锈钢液压成形,它的一端与铜端盖焊死,另一端与动触头杆焊死,动触头杆从波纹管中穿过,随着动触头杆的运动波纹管伸缩,以保证真空灭弧室的动密封性。

真空灭弧室中的屏蔽有三种:1)主屏蔽罩:罩在触头外侧,冷凝和吸附触头在燃弧时产生的金属蒸汽和带电离子,提高触头间绝缘强度,确保分闸成功,改善灭弧室内电场和电容分布;2)波纹管屏蔽罩:罩在波纹管外,以防止电弧产生的熔融金属液滴灼伤或烧穿波纹管;3)均压屏蔽罩:减少玻璃外壳与可伐环封接处的电场强度。

8章电力电容器(30)(共32PPT)

8章电力电容器(30)(共32PPT)
放电。
第十八页,共三十二页。
第八章 电力电容器
• 为防短路爆炸:GB50053—94?10kV及以下变电所设计 标准?规定:高压电容器组宜接成中性点不接地星形,容量 较小时(45kvar及以下)宜接成三角形。
• 低压电容器组应接成三角形。
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第八章 电力电容器
§8—3 电容器平安运行 电力电容器是充油设备,安装、运行或 操作不当都可能着火,也可能发生爆炸, 电容器的残留电荷还可能对人身平安构 成直接威胁。因此,电容器的平安运行
• 保护:高压电容器宜采用平衡电流保护或瞬动的过电流保护。如 电力网有高次谐波,可加装串联电抗器抑制谐波或加装压敏电阻
及RC过电压吸收装置。
第二十五页,共三十二页。
第八章 电力电容器
• 低压电容器组开关选择: 总容量≤l00kvar时,可用交流接触器、刀 开关、熔断器或刀熔开关保护和控制; 总容量≥ 100kvar时,采用低压断路器保护 和控制。
总油量≤300kg的高压电容器和低压电容器应视其测量的多 少安装在有防爆墙的间隔内或有隔板的间隔内。
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第八章 电力电容器
• 电容器养护:防止阳光直射,受阳光直射 的窗玻璃应涂以白色。
• 电容器分层安装时一般不超过三层;层与 层之间不得有隔板,以免阻碍通风;电容 器之间的距离≥50mm;上、下层之间的 净距≥20cm;下层电容器底面对地高度 ≥30cm。电容器铭牌应面向通道。
第十七页,共三十二页。
第八章 电力电容器
二、电容器接线 • 三相电容器内部接线一般为三角形接线; • 单相电容器接线方式,根据其额定电压Ue和线路
的额定电压确定: Ue与线电压相符采用三角形接 线; Ue与相电压相符采用星形接线。

电力行业防止开关设备事故的重点要求

电力行业防止开关设备事故的重点要求

电力行业防止开关设备事故的重点要求1 防止气体绝缘金属封闭开关设备(GIS、包括HGIS)、SF6断路器事故1.1 户内布置的GIS、六氟化硫(SF6)开关设备室,应配置相应的SF6泄漏检测报警、事故排风及氧含量检测系统。

1.2 开关设备二次回路及元器件应满足以下要求:(1)应加强开关设备二次回路专业管理,断路器分、合闸控制回路应简单可靠,防止误动、拒动。

应加强时间继电器等元器件选型管理,优化断路器本体三相不一致回路设计,定期开展维护检修。

(2)列入国家市场监督管理总局强制性产品认证目录的二次元件应取得“3C”认证,外壳绝缘材料阻燃等级应满足 V-0 级塑料阻燃等级要求。

(3)新订货断路器机构动作次数计数器不应带有复归功能。

(4)断路器分、合闸控制回路的端子间应有端子隔开,或采取其他有效防误动措施。

新安装的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在机构箱内,应装在独立的汇控箱内。

(5)断路器出厂试验、交接试验及例行试验中,应进行三相不一致、防跳、压力闭锁等二次回路动作特性检查,并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生跳跃现象。

(6)252kV及以上断路器应具备双跳闸线圈机构。

1.3 开关设备用气体密度继电器应满足以下要求:(1)新安装的252kV及以上电压等级的GIS和SF6断路器的密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度继电器的要求。

