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規格齊全的高壓開關柜公司

  • 公司: 樊高電氣有限公司(通遼分公司)
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  • 聯系人:樊露
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  • 所在地:通遼
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  • 來源: fanlu0128
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電容器(或直流屏供電)儲能,用電子控制。永磁機構特別適用于頻繁操作,如可達6萬~15萬次。真空斷路器觸頭的工作壓力對真空斷路器的性能有很大的影響,其壓力等于真空開關管的自閉力與觸頭彈簧力之和。斷路器觸頭的工作壓力選擇應該滿足4方面的要求:1)使真空開關管的觸頭接觸電阻保持在規定的范圍內,2)滿足動穩定試驗的要求,3)合閘彈跳,4)減小分閘彈振。由于真空斷路器在關合短路電流時,觸頭在予擊穿后要產生電弧和電動斥力,觸頭產生彈跳,機構合閘速度也慢,所以,關合短路電流是考核觸頭工作壓力是否滿足要求的苛刻的條件。日本幾家公司另辟路徑,開發出低過電壓真空斷路器。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料。
將過電壓限制至常規值的十分之一。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-Ag-Se,三菱為Cu-Cr-Bi-α,富士為CuCr+高蒸氣材料。這些公司一般做到7.2kV下20kA,只有東芝公司做到7.2kV下40kA。真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,電場的均勻程度有關,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大。真空間隙在較小的距離間隙(2—3毫米)情況下,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因。真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,電場的均勻程度有關,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大。真空間隙在較小的距離間隙(2—3毫米)情況下,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣。
這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因。真空斷路器合閘時間的大小,是衡量真空斷路器性能好壞的一個重要標志,其與斷路器的觸頭彈跳壓力、合閘速度、開距及真空開關管的觸頭材料等有關,同時還與開關管的結構、斷路器的結構及安裝調試有關。觸頭合閘彈跳時間越小,其性能越好,彈跳時間越長,觸頭的電磨損越嚴重,容易產生合閘過電壓,在關合短路電流或電容器時,以及行動、熱穩定試驗時將導致觸頭熔焊。另外,觸頭合閘彈跳時間越長,嚴重危害開關管的波紋管使用壽命。10kV級銅絡觸頭材料的真空斷路器合閘彈跳時間不超2ms,其他觸頭材料的真空斷路器合閘彈跳時間可以相對大一些,但是不得超過5ms。真空斷路器合閘時間的大小,是衡量真空斷路器性能好壞的一個重要。
