弹簧操动机构驱动的252kV高压SF6断路器选相关合特性试验研究

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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。

LW10B-252SF6断路器机构大修及原理图辨识

LW10B-252SF6断路器机构大修及原理图辨识

灭弧室动作原理
10
液压机构的组成:



该型号断路器采用 的是B型液压机构, 主要构成如下: 1、储能电机 2、高压管路 3、储能筒 4、合闸阀 5、分闸阀 6、压力缸 7、信号缸 8、安全阀 9、高压释放阀 10、压力表
液压机构动作原理:

1、储能动作:合上电源开关,电机运 转,带动油泵储能,由油泵出来的高压 油顺高压管路进入储能筒,并分别进入 工作缸分闸腔、压力缸、分、合闸阀下 腔、压力表内。
3-1 检修主要材料
序号 1 名 白布 称
备 注
2
3
研磨膏
汽油
4
5 6 7 8 9
酒精
10号航空液压油 凡士林油或硅脂 泡沫块 砂布 塑料布
检修仪器、仪表
序 号 1 2 3 4 5 6 名 称 摇表500-1000V 万用表 SF6气体检漏仪 开关特性测试仪 回路电阻测试仪 动作电压测试仪 备 注
9
灭弧室工作原理 分闸
分闸时与合闸动作相反,工作缸活塞杆 向下运动,通过绝缘拉杆、拉杆带动动触头系统 迅速向下移动,首先主触指和动触头脱离接触, 然后弧触头和分离。在动触头向下运动过程中, 阀片关闭,压气缸内腔的SF6气体被压缩后适时向 电弧区域喷吹,使电弧冷却和去游离而熄灭,并 使断口间的介质强度迅速恢复,以达到开断额定 电流及各种故障电流的目的。动触头总行程 200±1mm。主触头开距:150±4mm。弧触头超程: 40±4mm。

2、分闸操作:分闸信号进入控制回路 后,分闸线圈励磁,带动分闸铁芯动作, 通过分闸顶杆打开分闸一级阀钢球,高 压油延高压管路进入二级阀上腔,二级 阀向下运动,打开工作缸合闸腔泄压孔, 高压油通过泄压孔进入到低压油箱内内, 活塞向下运动,完成分闸动作。

LW25-126型SF6断路器弹簧操动机构

LW25-126型SF6断路器弹簧操动机构

LW25-126型SF6断路器弹簧操动机构:机械防跳装置的原理了解与掌握:(1)当断路器处于分闸位置,合闸弹簧为储能状态,凸轮通过凸轮轴与棘轮相连,棘轮受到已储能的合闸弹簧力的作用存在顺时针方向的力矩,但合闸触发器和合闸弹簧储能保持掣子的作用使其锁住,断路器保持在分闸位置;(2)当合闸电磁铁被合闸信号励磁时,铁芯杆带动合闸撞杆先压下防跳销钉后撞击合闸触发器,合闸触发器以顺时针方向旋转并释放合闸弹簧储能保持掣子,合闸弹簧储能保持掣子逆时针方向旋转,释放棘轮上的轴销,合闸弹簧力使棘轮带动凸轮轴以逆时针方向旋转,使主拐臂以顺时针旋转,断路器完成合闸;(3)滚轮推动脱扣器的回转面,使其进一步逆时针转动,从而脱扣器使脱扣杆顺时针转动,从防跳销上脱落而防跳销钉使脱扣杆保持倾斜状态;(4)断路器合闸结束,合闸信号消失电磁铁复位;(5)如果断路器此时得到了意外的分闸信号开始分闸,在分闸这一过程中,只要分闸信号一直保持,脱扣杆由于防跳销钉的作用始终是倾斜的,从而铁芯杆便不能撞击脱扣器,因此断路器不能重复合闸操作,实现防跳功能。

当合闸信号解除时,合闸电磁铁失磁,铁芯杆通过电磁铁内弹簧返回,则铁芯杆和脱扣杆均处于无磁状态,为下次合闸操作做好了准备。

3.机构的参数 1 弹簧机构活塞杆行程100.0+0.0或100.0-3.0mm 2 拐臂滚子和机构凸轮之间间隙1.4±0.3 断路器处于分闸状态合闸弹簧已储能。