(2)密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位置。

对于严寒地区的设备,其密度继电器应满足环境温度在-40℃~-25℃时准确度不低于2.5级的要求。

(3)新安装252kV及以上断路器每相应独立安装气体密度继电器且气体密度继电器应有双套压力闭锁接点。

三相分箱的GIS母线及断路器气室,相间不应采用管路连接。

(4)断路器应配防振型密度继电器。

(5)密度继电器表计应朝向巡视通道,有条件时可选用数字化远传表计。

(6)户外安装的密度继电器应设置防雨箱(罩),密度继电器防雨箱(罩)应能将表、控制电缆接线端子一起放入,防止指示表、控制电缆接线盒进水受潮。

13 电力电容器

第十三章电力电容器电力电容器包括移相电容器、串联电容器、藕合电容器、均压电容器等多种电容器。

本章指的是移相电容器。

移相电容器的直接作用是并联在线路上提高线路的功率因数。

因此,移相电容器也称为并联补偿电容器。

安装移相电容器能改善电能质量、降低电能损耗,还能提高供电设备的利用率。

运行中电容器的爆炸危险和断电后残留电荷的危险是必须重视的安全问题。

第一节电力电容器补偿原理与计算一、结构和型号电容器由外壳和芯子组成。

外壳用密封钢板焊接而成。

外壳上装有出线绝缘套管、吊攀和接地螺钉。

芯子由一些电容元件串、并联组成。

电容元件用铝箔制作电极、用电容器纸或复合绝缘膜作为绝缘介质。

电容器内以绝缘油作为浸渍介质。

老式的多采用矿物油和十二烷基苯;新式的则采用植物油。

电力电容器的型号表示:电容器的额定电压多为0.4KV和10.5KV,也有0.23KV、0.525KV、6.3KV产品。

二、补偿原理电力系统中,电动机及其他有线圈的设备用得很多。

这类设备除从线路中取得一部分电流作功外,还要从线路上消耗一部分不作功的电感电流。

这就使得线路上的电流要额外地加大一些。

前面讲到的功率因数cosφ就是用来衡量这一部分不作功的电流的。

当电感电流为零时,功率因数等于1;当电感电流所占比例逐渐增大时,功率因数逐渐下降。

显然,功率因数越低,线路额外负担越大,发电机、电力变压器及配电装置的额外负担也较大。

这除了降低线路及电力设备的利用率外,还会增加线路上的功率损耗、增大电压损失、降低供电质量。

为此,应当提高功率因数。

提高功率因数最方便的方法是并联电容器,产生电容电流抵消电感电流,将不作功的所谓无功电流减小到一定的范围以内。

如图13-1所示,补偿前线路上的感性无功电流为I L0、线路上的总电流为I0,并联电容器后,产生一电容电流I C 抵消部分感性电流。

使得线路上的感性无功电流减小为I L、线路上的总电流减小为1。

需要补偿的无功功率为:Q=P(tgφ1-tgφ2)补偿用电力电容器或者安装在高压边,或者安装在低压边;可以集中安装,也可以分散安装。

断路器控制回路断点查找方法及应用

断路器控制回路断点查找方法及应用摘要:在电路系统中,断路器属于重要的一次设备,而防跳回路的设计是断路器控制回路中主要的组成部分之一,可确保断路器控制回路不出现异常情况。

本文根据以往工作经验,对断路器控制回路异常情况进行分析,并从开关在合闸位置产生的控制回路断线处理、开关在分闸状态下产生的控制回路断线处理、运行异常处理、合闸弹簧故障处理四方面,论述了断路器控制回路异常的处理方法。

关键词:断路器;控制回路断点;查找方法引言截止到目前,人们常用的断路器为10kV和35kV两种,以手车式的控制模式为主。

在运行和维护过程中,经常会出现控制回路异常情况,具体的表现形式往往是断路器无法正常分合,此时人们需要对相关故障进行排除。

另外,在断路器异常情况之中,主要包括断路器跳闸、线路故障等,如果在断路器再次合闸时,出现反复分闸和合闸现象,很容易导致断路器出现跳跃故障。

概述控制回路指对断路器实现分闸合闸操作的回路,完整的控制回路是从控制小母线的正电源出发,路经直流空气断路器、测控装置、操作板插件、控制电缆、端子排、断路器机构箱,最终到达控制小母线的负电源测。

