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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
本文介绍了高压大容量异步电动机,在其供电母线的某馈出支路断器出口发生三相对称短路时,同母线上的大容量异步电动机反馈的短路电流,对发生短路的馈出支路的断路器开断电流的影响,并为类似供电系统的断路器额定短路开断电流参数的确定提供工程设计依据.  相似文献   

2.
程银燕  丁伯和 《科教文汇》2009,(16):266-266,280
当电力系统发生三相短路时,最好的解决办法就是尽快切除故障线路,防止大的暂态短路电流对线路高压设备和主变的冲击,而目前国产断路器开断能力不足和开断时间较长,即使在线路中串联电抗器后开断,线路设备也难免要经受几个周波的短路电流冲击,对设备安全使用寿命存在较大影响。  相似文献   

3.
邹兴 《中国科技信息》2005,(14):170-171
跌落保险更换为带计量的柱上真空断路器,可以大大提高供电可靠性,并且节省投资和占地面积,方便计量收费。在安装和设计过程中要通过计算和负荷预测,计算最大负荷电流以确定真空断路器的额定电流,从而确定工作电流。另外,通过短路计算确定真空开关的短路电流,也由此确定电流互感器和电压互感器的电流和变比,确保电量测量的精确度,同时准确整定电流速断的电流保护整定值,保证开关继电保护的正确动作,最后选择真空断路器的型号和安装尺寸。  相似文献   

4.
在高压领域,真空开断技术在开断故障电流方面是一种有前景的替代技术。真空作为绝缘介质具有非常高的介电强度。在中压领域的应用,证明了真空是一种优异的熄弧介质。由于一些技术难题,目前真空开关的应用在高压领域受到了限制。  相似文献   

5.
在变电站的增容扩建中 ,由于资金等方面的原因 ,不可能将并列运行的变压器同期进行增容 ,所以 ,当只增容单台主变后 ,新旧两台主变并列运行时 ,常有断路器的开断能力低于短路电流的现象。例如 ,我局南郊变 1 #主变的增容扩建工程中就有类似的情况。南郊变原并列运行的 1 #、2 #主变额定容量均为 1 5 0 0 0 KVA,1 992年扩建中 ,要求将 1 #主变更换成额定容量为 3 1 5 0 0 KVA的变压器 ,设计中经短路电流计算 ,1 0 KV主母线的短路电流超过了一部分断路器的开断能力 ,为将短路电流限制到断路器的允许值 ,曾提出在 1 #主变回路串联限流电抗…  相似文献   

6.
10kV配电变压器保护配置方式的合理选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式,值得大力推广,为此,对10kV环网供电单元和终端用户10kV配电变压器采用断路器、负荷开关加熔断器组合的保护配置方式进行技术-经济比较,供配电网的设计和运行管理部门参考。  相似文献   

7.
双断口布置断路器的开断能力是单断口开断能力的2倍以上。双断口布置断路器在开断过程中,在第一个间隙发生击穿情况下,另一个间隙经常临时耐受整个TRV而没有使两个间隙发生最终击穿故障。双断口真空断路器无论从绝缘水平,开断能力,还是从重击穿概率低等方面都优于单断口真空断路器,在现有的技术基础上,双断口灭弧室串联是解决真空断路器投切电容器组开关重燃概率高的根本途径。  相似文献   

8.
《科技风》2017,(13)
低压断路器是低压配电系统中的重要组成部分,不仅可以正常接通与分断负荷电流,还可以自动脱扣分断短路电流,在电路中发挥保护功能。而低压断路器中的脱扣系统的设计实现低压断路器的保护性功能。本文主要探讨低压断路器脱扣系统的其中一种热脱扣器的设计分析。  相似文献   

9.
用真空作为真空断路器触头间的绝缘与灭弧介质,可大大提高触头间的绝缘强度.为了保证真空断路器具有足够的开断能力,真空灭弧室在开断电流过程中的真空度必须高于一定数值.本文探讨了真空灭弧室内真空度的计算方法,并分析了灭弧室内真空度改变的原因,以及触头材料、电弧电流和灭弧室的结构等对真空度的影响.  相似文献   

10.
高压真空断路器是一种用真空作为灭孤介质和绝缘介质的断路器.由于这种断路器开断可靠性高、可频繁操作、寿命长、体积小等优点,现广泛应用于工厂供电.但真空断路器在使用中可能出现一些不正常的状况,严重威胁电力系统的安全运行.所以有必要对真空断路器故障进行分析和处理,预防事故的发生.  相似文献   

11.
根据电气设备交接试验标准的要求,低压电器采用的脱扣器的整定,各类过电流脱扣器、失压和分励脱扣器、延时装置等,应按使用要求进行整定。一般工程项目中在调试期间这类低压断路器只是按照设计要求设定脱口器整定值即可。本文介绍一种使用特定仪器给塑壳式断路器主回路提供相应大电流以检验断路器跳闸性能的方法,该方法可以较准确地判断断路器的通断性能,也能为检验断路器寿命提供参考依据,从而为安全稳定供电提供保障。  相似文献   