3 合闸弹簧定位螺母与定位杆距离12.0~47.0 4 合闸电磁铁行程C 5.0~5.5 断路器处于分闸状态。

触发器与脱扣器间隙D 2.0~2.5 C-D 3.0~3.5 触发器与防跳杆间隙E 1.0~2.5 5 分闸电磁铁行程F 2.8~3.2 断路器处于合闸状态。

触发器与脱扣器间隙G 0.8~1.2 F-G 1.6~2.4 4.控制回路与辅助回路参数序号项目单位数据备注1 分、合闸线圈控制电压V DC220 DC110 2 分闸线圈电流 A 2 5.8 3 合闸线圈电流 A 2 3.3 4 电机电源电压V DC110/220 AC220 按订货合同5 电机功率W 300 6 电机转速r.p.m 750 7 电机电流A 5.5 2.7 8 加热器电压V 220 功率W 100 5.SF6气体压力参数序号项目单位数据1 额定充气压力MPa 0.50 0.4* 2 补气报警压力MPa 0.45±0.03 0.35±0.03 3 断路器闭锁压力MPa 0.40±0.03 0.30±0.03 注:带*0.40为低温使用开断电流31.5kA 6.配弹簧机构的断路器在运行中的故障处理分类不正常现象估计主要原因调查事项及对策关合动作的异常1、不能电气合闸1.1 电源不良检查控制电压U>80﹪Ue 1.2 电气控制系统不良控制线断线,端子松,合闸线圈故障,辅助开关接点故障 1.3 SF6气体压力不足,压力开关动作闭锁补气到额定压力1.4弹簧未储能故障电机回路电源故障,检查回路电压U>80﹪Ue 电机过流或储能过时报警电机或机械系统故障1.5其它手动关合合闸电磁铁,合闸,检查电磁铁间隙2、不能电气分闸2.1电源不良检查控制电压U>60﹪Ue 2.2电气控制系统不良控制线断线,端子松动,分闸线圈故障,辅助开关接点故障2.3 SF6气体压力不足,压力开关动作闭锁补气到额定压力2.4 其它手动关合分闸电磁铁,分闸,检查电磁铁间隙气压控制系统异常3、SF6气体压力下降,63GA发出补气报警漏气补气至额定压力,参考充气作业要领,查找漏气点,消除漏点7.现场运行维护中的几个问题1)弹簧操作机构润滑脂的使用弹簧操作机构的传动零件较多,而其本身又对传动摩擦等反力特别敏感,所以出厂时对诸如轴销,轴承,齿轮,弹簧筒等转动和直动产生相互摩擦的地方涂敷低温#2润滑脂。

断路器弹簧操动机构的仿真分析及试验研究

断路器弹簧操动机构的仿真分析及试验研究

断路器弹簧操动机构的仿真分析及试验研究1. 引言1.1 研究背景断路器是电力系统中重要的开关设备,用于保护电力系统的安全运行。

而断路器弹簧操动机构作为断路器的重要组成部分,直接影响着断路器的动作性能。

随着电力系统的不断发展和改进,对断路器弹簧操动机构的性能要求也越来越高。

在过去的研究中,断路器弹簧操动机构的设计和分析主要依靠经验和试错方法,存在着一定的局限性。

为了提高断路器弹簧操动机构的设计效率和性能,需要进行更深入的仿真分析和试验研究。

本文旨在对断路器弹簧操动机构进行仿真分析及试验研究,以探讨其结构设计、工作原理、性能优化等方面的问题。

通过本次研究,将为断路器弹簧操动机构的改进提供有力的支持,促进电力系统的稳定运行和发展。

【2000字】1.2 研究目的研究目的是为了深入探究断路器弹簧操动机构的工作原理,通过仿真分析和试验研究,验证其可靠性和稳定性,为进一步优化设计和提升性能提供依据。

通过研究断路器弹簧操动机构的性能优化,提高其断路器的开合速度和可靠性,确保电力系统的安全稳定运行。

通过本研究,可以为断路器的设计、制造和运行提供技术支持和参考,促进电力系统的发展和提高。

1.3 研究意义断路器是电力系统中的重要设备,用于保护线路和设备免受过载或短路等故障的影响。

而断路器弹簧操动机构作为断路器的关键部件,直接影响着断路器的性能和可靠性。

对断路器弹簧操动机构进行仿真分析和试验研究具有重要的意义。

通过对断路器弹簧操动机构的结构设计进行研究,可以优化其设计方案,提高其工作效率和稳定性。

通过深入探讨断路器弹簧操动机构的工作原理,可以更好地理解其运行机理,为进一步的研究和改进提供理论支持。

利用仿真分析技术可以全面、准确地模拟断路器弹簧操动机构在不同工况下的性能表现,为设计优化和性能改进提供重要依据。

对断路器弹簧操动机构进行仿真分析及试验研究具有重要的理论和实践意义,可以提高断路器的性能和可靠性,保障电力系统的正常运行。

252kV HGIS液压机构)

252kV HGIS液压机构)

252kV H-GIS六氟化硫复合电器西安西电开关电气有限公司252kV H-GIS六氟化硫复合电器产品介绍1、概述目前我国252kV高压开关站主要有两大类:气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、常规敞式开关设备(AIS),近几年又出现了一种新型H-GIS 开关站,其介于全封闭开关设备(GIS)和敞开式开关设备(AIS)之间,是将全封闭开关设备(GIS)八大元件中电压互感器、避雷器及母线采用敞开式设备的一种新型开关站。

这种新型开关站继承了GIS的运行可靠性高、环境适应能力强,耐地震能力强,技术经济指标高的特点。

又可达到标准化、模块化设计和生产,产品可整体运输,、现场安装工作量小,周期短,安装费用低。

另一突出优点是优异的经济性:新型H-GIS开关设备的价格约为GIS产品的80%左右,而其占地面积仅为常规敞开式开关站的45%左右。

西开电气生产的252kV H-GIS是252kV GIS产品技术而派生出的一种新型SF6超高压、大容量SF6气体开关设备,西开电气公司生产的ZF9—252型GIS 是消化吸收日本三菱电机株式会社252kV GIS产品技术而生产的一种新型高压、大容量气体绝缘金属封闭开关设备,,并于1997年通过了两部鉴定。

2002年ZF9-252 用三相机械联动六氟化硫断路器(配气动机构和液压机构)通过了两部鉴定且填补了国内空白。

2004年在荷兰KEMA试验站和国家高压电器质量监督检验中心西安高压电器研究所顺利完成63kA,4000A全套型式试验,63kA,4000A 的252kV GIS(配气动机构和液压机构)填补了国内空白。