控制回路断线信号一旦发出就证明在控制回路上有断开点,无法使用电信号控制断路器进行分闸或合闸。

因此,控制回路断线信号通常是作为危急缺陷对待。

在这里针对断路器机构箱内的控制回路做逐一分析,提出2种控制回路断点查找方法供检修人员参考。

2断路器模型的结构断路器模型是变电站布置SF6断路器的“缩小版”,按照变电站设备场地的断路器结构等比例缩小至适当尺寸,包含了设备场地断路器的基本主要部件。

断路器模型主要结构包括:灭弧室、均压电容、三联箱、支柱、支腿、密度继电器、主储压器、工作缸、排油阀、辅助油箱、断路器手动分合闸操作回路等[1]。

断路器模型每相为单柱双断路,即每相有两个变开距灭弧室,支柱有两节瓷套,其作用是使断路器与地绝缘。

支柱瓷套内安装绝缘拉杆,拉杆的上端与三联箱内的传动机构相连接,中间的一组对接法兰把绝缘杆的下端与工作缸活塞杆连接起来,并装有分、合机械指示牌。

SF6断路器


(2)落地罐式SF6断路器。其总体结构类似 于箱式多油断路器,它的灭弧装置用绝缘 件支撑在接地金属罐的中心,借助于套管 引线,基本上不改装就可以用于全封闭组 合电器之中。这种结构便于加装电流互感 器,抗震性好,但系列性差,且造价昂贵。 (3)3—35KV六氟化硫断路器。有旋弧式、 气自吹式和压气式三种,用于配电开关柜 中,常常做成小车式。
“T”形布置 一般用于220kV及以上特别 是500kV的单柱双断口断路器
• 2.罐式SF6断路器
结构特点:灭弧室安装在接地 的金属罐中,高压带电部分用 绝缘子2支持,对箱体的绝缘 主要靠SF6气体。绝缘操作杆 穿过支承绝缘子,把动触头5 与机构驱动轴连接起来,在两 个出线套管的下部都可安装电 流互感器。结构比较稳定,常 在额定电压高的高压和超高压 断路器中使用,抗地震性能好, 称为外壳接地断路器
2密度表和密度继电器:测量SF6气体密度
3并联电容和并联电阻:改善断路器分闸和合闸特性。 4净化装置:用来吸附杂质。 5压力释放装置:用来保护断路器不受过量的正压和负压的影响
压力表、压力继电器
压力表:起监视作用。一般采用弹簧管式。 压力继电器:主要配置在操动机构上,有多对电触点,可以控制 操动机构的动作。起控制和保护作用。 安全阀:是压力继电器的一种特殊形式,它与压力继电器的不同 之处在于安全阀不带电触点,且动作方式不同。
S 3F2 SF6 Q 放热反应
SF6气体的特点
物理特性: SF6气体是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,在通常情况下有液化的可能性,在 45摄氏度以上才能保持气态。在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当变压 器油。 化学特性:常温下是一种惰性气体。一般不会与其它材料发生反应。 电气特性:绝缘性能佳,还具有独特的热特性和电特性。 SF6气体是电负性气体,其分子和原子具有很强 的吸附自由电子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由电子,生成负离子。负离子的运动比自由电子慢得多, 很容易和正离子复合成中性的分子和原子,大大加快了电流过零时的弧隙介质强度的恢复。 分解特性:纯净的SF6气体一般公认是无毒的。 SF6在生产过程中会有少量伴随的生成物,其中S2F10是公认 的剧毒气体,但经过净化处理可以完全将它除净。纯净的SF6气体虽然无毒,但在工作场所要防止SF6气体 的浓度上升到缺氧的水平。 SF6气体的密度大约是空气的五倍、SF6气体如有泄漏必将沉积于低洼处, 如电缆沟中。浓度过大会出现使人窒息的危险,设计户内通风装置时要考虑到这一情况。 SF6气体通过 对流能与空气混合,但速度很慢。气体一旦混合后就形成SF6和空气的混合气体,不会再次分离。问题严重 的是,电弧作用下SF6的分解物如SF4,S2F2,SF2,SOF2,SO2F2,SOF4和HF等,它们都有强烈的腐蚀性和 毒性。

±500kV换流站谐振现象分析

p e e t s mep e e tt eme s s o . rsn s o r v n i a u r t a v r f i
Ke r s erman t sn n e cp c iev l g a s r r C )ga ig a a i n e p w r ytm ywo d .fr o g ei r o a c; a a iv ot e n f me ( VT ; rdn p c c ; o e s ce t a t r o c a t s e
p a t a o eain te rt a n lss n i ltd v rf ain a o t ti erm a n t rs n n e n r ci l p r t , h o ei la ay i c o c a d smuae ei c t b u hs fro g ei e o a c ,a d i o c
fr o g e i e o a c m o g CB r d n a a i n e c p c t ev l g a so me n o l e ri d c n e e r ma n t r s n n e a n c g a i g c p ct c , a a i v o t et n f r r d n n i a u t c a i a r a n n a o o t g a s o m e e d o s s an d o ev l g n a s s t e mu h h g e h n n r lc re t i c u d fv l e t n f r r la s t u t i e v r o t e a d c u e h c i h rt a o ma u r n , t o l a r a r s l t e e e ti e u p e ti s l t n f i r rt e ma r a d wn o o h Th a e e c b s h tra f e u t h lc r q i m n u a i a l e o r l e k o rb t . e p p r s r e ema e l c n o u h b d i t i o
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断路器均压电容
断路器均压电容是指一种安装在断路器开关上的电容器,用于在断路器切断电路时消除电弧产生的过电压。

当断路器切断电路时,电容器会迅速放电,吸收电流的能量,从而保护断路器和其他电气设备免受过电压损坏。

均压电容器是由具有高耐压能力的介质材料制成,能够承受大电压的作用。

它通常由两个金属板之间的绝缘介质组成,如聚丙烯薄膜或氧化铝薄膜。

两个金属板之间的绝缘介质能阻止直流电流通过,但在电压上升到特定临界值时会形成导体,从而放电。

均压电容器的主要作用是保护断路器和其他电气设备免受过电压的破坏。

在断路器切断电路时,电容器会迅速放电,吸收电流的能量,并将其释放到接地。

这样可以防止电弧和过电压对电路的损坏,延长设备的使用寿命,提高电路的稳定性和安全性。

总之,断路器均压电容是一种用于消除断路器切断电路时产生的过电压的电容器,用于保护电路和设备免受过电压的损坏。

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