12.
结合杏坛镇10kV配电网的现状和变电站出口处短路电流的计算,对电网中使用的开关设备-高压断路器和负荷开关等进行短路容量校验;并较详细的介绍了目前常用的几种断路器和负荷开关的性能,特点和主要技术参数;介绍了断路器和负荷开关的不同点和选取原则;对变电站出口三相短路电流、断路器中的额定短路开断电流和极限开断电流、负荷开关-熔断器组合电器中的转移电流、交接电流等概念等进行了探讨和阐述。  相似文献   

13.
高压断路器又叫高压断路器,具有足够的开断能力和灭弧能力,它不仅可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,可以迅速地切除故障电流,以减少停电范围,防止事故扩大,对于保证电力系统的安全运行,具有极其重要的意义。某年月日,某220k V某站35k V4号母线所属断路器全部跳闸。现场检查发现D2断路器B相灭弧室击穿导致D2断路器B、C相间短路,35k V4号母线母差保护动作,本文即对其发生的经过与处理作出分析与讨论,对现实实践中具有一定参考意义。  相似文献   

14.
本文针对10kV电压等级的高压断路器进行了状态监测技术研究,对监测项进行了分析说明,重点阐述了断路器的合分闸线圈电流、机械振动信号、开断电流及电寿命、灭弧介质的监测项目的特性原理,并提及了行程-时间特性监测、接点温度监测、泄漏电流监测,断路器动作总次数监测。通过监测这些断路器状态为断路器的工作状态评估提供完善的基础数据,并为断路器的状态检修提供依据。  相似文献   

15.
低压断路器是开、断低压电气设备最主要的器件,在电气行业中应用非常广泛,因此低压断路器的选用尤为重要。本文主要从低压断路器的工作原理和结构、分类和主要参数、工作条件及投资方面介绍低压断路器的选用问题,为客户提供安全、经济、合理、实用的设计方案。  相似文献   

16.
断路器是电网的重要组成部分,担负着切断负荷电流及故障电流的重要任务;二次回路控制断路器的动作行为,监测断路器的运行状态,同样是电网的重要组成部分。文章对LW36-126断路器控制回路进行分析,解决该型号断路器储能电源空开DK1由于某种原因跳闸,闭锁断路器的储能回路,造成断路器不能合闸或重合闸的问题。  相似文献   

17.
姜代华 《中国科技纵横》2011,(13):326-326,329
本文详细阐述了真空断路器的发展状况,并对ABB真空断路器的灭弧机理及方式进行了细致的分析,通过与SF6断路器的比较,说明真空开断技术是中压开关领域的主流技术。  相似文献   

18.
介绍了我国国内800kV罐式SF6断路器的研制开发过程和技术特点;基于气体质量守恒、能量守恒定律和牛顿第二定律,对其空栽、T100 s开断条件下压气室内气体压力特性进行了计算分析;应用有限体积法对其空栽、T100 s开断条件下二雏气流场的分布进行了计算分析;应用有限元计算方法,对其分合闸状态下的绝缘性能进行了计算分析.结合分析结果可以得出,该罐式断路器的研制为我国750kV输电线路的建设提供了经济可靠的技术和设备保障.  相似文献   

19.
真空断路器集开断容量大、灭弧性能好、机械电寿命长、适合操作、防爆、可靠性高于一身,因此在我国的中、低压电网中得到了较为广泛的使用。针对真空断路器的基本特性和基本原理进行简单分析,指出真空断路器的运行维护的方法,介绍了真空断路器的常见故障与处理措施,希望能为相关工作者提供一定的借鉴。  相似文献   

20.
电气设备调试包括高压试验、测量似老板验、继电保护整定、断路器二次回路调试等,种类繁多,出现的问题和处理方法也千差万别,尤其是高压开关柜内断路器二次回路因其型式多样且往往有很多联锁控制、逻辑判断、自动装置等而难以掌握,在试车过程中故障出现率也最高.有幸的是我自参加工作以来,一直负责高压电气设备的调试、仪表调试等工作,工作中有意识地积累经验并收集一些调试方面的技术资料,本文以四川自贡涤纶厂工程为例,论述断路器二次控制回路调试过程中的调试方法、所遇到的问题、解决方法/建议、应注意的问题等,并按以下几个方面分别论述:防跳回路、接点的断弧、断路器分闸操作失败时的后备应急措施等.断路器有好几种电压等级(220KV、110KV、35KV、10/6KV、0.4KV等 ),但6KV及以上电压等级的断路器的控制回路大体上可看作同一类型.  相似文献   

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