ZF9—252型GIS 产品已广泛应用于全国各地,63kA,4000A 的252kV GIS已有31个间隔销往新加坡国家电力公司。

2、使用环境条件安装条件:户内或户外环境温度: -35℃~40℃最大日温差: 25℃相对湿度: 日平均不大于95%;月平均不大于90%。

日照强度(户外) : 0.1W/cm2(晴天中午)最大风压: 34m/s覆冰厚度: 20mm抗震烈度: 水平加速度0.3g;垂直加速度0.15g污秽等级: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级海拔: 1000m; 2000m; 3000m;3、主要技术参数额定电压: 252kV;额定电流:3150A、4000A;额定频率:50Hz;额定短时耐受电流:50,63kA;额定峰值耐受电流:125,160kA;额定短路持续时间: 3s;额定雷电冲击耐受电压:断路器(对地/断口):1050/1050+206kV,隔离开关(对地/断口):1050/1050+206kV;;额定一分钟工频耐受电压:断路器(对地/断口):460/540kV,隔离开关(对地/断口):460/540kV4、主要技术指标六氟化硫气体零表压下:5min工频耐受(20℃):189kV;在1.1倍最高电压下:晴天夜晚无可见电晕;无线电干扰水平: 在1.1倍最高电压下≤500μV 六氟化硫气体年漏气率: ≤0.5%;六氟化硫气体水分含量: 断路器气室≤150ppmv;其它气室≤250ppmv 机械寿命: 不维修试验5000次;可靠性试验:10000次局部放电: ≤10pc (间隔)5、总体结构252kV H-GIS六氟化硫复合电器由五大元件(断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器及终端元件)组成。

252kv特点说明

252kv特点说明

1)概述河南平高东芝高压开关有限公司(以下简称PTC ),是由日本东芝(TOSHIBA)与中国河南平高电气(以下简称PG )共同出资组建的高压开关制造厂。

G1B 型252kVGIS 产品是其主导产品之一,该产品在荷兰KEMA 权威试验站完成其容量试验,按照IEC 标准完成所规定的型式试验,并通过ISO-14000/国际环境保护认证。

产品的设计、制造、管理及检验技术全部从东芝引进,其主要件、关键零部件由东芝提供,如GCB 灭弧室及操作机构,隔离开关及接地开关触头,绝缘拉杆及绝缘子等。

确保向电力系统提供技术参数先进,性能优良,具有高度的可靠性,操作方便,少维护的GIS 产品。

目前该系列产品在中国国内的订货业绩有300个间隔,据GIGER 公司统计其事故率仅为欧洲产品的1/10。

2) 产品特点A) 断路器开断能力强G1B 型断路器的灭弧室采用世界上目前最先进的复合压气式结构。

它克服了压气式灭弧要求操作功大的不足,同时也弥补了其他自能式灭弧室开断小电流时熄弧压力低的缺憾,其燃弧时间可有效的控制在7-22ms 之间。

额定开断电流高达50kA (3s ),满容量开断次数高达20次以上,可有效开断各种故障电流。

B )绝缘水平高该GIS 产品由于其体积小,因此其绝缘水平至关重要。

G1B 型GIS 产品的所有绝缘件均经过精确电场解析并优化设计(包括盆式绝缘子、支持绝缘子、绝缘拉杆等),其制品全部由日本东芝浜川崎工场加工制做,保证值:工频耐压为460 kV ,雷电冲击为1,050 kV 。

其局部放电在1.5×252/√3的条件下,1min 局放仅为3pC ,抗局放能力大大优于IEC 标准。

C )SF 6气密性能好该产品采用异型密封槽,有三条主密封线。

比一般的矩形密封结构多出两条密封线,因此有着优越的气密性能。

年漏气率绝对保证≤1%/年,实际上可达到≤0.5%/年。

并承诺10年内不需补充SF6气体。

D )DS/ES 为三工位结构,有效避免误操作静弧触头喷嘴动弧触头压气缸压气活塞排气孔该产品中的DS (隔离开关)和ES (接地开关)采用东芝独有的设计技术——三工位结构。

252kV罐式高压六氟化硫断路器三相机械传动的方案设计

252kV罐式高压六氟化硫断路器三相机械传动的方案设计

路 器 灭 弧 帘 小休 j 操 动机 构 之 问通 过 操 作 连 杆 杆 联 接 。 目前 世 界 f 。 2 5 2 k V罐 J I l = 高 六 氟化 硫 断 路 器 三 相 机 械 联 动 方案 的设 计 一 般 为 断 路 器 灭弧 立 式 布 置 , 断 路 器 操 动 机 构 及 支 架 利 用 断 路 器 支 进行布置, 此 种 结 构 只适 用 在 气 体 绝 缘 封 闭 开 关 设 备 ( G I S ) 中, 而J t 外 敞J l : 式 变电 站 巾 常用 的 罐 式 断 路 器 中 灭 弧 室 为 卧式 布 置 , 这 就 需 要将 探 动 机 构 及 传 动 系 统 布 置 在 灭 弧 室 的 前 方 , 需 要 重 新 校恢和设 汁机 卡 句 安 装 位置 、 传 动 系 统 及 机 构 安 装 支 架 。 原 有 的 L W2 4 —2 5 2 产品为分相操作产品 , 每相配一台 C T 2 0电 动 弹 簧 操 动 机构 , 棚 电 气联 动 。为 J 实现j相机械联动 , 现 只 需 对 原 有 传 动 ^ 构进行政进 . 将原木 产 ‘ 品的火 弧室、 电流互感器 、 高 压 套 管 部 分 台探 作 功 较 夫 的 液 压 弹 簧 操 动 机 构 , 经过对 L W2 4 .2 5 2 产 结 构 的 进 行 分 析 , 存现仃的基础上 , 对 现 有 的传 动 结 构 进 行 改
分 相 罐 式 断 路 嚣 进 行 改 进 。 奉 文 介 绍 了 一 种 三 相 机 械 联 动 的 设 计 方 案
7 1 0 0 7 7 )
【 关键 词] 2 5 2 k V罐式断路 器 ; 三相 机械 联 动 ; 液 压 弹簧 操 动 机构 ; 转 动
密 封