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工礦企事業單位配電以及電業系統二次變電所的受電,配送電及大型高壓電動機啟動等,油隙的短時擊穿特性和長時耐壓性能均明顯比交流電壓差,針板電極模型中,變壓器油在交直流疊加電壓作用下的擊穿電壓與直流電壓分量的比例有關。直流分量所占比例越大,擊穿電壓越低,針板電極模型中,不同類型電壓作用下變壓器油中電弧放電所產生的油中溶解氣體體積分數(每種氣體與總氣體的體積比)一致,改良三比值法的故障類型判斷方法對交直流疊加電壓和直流電壓下的電弧放電故障仍然適用??估讚裟芰?雷電沖擊電壓沿繞組的初始分布會影響變壓器繞組絕緣的損壞程度,箔繞組的初始電壓分布接近線性,因此,中國變電站的變壓器具有良好的抗雷電沖擊性能,強大的抗短路能力:低壓繞組的銅箔的寬度為電抗。
低壓電流根據繞組之間的安匝數平衡要求進行匹配,高低壓繞組短路引起的軸向力幾乎為零,良好的抗干燥性能:變壓器采用填充樹脂和全銅箔結構,絕緣材料和銅導體的熱膨脹系數接近,可以有效地防止線圈破裂,該公司已經進行了各種抗龜裂測試。例如冷熱交替測試,熱沖擊測試和快速老化測試,測試結果表明,該公司的技術可以特別滿足低溫,高溫和寬溫度范圍的使用,長期運行后滿足防裂要求,強大的過載能力:如果相同容量的變壓器的負載損耗相等,則銅箔的截面積將相應變大。體積增加后,填充樹脂的量很大,因此繞組的熱容量很大,并且變壓器具有很強的短期過載能力,良好的阻燃性能:采用填料型樹脂澆鑄工藝有利于環境保護,變壓器具有免維護,防潮,阻燃和自熄的特。
在電弧的高溫燃燒下。不會產生有毒氣體,它可用于各種環境,例如商業和住宅區,地鐵,發電廠,船舶,海上鉆井平臺等,以及使用條件較差的地方,低噪音:安變壓器廠家出產的變壓器采用一些特殊的結構和設計,大大降低了噪聲,低損失:與常用的其他類型產品相比。但是改良三比值法僅在特征氣體體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)超過注意值或者產氣速率超過注意值時才有效,否則是沒有意義的,在同樣峰值的直流電壓和交直流疊加電壓作用下,變壓器油的絕緣耐受能力較交流電壓下差。放電更容易發生,放電所產生的油中溶解氣體更多,因此對于換流變壓器油中溶解氣體體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)的注意值和氣體增長率注意值應不同于傳統交流變壓器的注。
關于這一點需要進一步的研究積累。結論本文針對換流變壓器閥側繞組同時承受交流電壓與直流電壓共同作用的特點,對交流電壓,直流電壓和交直流疊加電壓等不同電壓形式下變壓器油的絕緣耐受強度進行了試驗,并對其產氣特性進行比較,得到了如下結論:直流電壓和交直流疊加電壓作用下。KYN28-12系列10kV移開式開關柜配用了高開斷能力和低截流值的VS1真空斷路器或VD4等合資,外資品牌真空斷路器,滿足[五防"聯鎖功能,是一種性能優越的配電裝置,用于各種居住小區,發電廠,中小型發電機送電。由于直流電壓的單向導電性,油中雜質在直流電壓下更容易極化而定向排列形成小橋,因而更容易發生油中擊穿,和所示的結果正是這一物理過程的實際。
直流擊穿電壓較交流電壓低31%且同樣的電壓峰值下直流更容易產生電弧放電。而在交直流疊加電壓作用下,直流電壓分量越大雜質極化定向排列特性越接近直流的情況,越容易形成小橋,導致油隙的擊穿電壓隨著直流電壓分量增大而減小,因此在直流電壓和交直流疊加電壓作用下,變壓器油絕緣面臨更嚴峻的考驗。變壓器油中放電將導致更多的分解氣體的產生,3.2交流,直流和交直流疊加電壓下電弧放電的三比值法分析變壓器油中氣體的相對含量對其故障診斷起到關鍵的作用,電工委員會(IEC)在熱動力學原理和實踐的基礎上,了改良三比值法。我國的GB/T7252―2001采用的也是改良三比值法,改良三比值法是利用變壓器油在故障下裂解產生氣體組分相對體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)對應溫度變化的。
