机组安装发电机出口断路器GCB
发电机出口断路器GCB介绍[优质材料]
Based Maintenance 到根据环境进行维护 Refurbishing : when one of following criteria is reached : 翻修:当下列达到下列任一条件 Operating time ≥ 20 years 操作时间≥20年 Mechanical wearing : according to operation conditions 机构磨损:根据操作状况 Electrical wearing: according to interrupted currents 电气磨损:根据断续电流
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FKG2S / 6,800 Amps One phase: 一个相:
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»From Preventive Time Based Maintenance »从根据时间进行维护
Visual Inspection : Once or Twice a year 外观检查:一年一次或两次 Inspection : Every 5 years of service 检查:每五年进行一次服务
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FKG2 GCB Preventive Maintenance FKG2 GCB预防维护
FKG断路器介绍
21/02/2012
GRID
FKG2 GENERATOR CIRCUIT-BREAKERS FKG2发电机断路器
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FKG2发电机断路器
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FK3-X机构
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FK3-12 FK3-4
FK3-5 FK3-1
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FKG2隔离开关
发电机出口断路器在300MW级火力发电厂中的应用
发电机出口断路器在300MW级火力发电厂中的应用摘要:如何简化电厂的运行,将机组利用率和系统的稳定性与安全性提高,是最近几年来基于我国电厂向大功率机组发展的一个主要内容,GCB的应用是将此类问题解决的一种方式。
当前国内厂家无法生产与600MW大容量机组相匹配的GCB,只有ABB、ALSTHOM等国外有名的大公司才能生产GCB。
鉴于不断发展的电力设备制造技术,不管国内还是国外的电厂使用的灭弧介质GCB中的气体为SF6,结构更加细致,发生故障的几率更低。
在此基础上,重点讨论了300MW火电厂发电机出口断路器的应用。
关键词:发电机出口断路器;300MW级火力发电厂;应用1、发电机出口断路器GCB的作用(1)简化机组启动、停止时的运行,使供电运行方式更加灵活。
当发电机正常启动或停止或发电机组拆卸发时的电机故障,不需要切换供电,可缩短发电机组的启动时间,降低误操作的概率,从而降低运营商的工作负载和创造条件,用于快速处理事故。
(2)机组正常停机或出现故障时,由主变压器倒送供电,不需开关机组电源,可降低对机组供电电机的触电和机械撞击。
(3)杜绝或降低高压断路器非全相运行对发电机造成的危害(4)测试调试方便。
在调试阶段,由于热保护误操作,主变压器高压侧断路器机组经常跳闸,导致供电系统频繁开关。
GCB不仅可以解决上述问题,还可以利用GCB的短路隔离开关,很方便的进行发电机的短路测试。
2、装设GCB的经济性分析当前,设置大容量机组启动(备用)电源的原则也在存在变化。
GCB价格接近时启动/备用变压器(以下简称开始变压器)和高、低压侧开关等其他设备时,它可能被认为是不设置专用变压器,而由主变通过高厂变提供起动电源的方案,把初投资降低至最低。
即使建立了储备变量,仍然考虑了GCB的投资。
在增加发电厂可用性的同时,也具备乐观的经济效益。
大唐清源2x300mw火电厂前期讨论的三种布线方案技术经济比较如下:2.1技术方案方案1:本方案为常规双母线连接,启动/备用变压器容量与高厂变压器相同。
发电机出口断路器GCB的介绍ppt课件
本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
Presentation title - 01/01/2010 - P 6
本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