浅析252kVGIS断路器

浅析252kVGIS断路器

4 0・
科技 论坛
浅析 2 2 VGI 5k S断路器
பைடு நூலகம்贺晶晶 林 麟
( 河南平高电气股份有限公 司。 河南 平顶山 4 7 0 ) 6 0 1
摘 要 : 绍 了一种 已经研发成功 , 介 并具有 国际领先 水平 的 22 v单断 口 G s断路 器的工作原理和技术特 点 , 5k I 并从 用户角度 出发 阐 述其 实用性和 易用性 的设计理念。得 出, 系列 G S断路 器综合性能具有较 大的优势 , 该 I 可靠性和 易用性 。
机构,同样可与 Z 1 型 GS F 1 I 其余元件进行对接形成完整的 GS I 间
41 . 根据用户需要可以实现三相间电气联动或者机械联动 隔 , 而满足市场对弹簧机构 断路器的需求。( 4 从 图 ) 每相断路器配用一台可独立操作的弹簧操动机构 , 三台弹簧操 因三相机械 联动断路器和分相操作 配弹簧机构断路器 的本体 动机构可以通过 电气联动 , 实现三相断路器分 闸、 闸及 快速 自动 合 结构一致 ,根据根据 G 94 20 中 612 B 18 — 0 3 . . 0 7规定 的要求 :如果 “ 重合 闸操作 。 整个传动过程平稳 、 安全 、 可靠 ; 三相动作 同期性好 , 分 断路器设计成可配替代 的操动机构使用时 , 对每一种操动机构均应 闸同期误差可保证不大于 3 s m。 进行各 自的一系列短路试验方式 , 除非能证 明更换机构并不影响公 三相 断路器之 间采用平行 四联杆联动结构 ,具有传 动平 稳 ; 安 共部分 的特性 , 特别是有关断路器 的分 闸和合闸特性 。 所 以我们将 全可靠 ; ” 三相动作同期性好 , 闸同期误 差可保证不大 于 3 s的特 分 m 液压机构 的机械特性曲线与 弹簧机构机械特性 曲线进行对 比, 结论 点。 是两者 的分 闸、 闸特性一致 。( 5 6 合 图 、) 42具有优 良的开断性能 . 4技术特点 灭弧室采用 自能式灭弧结构 , 具有优 良的开 断陛能 。 Z 1B 2 2 ( ) I F 1 一 5 L GS断路器充分利用 了 S 6 F 气体优 良的灭弧性 43可靠性高 . 能, 具有优越 的开断能力 , 并配有弹簧操动机构 , 采用模块化集成结 弹簧操作机构和液压机构 , 均为我公司成熟产 品, 性能十分可

252 KV SF6封闭式组合电器

252 KV SF6封闭式组合电器

252 KV SF6封闭式组合电器(GIS)培训资料目录1. 全封闭组合电器概述-----------------------------------------------22. SF6气体--------------------------------------------------------------43. SF6气体密度继电器原理-----------------------------------------104. SF6气体断路器----------------------------------------------------165. 隔离开关、接地开关及快速接地开关--------------------------356. 电压互感器、电流互感器及避雷器-----------------------------611.全封闭组合电器概述;1.1 220KV SF6封闭式组合电器的特点:通俗地讲,GIS就是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。

高压配电装置的型式有三种:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。

其母线裸露直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式;第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。

母线采用开敞式,其它均为六氟化硫气体绝缘开关装置;第三种是六氟化硫气体绝缘全封闭组合开关设备,英文Gas Insulated Switchgear,简称GIS。

GIS自1968年开发以来,经历了三十多年历史。

由于它将断路器、隔离开关接地开关、母线、互感器、避雷器等主要元件元件均装入密封的金属容器,内充以绝缘气体做为绝缘及灭弧质,故具有体积小、占地面积少、不要外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点,其主要部件的维修间隔不小于20年,因此倍受用户欢迎,发展非常迅速,现已被广泛的运用于各类变电站。

GIS 主要优点如下:(1) 占地面积小,正常情况下占地面积不到同样的敞开式升压站的1/5,可以有效利用土地,升压站布置相对比较灵活;(2)安全可靠,GIS的全部带高电压部件均置于密封金属壳体内。

LW30-252(小型化)说明书

LW30-252(小型化)说明书

LW30-252高压交流六氟化硫瓷柱式断路器(配CT26弹簧操动机构)安装使用说明书山东泰开高压开关有限公司二OO八年四月LW30-252瓷柱式户外高压SF6断路器1.概述1.1LW30-252高压交流六氟化硫瓷柱式断路器是三相交流50Hz的户外高压开关设备,适用于252kV输变电系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用。

1.2LW30-252断路器配用改进型CT26弹簧操动机构。

1.3断路器符合GB1984-2003《交流高压断路器》并满足国际电工委员会标准IEC62271-100:2001《高压开关设备和控制设备—第100部分:高压交流断路器》的要求。

1.4断路器的主要特点该断路器采用自能式灭弧原理,具有开断性能优良,燃弧时间短,电寿命长,操作噪音小的优点。

采用绝缘及灭弧性能优异的SF6气体为绝缘灭弧介质,无燃烧、爆炸危险,可用于人口密集地区。

配用弹簧操动机构,结构简单紧凑,安全可靠。

1.5使用环境条件1.5.1环境温度-30℃~+40℃(寒带产品-40℃~+40℃)1.5.2海拔高度≤1000m1.5.3空气湿度相对湿度:日平均不大于95%月平均不大于90%(25℃)饱和蒸气压:日平均不大于2.2X10-3 MPa月平均不大于1.8X10-3 MPa1.5.4风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)1.5.5覆冰厚度10mm1.5.6地震烈度:8度;水平加速度:≤0.3g垂直加速度:≤0.15g1.5.7日照强度:0.1W/cm 2(在0.5m/s风速时)1.5.8最大日温差25℃1.5.9公称爬电比距:断口间31mm/kV1.5.10无易燃易爆炸危险及化学腐蚀、剧烈震动的场合。