選取溶解度和擴散系數相近的三對特征氣體C2H2/C2H4。CH4/H2和C2H4/C2H6組成三對比值,其值按照一定的規則進行編碼,并利用編碼結果判斷故障類型,根據改良三比值法,油中電弧放電的編碼應為201,202,200,在本文的試驗中,升壓法試驗各個電壓類型放電產生的氣體三比值編碼均為202。屬于典型的電弧放電,亙壓法試驗中交流電壓并沒有發生擊穿現象,而直流電壓和交直流疊加電壓作用下放電后的油中溶解氣體三比值編碼均為212,也屬于典型的電弧放電,因此,針板電極模型中,改良三比值法的故障類型判斷方法對交直流疊加電壓和直流電壓下的電弧放電故障仍然適用。XGN-12-SIS3固體絕緣全封閉中壓開關設備;全范圍方案有斷路器線路。高壓開關柜
變壓器保護,負荷控制,熔斷器組合電器,PT電源,母聯,所用變,等多種方案,為電網的升級改造及配電用戶提供系列解決方案,配置智能終端基站組合滿定智能電網的需求。該產品可作為電力系統環網配電設備,也可作為工礦企業城市建設的配電設備,與有多功能通用性的特點,固體絕緣全封閉開關設備;是采用固體絕緣材料為主絕綠介質,將真空滅弧室及導電連接,開關,接地開關,主母線,分支母線等主導電回路單一或組合后用固體絕緣介質包覆封裝為一個或幾個具有一定功能??稍俅谓M合或擴展的具備全絕緣,全密封性能的模塊,人可以觸及的模塊表面涂覆有導電或半導電屏蔽層并直接可靠接地的環網柜均為可觸摸式一人可以觸及的主回路模塊表面裝有接地網并涂覆有導電屏蔽層并直接可靠接地,在進行無效維護時不。




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成本低廉,而且動作時間快。影響變壓器電氣性能的各種因素分析水分在變壓器油中以3種形式存在:沉積,溶解和結合,油中含水量越小,工頻擊穿電壓越高,當含水量大于200x10-6時擊穿電壓不變,因為此時多余水沉于油的底部,不會影響油試驗時的擊穿電壓值。10-6時,含水量超過飽和溶解量,水沉積到底部,油的耐壓值與飽和溶解量時的耐壓值一樣,油中含水量對油的介損指標(tgS)及固體絕緣電性能的影響也很大,隨著含水量增大,tgS值迅速上升,水分增加,油浸紙擊穿電壓值呈曲線迅速下降。當含水量為3%時,其耐電強度約下降10%,對于500kV變壓器出廠時絕緣紙含水量控制在0.5%以下,在一般情況下,變壓器運行時,油溫。
油中含水量增加而紙中含水量降低,即紙中含水向油中擴散,運行溫度降低。擴散方向相反,因此,較高油溫的變壓器在低溫環境下退出運行時或當油含水量過高退出運行時,油的含水部分向紙中擴散,另外,由于油溫降低,油中含水量大于飽和溶解量,多余的水分會從油中析出而沉于油箱底或者沉在冷卻器底部。當變壓器重新投入運行時,冷卻器底部的水會由油泵導入變壓器線圈,同時水向變壓器的高場強區移動,造成潛在危險,這種情況必須引起變壓器運行部門注意,對油的含水量必須控制在符合要求的數值之內,降低油的含水量對提高變壓器運行及減緩油老化有重要作用。為了降低油的含水量,可以采取對油進行真空加熱法處理,油溫加熱到60~70弋,抽高。
將油中的含水量降下來,純凈油的擊穿場強很高,當油中存在雜質和水分時,油的擊穿電壓明顯下降,變壓器中有大量的絕緣材料。而油中含有纖維雜質,其中含有水分的纖維更易導電,介電系數大,容易沿電場方向排列成雜質小橋,沿小橋的泄漏電流大,發熱多,易引起水分汽化,從而使氣泡擴大,擊穿就會在這些小橋和氣泡中發生,電場越均勻,雜質對擊穿電壓的影響越大。擊穿電壓的分散性也越大,在不均勻電場中,雜質對耐壓及沖擊電壓的影響較小,這是因為場強******處發生局部放電時,油發生擾動致使雜質不易形成小橋,同時,在沖擊電壓的瞬時作用下,雜質還來不及形成小橋,油中懸浮顆粒在工頻電壓作用下對其絕緣強度的影響與顆粒的數量。大小,性質。