Closing spring charged
Tripping spring discharged CB main contact
Presentation title - 01/01/2010 - P 24
C2 Crank wheel system
B2 Cam with special shape
b g
FKG2隔离开关
辅助开关 机械连锁
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电机
继电器
本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
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本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
电厂装设发电机出口断路器优越性分析
262电厂 GCB 装设 优越性电厂装设发电机出口断路器优越性分析266100 山东电力建设第三工程公司 山东青岛-李冰摘要: 目前我国电厂正逐步装设发电机出口断路器(GCB),安装在发电机出口的低电压、大电流断路器,其作用可谓举足轻重。
文章介绍了GCB 在我国的使用和发展状况,分析了发电机出口设置断路器在提高系统的安全性、简化运行方式、方便调试维护等反面的优越性。
1.GCB 的使用状况过去发电机出口断路器(以下简称GCB)主要在水电工程和核电工程被广泛采用,近年来随着我国电力系统大电网、大机组、超高压的发展,简化电厂的运行操作,提高机组的可用率以及提高系统安全性和稳定性等问题越来越被得到重视,而GCB 优越的特性完全可以满足这些要求。
随着电力设备制造技术的发展,20世纪80年代ABB 等公司推出以SF6气体为灭弧介质的GCB,它运用SF6自灭弧原理,当动触头分开时产生电弧来加热SF6气体,使其膨胀形成熄弧所需气体,同时电流流过固定触头内的线圈产生磁场,引起电弧旋转分离,保证荷载触头与灭弧触头正常工作。
SF6型GCB 目前在国内外电厂有大量的使用,它额定电流可达24000 A,开断能力160 kA,而且结构紧凑,故障率更低(<0.3%),还可以集成CT、PT、接地开关等设备,成为多功能的组合电器。
2.装设GCB 的优越性分析安装在发电机出口的低电压、大电流断路器,其作用可谓举足轻重。
以前由于发电机巨大的额定电流和短路电流以及开断电流的直流分量大,使得GCB 制造困难,造价也甚高。
考虑技术和经济因素,除小容量机组的发电机出口设置少油断路器外(单机容量200 MW 以下),一般大机组(单机容量200 MW 及以上)大都采用发电机—变压器组单元接线,尽量使用离相封闭母线不装出口断路器和隔离开关。
近年来,随着GCB 制造质量和技术的进步,价格不断降低,而如何提高系统的安全稳定性将越来越得到重视。
2.1 提高系统安全性和稳定性200 MW 及以上的机组采用的发电机与变压器组的单元接线方式的优点在于省去了GCB,同时也省去了相应的继电保护。
发电机出口开关(GCB)非全相保护优化研究
82第45卷 第07期2022年07月Vol.45 No.07Jul.2022水 电 站 机 电 技 术Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station0 引言发电机出口断路器操作机构及隔离开关一般采用三相联动机构,普遍认为三相联动机构不会发生非全相合闸状况,但随着操作次数的增多、机械结构磨损甚至设计上的缺陷,发电机出口开关或隔离开关都可能发生非全相合闸现象,现在GCB非全相故障案例越来越多。
因三相联动机构不存在分相辅助接点,无法通过断路器辅助接点实现非全相保护。
目前已投入的GCB非全相保护,一般利用GCB断线故障导致发电机机端基波零序电压与主变低压侧基波零序电压量的故障特征,或者两侧相电压差的故障特征,采用断口两侧电压相量差构成GCB非全相保护原理,保护判据不依赖电流量,可检测机组并网初期和解列时的GCB非全相故障。
因保护原理只判断电压量,其可靠性及定值整定都存在困难,所以目前大部分电站并未将GCB非全相保护投跳闸,不能起到快速隔离故障开关的效果。
本文对GCB非全相合闸后的故障特征和电气量等进行综合理论分析,并结合一些故障案例,提出了一种新型的GCB非全相保护原理,有完善的防误动措施,具有较高的灵敏度和可靠性,实现了GCB开关的非全相保护。
1 目前GCB非全相保护原理及其缺点目前的GCB非全相保护主要采用基于端口两侧电压差的原理,当发电机机端断路器发生单相或两相断相故障时,故障相断口两侧会产生电压相量差值,该相量差值与发电机侧电动势、系统侧电动势和序网阻抗大小有关,且当序网阻抗大小不变时,故障相电压相量差值会随着断口两侧电动势相量差增大而逐渐增大,即随着负荷电流增大而增大,而非故障相电压相量差值为零。