2.主要技术参数2.1断路器主要技术参数(见表1)表1续表12.2电机主要技术参数(见表2)表 22.3 分、合闸线圈主要技术参数(见表3)表 33产品结构及工作原理3.1 结构断路器三相分立,可分相操作,也可三相电气联动操作。

3AP1FI252型SF6断路器标准化作业指导书

3AP1FI252型SF6断路器标准化作业指导书

11
油漆
12
油漆
0# 10cm 400# 棉质
灰色或者银粉 黄、绿、红

3

4

2
M
0.5

1
Kg
2
Kg
各 0.5
1.6.3 备品备件
针对存在的缺陷准备,大型的、特殊的、非库存的备品备件及时联系断路器出厂厂家采购。
1.6.4 安全工器具
序号
名称
规格/编号
单位
数量
1
安全带
普通

2
2
绳子
15m/付

1
3
2.2 全体工作人员进入工作现场,由工作负责人交待安全措施
标准
依据
工作负责人带领全体工作班成员按指定入口进入工作现场,列队宣读工作票,交待安全措施和 危险点及预控措施,考问重点安全措施布置情况,若工作班成员回答有误,应重新交待,直到 无误后,在安全措施卡上签字方可宣布开始工作。(目的是要每一个工作班成员都要清楚当天的 工作内容及工作范围内所有的安全措施)
备注
6
1.4.3 高处作业要系好安全带、穿防滑绝缘鞋,安全带高挂低用、长度适中,禁止系在隔离开关 瓷柱上。作业人员不准攀登避雷器、隔离开关、断路器等易折断的瓷柱,检修时使用人字梯必
须采取固定措施。
1.4.4 使用电气工器具金属外壳应有良好、可靠的接地;使用工具前了解其工作原理和使用方法, 操作中采取必要的保护措施,穿工作服、绝缘鞋、戴防护镜等。
1.4.2 进入作业现场必须戴好安全帽及着装应按相关规定穿着;个人工具要放在随身工具袋内,
高空作业禁止上下抛投工具、材料,应使用绳索传递;上下交叉作业时采取可靠的隔离措施。

高压断路器中的弹簧操动机构

高压断路器中的弹簧操动机构

高压断路器中的弹簧操动机构刘唯2015.4摘要:本文讨论了断路器操动机构的功能,总结并比对了目前主流弹簧操动机构的实现方式,也介绍了各种结构的优缺点。

列举了断路器上弹簧机构的各种布局方式,从控制,安全,维护及发展的角度谈了个人看法。

关键词: 高压断路器弹簧操动机构目录0引言 (1)1操动机构的种类 (1)2弹簧操动机构的功能 (2)3断路器弹簧操动机构结构 (3)3.1储能结构的分类 (4)3.1.1储能操作的能量只用于合闸过程43.1.2储能操作的能量分别用于合闸或分闸过程4 3.2储能到位离合及状态保持结构 (5)3.3合闸驱动结构 (5)3.3.1不具备自由脱扣的结构63.3.2具备自由脱扣功能的结构6 3.4合闸状态保持结构 (6)3.4.1过冲复位保持结构63.4.2复位保持结构73.4.3就绪保持结构7 3.5储能电机的减速机构 (7)3.5.1齿轮箱结构73.5.2蜗轮蜗杆结构73.5.3棘轮结构7 3.6弹簧机构的联锁装置 (8)3.6.1硬联锁83.6.2软联锁83.6.3PF接点9 4断路器弹簧操动机构的布局 (9)5断路器的控制与保护 (10)6断路器操动机构的安全锁 (11)7断路器弹簧操动机构的维护 (11)8断路器弹簧操动机构的发展 (5)0引言笔者最近几年,接触了一些弹簧操动机构,有些认识,愿与大家分享。

文中没有计算,没有公式,略显没有深度,请高手一笑而过。

文中试图将千差万别的机械结构进行分类,会有遗漏,但终归是一次尝试。

也试图将其优缺点做一比较,必不完全,但肯定会有些说法。

有些机构,并不能完全理解其博大精深,不正之处,也还望请指正。

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链接如下:/u/2437510622。

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文中涉及到一些机构名称,如ABB公司的EL弹簧操动机构,以下简称EL机构,主要用于VD4断路器;Schneider公司的P2弹簧操动机构,以下简称P2机构,主要用于Evolis断路器和Masterpact断路器;Schneider公司的RI弹簧操动机构,以下简称RI机构,主要用于Ev12S断路器上;Schneider公司的RT弹簧操动机构,以下简称RT机构,主要用于Premset 开关柜上;Schneider公司的FK2-01弹簧操动机构,以下简称FK2机构,主要用于HVX断路器上;三菱的BH2弹簧操动机构,以下简称BH2机构,主要用于VPR 断路器上;天水长城开关厂的GSL01弹簧操动机构,以下简称GSL01机构,主要用于EVH1断路器;以下断路器上用的弹簧操动机构不知道名字,只能用断路器名字称呼,VS1断路器上的弹簧操动机构,以下简称VS1机构;厦门华电开关有限公司的VEP断路器上的机构,以下简称VEP机构;Siemens公司的Sion断路器上采用的机构,以下简称Sion机构;东芝公司的VK断路器上采用的机构,以下简称VK机构。