2種加壓方法:(1)以10kV/s的速度平滑加壓,(2)分級加壓,在1min內從65%預計擊穿電壓開始以每級為3%的預計擊穿電壓值升壓,2種施加電壓方法都顯示出隨顆粒量的增加,其絕緣強度逐漸降低。由于承受電壓的時間較長,分級加壓比平滑加壓更嚴重,2種加壓方法試驗結果之差估計約為15%,目前,采用濾油機來處理油中雜質,對于500kV變壓器要采用粗過濾器和精過濾器2種過濾器來油中雜質,以確保油的耐壓水平含氣量是變壓器油的主要控制指標之。含氣量直接影響超高壓變壓器的絕緣性能,運行中變壓器油含氣量******不超過4%,500kV變壓器油含氣量控制在0.5%以內,油中正常溶解空氣量為10%11%,當油的含氣量超過飽和溶解。
氣體會從油中釋放出來。懸浮在油中,當油中存在懸浮的氣泡時,在氣體與液體的交界面,由于2者的介電系數不同,界面電場將產生畸變,且氣體的耐電強度低,會產生氣泡放電,60kV級以上變壓器要求進行真空注油和成品試驗前的靜放處理,其目的就是為了變壓器器身內部和油中氣泡。防止產品試驗時發生氣泡放電,另外,當變壓器投入運行時,油中溶入過多的氣體會逐步排出并集中到氣體繼電器中,而發生誤動作,改善電場的均勻程度可以明顯提高優質變壓器油的工頻擊穿電壓,對于含有雜質的油在沖擊電壓作用下。雜質來不及形成[小橋",改善電場的均勻程度可以提高油的耐壓程度,油中的雜質在工頻耐壓作用下聚集和排列使電場產生畸變,擊穿電壓提高不。
生產中的制造缺陷,如產品內有金屬異物,氣泡,引線屏蔽不良,導體和接地件有毛刺等。影響變壓器電場均勻程度,造成產品局部放電,耐壓擊穿,采取以下措施,如增加鐵芯屏蔽,引線屏蔽良好,油箱護管,線圈靜電板,均壓球等加大電極曲率半徑的措施,可以改善變壓器電場均勻程度,不但縮小了絕緣結構的絕緣距離。而且同時提高了產品質量,產品出廠前對產品進行吊芯檢查,變壓器內部雜質和異物,******程度保證產品清潔度,變壓器油流動時,與絕緣材料磨檫產生靜電,流速越高,電壓越高,油在變壓器中流動產生帶電的現象稱為油流帶電。油流帶電可使變壓器電場產生畸變,油流帶電電壓與試驗電壓疊加,當疊加后的電場強度超過絕緣材料的局部放電場強或者擊穿場。
將危害變壓器的運行,油流速在0.5m/s時,油流帶電所產生的局部放電脈沖開始出現。在變壓器制造中,采用******流速為0.33m/s,油流帶電對超高壓變壓器影響更大,因此,變壓器必須控制油流速度,加大油流通道的截面,降低流速,油流通道的絕緣件應倒圓角,對大容量,高電壓等級變壓器采用大流量強迫油循環冷卻器油泵。降低油流帶電電壓,防止油流帶電引起絕緣局部放電或者絕緣擊穿現象發生,為了變壓器在運行中的油流帶電,在變壓器油中添加一定比例的改性的苯丙三唑(BTA)來改善變壓器油質,實驗結果表明,BTA不僅可以變壓器油的流動帶電。而且對變壓器油也無影響,用這種添加劑是提高變壓器運行度的有效措施之。
部分變壓器廠已開始在500kV變壓器中采用,以上討論的是影響變壓器油電氣性能的主要因素,此外,變壓器油在使用中還有其他影響其電氣性能的因素也同樣應引起我們的重視。交直流復合電壓下變壓器油中電弧放電及產氣特性周遠翔S姜鑫鑫S陳維江2,沙彥超S孫清華S張海燕2(1.清華大學電機工程與應用電子技術系電力系統及發電設備控制和仿真 重點,加壓方式試驗采用升壓法和恒壓法兩種方法。升壓法為在試品上分別施加交流,直流和不同比例的交直流疊加電壓,以恒定速度升壓直至擊穿,交流電壓和直流電壓采用直接升壓擊穿的方式,升壓速度2kV/s(有效值),記錄擊穿電壓峰值(以下如無特別說明,本文所描述的電壓均為峰值)。交直流疊加電壓采用預加電壓方式。