断路器操动机构及其动态特性研究

断路器操动机构及其动态特性研究

断路器操动机构及其动态特性研究摘要:机械式操动机构在高压开关设备中主要体现在弹簧、液压、碟簧,这三项操动机构在应对断路器正常工作中的分合闸操作绰绰有余,拥有单一的特性曲线是这项工作的鲜明特征,导致在实践应用中存在较大的局限,即无法动作特性的调整不会随着参数的实时调整而发生更改,难以支撑起电网工作,因此需要在操作结构的动态上下功夫,应当调整新的参数以适应新机型。

关键词:断路器;动态特性1 真空断路器操动机构的基本结构用于本文研究的断路器参数设定为额定电压126kV、额定短路电流40kA、断路器构造为真空瓷柱式。

钢槽底座平台上支撑着断路器,这个底座与室内地基间通过通孔钢板连接,保持了底座稳定性,在槽钢轨道的内部安放着电机操动机构。

本文选取的断路器电机操动机构由控制系统、驱动电机、传动机构和断路器组成,法兰盘、拐臂、传动连杆和绝缘拉杆五个构件组成了传动机构。

操动机构正常工作程序为:首先发出分合指令,由驱动电机控制器完成,之后电机开始运转,传动机工作,在传动机作用下绝缘拉杆进行直线运动、触头做上下运动。

在电机的正常运转中,电机位置是换向位置时系统会自动监测识别,进而发出指令使电机导通相序做出更改,保证设备能够在同一个方向上不停的运转,使转子保持旋转运动,并依托传动机构实现对灭弧室中触头的上下直线运动,从而保证分、合闸操作的顺利进行。

运转时传动机构五个构件并不是全部运动,只有主轴未参加运动,且在灭弧室中参加运动的只有动触头,为实现动作机构部件的整体性,提高机械运行中的可控与可靠性,将机械部件的数量进行简化,由200多个削减成50个左右。

2 真空断路器的动态特性分析真空断路器正常运转工作中活动过程可简化为开距与超程,电机在这两个过程中转过的角度是68°,在结构运转的开合闸过程中会有机械碰撞产生,碰撞由两个动静触头接触导致,这个碰撞过程会产生极大的机械碰撞力,进而导致杆件与接触件发生弯曲,巨大的碰撞力作用下将触件弹起。

一种新型单断口电压至252kV的高压真空断路器[发明专利]

一种新型单断口电压至252kV的高压真空断路器[发明专利]

专利名称:一种新型单断口电压至252kV的高压真空断路器专利类型:发明专利
发明人:王建华,刘志远,王季梅,耿英三,姚建军
申请号:CN200710018123.8
申请日:20070626
公开号:CN101075509A
公开日:
20071121
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种单断口额定电压至252kV的高压真空断路器,该高压断路器由三相组成,每一相均设有真空灭弧室极柱,真空灭弧室极柱与地面呈垂直布置,真空灭弧室极柱的两端分别设置有第一散热器和第二散热器,第二散热器下面设有瓷套绝缘支柱,瓷套绝缘支柱下面配有操动机构。

本发明将真空灭弧室由带裙边的陶瓷制成,陶瓷外壳兼作绝缘支柱,因此省去了原真空灭弧室玻璃外壳与绝缘支柱之间的气体或液体绝缘。

在真空灭弧室极柱的静导电杆中装有热管。

真空灭弧室静触头和动触头使用单匝式纵向磁场触头或三分之二匝式纵向磁场触头。

高压真空断路器的操动机构采用永磁操动机构或弹簧操动机构或液压弹簧操动机构。

申请人:西安交通大学
地址:710049 陕西省西安市咸宁路28号
国籍:CN
代理机构:西安通大专利代理有限责任公司
代理人:李郑建
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一起ZF9A-252型弹簧机构高压断路器合闸不到位的分析及处理

一起ZF9A-252型弹簧机构高压断路器合闸不到位的分析及处理

对某线路高压断路器的 C 相进行特性试验ꎬ其
相合闸速度明显下降ꎮ 并对 A、B 两相进行特性试
闸速度 3 52m / sꎬ合闸时间 90 8ms) ꎻ试验分闸速度
降ꎮ 如表 2 和 3 所示ꎮ
7 57m / sꎬ 分 闸 时 间 26 7ms ( 前 期 分 闸 速 度
表 2 合闸特性试验
分闸 速 度 7 30m / sꎬ 分 闸 时 间 26 6msꎻ 合 闸 速 度
3 23m / sꎬ合闸时间 97 3msꎮ 分合闸 30 次未出现合
要 求ꎬ 当 弹 簧 压 缩 至 外 露 34mm 时ꎬ 分 闸 速 度
93 4msꎮ
更换高 压 断 路 器 的 C 相 弹 簧ꎬ 并 比 对 新 旧 弹
置( 未插入深度 5mm) ꎬ且有一条明显的油脂线ꎮ 该
开关采用 CT - 20Ⅳ型弹簧机构ꎬ以往多次出现合闸
不到位情况ꎬ如图 1 所示ꎮ
高压断路器机构分闸已储能的状态原理图如图
断路器中的合闸电磁铁开始带电动作ꎬ顶杆冲击合
闸挚子后ꎬ合闸挚子顺时针旋转ꎬ逐渐释放储能保持
挚子ꎬ储能保持挚子开始逆时针旋转逐渐释放储能
检查某线路高压断路器的 C 相ꎬ其分闸线圈间
隙 0 85mmꎬ 电 磁 铁 行 程 3mmꎻ 合 闸 线 圈 间 隙
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87
« 电气开关» (2022. No. 4)
2 1mmꎬ电磁铁行程 5 3mmꎻ凸轮间隙 1 2mm( 标准
4 3 30 次分合闸试验及现场调整
26 4
压缩量 mm
60
速度 m / s
时间 ms
7 33
26 5

浅谈液压弹簧操动机构对断路器分合闸的有效性

浅谈液压弹簧操动机构对断路器分合闸的有效性

浅谈液压弹簧操动机构对断路器分合闸的有效性作者:***来源:《机电信息》2020年第29期摘要:上海华电奉贤热电有限公司在对并网间隔三相机械联动断路器进行优化改造时,选用了HMB-8.3型液压弹簧操动机构。

现对这种液压弹簧操动机构在三相机械联动断路器分合闸时的有效性进行了分析,实践证明,三相机械联动断路器配备HMB-8.3型液压弹簧操动机构具有显著优势。

关键词:GIS;HMB-8.3型液压弹簧操动机构;三相机械联动断路器0 引言上海华电奉贤热电有限公司220 kV母线采用1套IFT-252型GIS设备,双母线双分段共设19个间隔。

其中#52主变间隔和#62主变间隔作为汽机发电机的并网间隔,采用的是三相电气联动结构的断路器。

GIS设备自投产以来已安全运行两年多,但机组并网用断路器采用的是三相电气联动操作机构,在结构上没有三相机械联动可靠,存在发电机非全相运行的可能。

同时,根据国家电网及国家能源局的防止电力生产事故的十八项及二十五项措施要求:“220 kV 及以下电压等级机组的并网间隔断路器应采用三相机械联动式结构。

”因此,公司将两台机组并网用断路器由三相电气联动结构改为三相机械联动结构。

1 IFT-252 GIS三相机械联动断路器介绍2014年,特变电工中发上海高压开关有限公司为了满足市场需求,在220 kV GIS原单相操作的基础上,开发了IFT-252型GIS三相机械联动断路器,它由三相断路器本体、液压弹簧机构、传动系统、机构箱等部分组成,其外形结构如图1所示。

该三相机械联动断路器为水平式布置,采用多连杆的传动机构将断路器的三相与灭弧室有效连接起来。

IFT-252型GIS断路器三相机械联动操作机构配用技术成熟、质量可靠的德国ABB公司生产的HMB-8.3型液压弹簧操动机构。

HMB系列液压弹簧操动机构在瑞士ABB公司及中国高压开关行业500 kV及以下的机组上得到了普遍应用,并且在电力系统中的运行时间最长,已接近40年。

220kV SF6断路器定修标准(弹簧机构)

220kV SF6断路器定修标准(弹簧机构)

220kV SF6断路器(弹簧机构)定修标准批准:审核:初审:修编:编写目录1.引用标准2.检修周期及检修项目2.1.检修周期3.检修准备工作4.设备的检修与调整4.1.维护和检修4.1.1.检修方法4.1.2.手动操作装置的安装4.1.3.合闸弹簧手动储能的方法4.1.4.行程测量4.2.调整4.2.1.1.分、合闸电磁铁配合间隙的检查4.2.2.电磁铁的调整4.3.抽真空和充SF6的步骤4.4.试验4.5.安装、调试、试验完成后的最终检查5.设备图册1.引用标准1.1.设备技术参数本产品满足IEC56、GB1984交流高压断路器标准1.2.《LW25-252型六氟化硫断路器安装使用说明书》2.检修周期及检修项目2.1.检修周期2.1.1.检修周期及检修项目(表1、表2、表3)2.1.2.操动机构大修周期凡是本体大修必须进行操动机构大修(包括动力元件)。

机构大修除结合本体大修外,还需7~8年进行一次。

由于现场条件的限制,断路器的本体及机构中的弹簧元件一般不能现场解体。

如有需要应通知制造厂派人检修或送回厂检修。

3.检修准备工作(1)根据运行、试验及上次检修遗留问题等查清全部缺陷,明确检查内容重点项目及技术措施。

(2)组织好人力,安排好进度,讨论落实任务。

(3)作好技术准备,准备好记录表格和检修技术资料。

(4)准备好检修用具、材料、仪表、备品、备件等运至现场。

(5)按安全规程要求办理工作票,完成检修开工手续。

4.设备的检修与调整4.1.维护和检修4.1.1.检修方法4.1.1.1.回收断路器中SF6气体:利用充放装置将断路器内的SF6气体进行回收。

4.1.1.2.触头和喷口检查(见图18)4.1.1.3.静触头检查:如图18A卸下六个M12螺栓18-1,用两个M12的螺钉将静触头座18-4顶起来,细心取出静弧触头座。

检查静弧触头18-11的烧损情况,如果静弧触头烧损严重需要更换,可按图18C所示用扳手18-10拆下进行更换。

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簧操动机构驱动 的选 相关合断路器代 表着 A B B公 司选 相
当断路器于电压零点处关合 ,R D D S与 电压波形在零 点处相切时,即 “ ( £ ) 一0 时刻 ,引入 R D D S特征参数 一
控制技术的最高水平口 。在国内,平高、西开 、新东北电
气等开关厂家的选相关合断路器产品均在工程 中有应用 , 但均配置 国外液压碟簧操动机构 ,国内厂家 尚且不能 自主
度 近似 成正 比口 ,即 :
k 。一 d Up ( t )