預加的直流電壓分別為15,30,45和60kV,預加直流電壓1min以后以恒定速度升高交流電壓直至擊穿,以擊穿時的電壓峰值為擊穿電壓,加壓方式如所示,擊穿后抽取油樣利用氣相色譜法測量油中溶解氣體體積分數(采用氣相色譜法。在放電發生后,通過脫氣處理試驗電極模型Fig,1交直流疊加電壓加壓方式Fig,2將溶解在油中的氣體脫出并用色譜儀測量其中各種氣體的體積,換算成每升油中所溶解氣體的體積),然后再以同樣方式加壓擊穿,重復6次。比較交流,直流和不同比例交直流疊加電壓下的擊穿電壓,以及擊穿過程中產生的油中溶解氣體體積分數,恒壓法是在試品上分別施加電壓峰值為65kV的交流,直流和不同比例的交直流疊加電壓(紋波因數分別為0。
和1.8。本文中紋波因數定義為交流分量峰值與直流分量平均值之比),持續時間2h,試驗中記錄擊穿次數,并在0.5,1和2h時抽取油樣,測量油中溶解氣體體積分數,對交流電壓,直流電壓和交直流疊加電壓作用下2h內放電產生的變壓器油中溶解氣體體積分數進行對比研究。1.4油中溶解氣體擴散平衡時間擊穿后產生的氣體在油中達到穩定平衡需要一定的時間,氣體在容器中的擴散溶解平衡時間通過試驗確定:在一次擊穿試驗后撤去電壓,并于放電后5,10,15,20min和2h抽取氣體。測量油中溶解氣體體積分數,得到的結果如所示,其中各氣體成分在10mn以后變化已經非常弱,可以認為油中溶解氣體已經基本達到平衡,因此每次放電10mn后即可以進行油中溶解氣體體積分數的。高壓開關柜
01/農硨社牲V油中氣體溶解平衡時間2試驗結果2.1升壓法試驗的變壓器油擊穿和產氣特性2.1.1升壓法中變壓。直流和預加不同直流分量的交直流疊加電壓,記錄不同類型電壓作用下的擊穿電壓,試驗中預加的電壓直流分量分別為15,30,45和60kV,試驗結果如所示,擊穿電壓取擊穿瞬時的電壓峰值,從可以看到,試品在交流電壓下的擊穿電壓******。平均擊穿電壓達到104kV,變異系數0.107(變異系數為標準差與均值的比率),而直流下擊穿電壓,平均擊穿電壓僅為71.3kV,變異系數0.109.交直流疊加電壓的變異系數稍大,在0.10.137之間。達到試驗數據的分散性要求,直流電壓的擊穿電壓比交流電壓降低3。
而在交直流疊加電壓作用下,試品擊穿電壓介于交流和直流擊穿電壓之間,其中預加的直流分量對油隙擊穿電壓有明顯影響,預加直流分量越大其擊穿電壓越低。2.1.2升壓法的產氣規律不同電壓形式的試品擊穿電壓Fig,升壓法擊穿試驗的氣體體積分數(每種氣體與總氣體的體積比)所示為不同電壓類型作用下擊穿后的產氣組分體積分數(每種氣體與總氣體的體積比),其中預加不同直流分量的交直流疊加電壓擊穿后油中溶解氣體體積分數(每種氣體與總氣體的體積比)基本一致。因此只列出預加15kV直流電壓的情況,CO,C2僅在絕緣紙的放電過程中才會產生,而變壓器油放電過程中CO,C2的體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)未發生變化。
且三比值法中并未涉及這兩種氣體,因此未列出。不管是交流電壓,直流電壓還是交直流疊加電壓作用下,其擊穿后產生氣體的體積分數(每種氣體與總氣體的體積比)基本一致,H2和C2H2氣體體積分數(每種氣體與總氣體的體積比)分別在20%和65%以上,而其他3種氣體體積分數(換算后每升油中所溶解氣體恒壓法試驗2h內擊穿次數Fig。氣體(a>直流電壓下氣體體積分數%/栽汆砥適拄r的體積)從高到低排列,依次為C2H4,CH4和,2氏,根據試驗得到的油中溶解氣體體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)以及改良三比值法的編碼規則,可以計算得到放電后油中氣體體積分數(換算后每升油中所溶解氣體的體積)的三比值編碼。升壓法試驗中交流。




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