E( )d G p ( t )
Gt


相位合闸 ,可 以有效削弱断路器合闸时产生的过电压和涌 流 ,而且可以节省电力系统 中避雷器等辅助设备 ,提高电
力设 备 寿命 和 电力 系 统稳 定 性 _ 】 ] 。 在 中高压 开 关领 域 ,国外选 相 关 合 技 术 在 实 际 工 程 中
研发配置弹簧操动机构的高压 S F 。 选相关合断路器 。
为了实现 电容 器组负 载 的选相 关合 功能 ,断路 器一 次设 备必 须 同时具有 两个特 性 :特性 一 ,断 路器 合 闸时 间具 有足
两种情况下 R D D S 与 电压波形的交点 ,且引入断路器操动
够高的稳定性 ;特I 生 二 ,断路器本体关合过程具有足够高的 绝缘强度下降率( R D D 6 ) 。前者是断路器具备选相关合功能的 最基本条件[ “ q 。因此 ,本文以配弹簧操动机构的 2 5 2 k V高 压S F 6 断路器为研究对象,通过带 电关合试验对断路器 的合 闸时间稳定性和关合绝缘强度下降率( R D D 6 ) 进行研究 ,分析
合 闸 时间 点 为 系统 电压 过 零 点 后 的 1 . 3 ms ,选 相 关 合 的预 击 穿 电压 在 电压 幅 值 的 5 . 1 %~ 2 9 . 9 %。 关键 词 断路 器 弹 簧 机 构 选相 关合 合 闸 时 间 绝 缘 强 度 下 降 率
0 引 言
电力系统 中,断路器操作引起 电磁振荡暂态过程 ,产 生的操作过 电压及涌流危及到电力设备绝缘和电力 系统 的 稳定性 。选相关合技术是根据断路器灭弧室关合绝缘强度 下降率 ( R D D S ) 、合闸机械稳定性及系统允许 的最大过 电
[ 摘要] 选相 关合技 术抑制 电力系统过 电压和涌流的效果取 决于断路 器关合相位的准确度 ,而 断路 器关合相位的 准确 度 主要 受断路 器合 闸时间稳定性 、关合绝缘 强度 下降率 ( R D I ) S ) 以及 控制 系统精度 的影响。 以弹簧操 动机构 驱动的 2 5 2 k V 高压 S 断路 器为研 究对 象,通过 机械特 性试验 和 带电关舍 绝缘试验 ,对合 闸时 间稳 定性和 R D D S进行研 究 ,分析 论证 其选相关合的可行性 。试验结果显 示,该 断路 器的最佳 关合相位 为 1 0 . 2 6 。 ,最佳
压来 控 制合 闸时 间点 ,保 证 灭 弧 室触 头 在 系 统 电压 合适 的
1 具 有选 相 关合 功能 的 2 5 2 k V断路 器 R D D S判据
关合 电容器组是断路器在电力 系统 中最常见的应用之


关合过程 中,触头间绝缘强度随触头间距 的减小而下
降,绝缘强度下降率( R D D S ) 的绝对值 是 与断路器合 闸速
“( £ )一 As i n ( a  ̄+ ) ( 2 )
应用已相当成熟 ,西 门子 、A l s t o m、AB B 、东芝 、富士等
公 司在 此 方面 均 有应 用口 。其 中 ,A B B公 司 的选相 关 合 断 路器 产 品在 高 压开 关 行 业 中具 有 举 足轻 重 的地 位 ,而 弹
论 证其选相关 合电容器 组 负载 的可行 性 ,并 得 出其 最佳 关合

k >l
相位,为 自主研发具有选相关合功能的新型弹簧操动机构驱
动的 2 5 2 k V高压 S 断路器提供数据支撑。
收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 7 — 0 7
图1 R D D S对选相关合时 间点影响示意图
作者简介 : 李付永 ( 1 9 7 8 一 ) , 工程 师, 从事 高压开关的开发 与设 计工作; 张 洪涛 ( 1 9 8 1 一 ) , 工程师 , 从 事 高压 开关的开发与设 计工作 ; 刘刚
( 1 9 7 9 一 ) , 工程师 , 从 事 高 压 开 关 的 开发 与设 计 工作 。
中 高 压 电 器
弹 簧操 动 机构 驱 动 的 2 5 2 k V 高压 S F 6 断 路 器 选 相 关 合 特 性 试 验 研 究
李付 永 ,张洪涛 ,刘 刚
( 1 . 河 南平 高电气股份 有限公 司 ,河 南 平顶 山 4 6 7 0 0 1 ;2 . 平 高集 团有 限公 司,河南 平顶 山 4 6 7 0 0 1 )
1 8 I W W W. c h i n a e t . n e t I 电 工技术
中高压 电
机 构合 闸特 性 的分 散 性 a 对 此 交 点 的影 响 ( 志 <1 时 ,交 点 电 a 1 、 9 1 、2 ' 1 ;忌 >1 时 ,a 2 、 、y 2 ) 。
关合系数 k ,且令其值为 1 ,则有 k 。 一
,其 中,叫为
电压角频率,A 为正弦 电压幅值 。惫 <1 ,表示 断路 器 的
R D D S 小 于 系 统 电 压 零 点 切 线 值 ;k >1 , 表 示 断 路 器 R D D S大于 系统 电压零 点 切线 值 。图 1给 出了 五 <1 与忌 >1


E( £ )
式 中,最 为断路器 触头间绝缘强度下 降率 ;U 为触头 的
击 穿 电压 ;G a 。 为 断路 器 预击 穿 时刻 的触 头 间距 ;E ( £ ) 为预 击 穿 时 电场 强度 对 合 闸时 间 的 函数 ,因 预击 穿 期 间开 距 变 化很 小 ,故 电 场强 度 可看 作 常数 。 设 断路 器外 施 电压 “ ( ) 为:
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