结合GCB非全相故障过程,分析其动作逻辑,目前的GCB非全相保护有如下缺点:(1)保护投退采用GCB辅助接点变位作为条件,存在辅助接点不可靠的问题。
发电机出口断路器_GCB_应用的探讨_顾延辉
文章编号:1004-289X(2008)02-0004-02发电机出口断路器(GCB)应用的探讨顾延辉,刘大勇(武汉凯迪电力工程有限公司,湖北武汉430223)摘要:近年来,在电力工程设计中对于发电机出口断路器的安装存在很多争议,是否需要安装发电机出口断路器,各方都有不同的意见,对发电机出口断路器应用的一些问题作以初步探讨。
关键词:发电机;发电机出口路器(GCB)中图分类号:TM561文献标识码:BD iscussion on Generator C ircuit Breaker App licati onGU Yan-hu i,LIU D a-yong(W uhan K aidi Pow er Eng i n eering Li m ited Co mpany,W uhan430223,Ch ina)Abstract:In recent years,there ism uch contr oversy about t h e generator circuit breaker i n stall m en t i n po w er eng i n eer-i n g desi g n.They have different suggestions abou twhether the generato r c ircu it breaker is m ounted.So m e pr oble m s about t h e generator circuit breaker app lication are discussed i n the paper.K ey words:generator;generator c ircu it breaker1引言关于发电机组出口是否装设断路器(GCB),通常会依据5火力发电厂设计技术规程6中的相关规定进行设计。
5火力发电厂设计技术规程62000版中的相关规定也表明,一般情况下发电机出口是不宜或不应加装出口断路器的,只有当技术经济合理或机组主接线设计为扩大单元或两组发电机双绕组变压器作联合单元连接等情况时才会加装出口断路器。
发电机出口断路器(GCB)方案论证
发电机出口断路器(GCB)方案论证【摘要】由于燃气电厂在系统中调峰的作用,装设GCB的技术优势更加突出。
本文以实际工程为例,结合技术和经济比较,进行主接线方案论证。
【关键词】燃气电厂;主接线;GCB1 工程概况某工程建设2×400MW级(F级改进型)燃气热电冷联产机组,机岛采用按东方电气股份有限公司的M701F4型燃气轮机,余热锅炉采用东方日立锅炉有限公司的三压、再热、自然循环、无补燃、卧式余热锅炉。
工程按“一拖一”多轴布置机组,每套“一拖一”机组包括1台燃气轮机发电机组和1台蒸汽轮发电机组。
燃气轮机发电机为全氢冷冷却发电机,额定输出336.6MW,出口电压16kV,额定功率因素0.85;蒸汽轮机发电机为空冷发电机,额定输出150MW,出口电压15.75kV,额定功率因素0.85。
电厂以220kV一级电压接入系统,出线2回,接入220kV变电站,新建线路截面按2×630mm2考虑,电厂至变电站新建线路约为2×13km。
2 方案论证2.1 燃机发电机出口燃机发电机引出线到主变低压侧、厂高变高压侧均采用全链式离相封闭母线。
发电机与主变压器之间装设断路器和隔离开关,厂用分支不装设断路器和隔离开关,在汽机主封母上T接励磁分支封母至励磁变压器和发电机出口电压互感器及避雷器柜。
电厂的运行主要分三个阶段:1)调试和维护;2)同期和正常运行;3)非正常运行。
下表就燃机发电机出口GCB在电厂的运行、维护的作用以表的形式做一下分析。
通过以上的分析,表明装设了GCB,在机组正常起停时,及在发电机、汽机、燃机发生故障引起跳机时,不需要进行厂用电源的切换操作,提高了厂用电的可靠性。
装设GCB除了减少厂用电切换操作外,还有以下优越性:1)主变或高厂变内部故障时,迅速跳开发电机侧断路器和高压侧断路器,切断供电电源,对保护主变和高压厂变有利。
如果不装设GCB,由于发电机励磁电流的衰减要经过一定的时间,只切开高压系统供电电源,发电机仍继续向故障点供电,从而扩大了主变或厂高变的损坏程度,国内外已有报道该种故障引致严重损坏主变压器的事例;2)采用了GCB,不仅实现了发电机,变压器有选择的保护跳闸,简化了保护接线,而且多数保护无需动作高压断路器,从而避免了厂用电源的失去,这对于一些瞬时性故障特别是来自于锅炉、汽机的热工误发信号的排除,尽快恢复机组的运行和避免因误操作而导致损失非常有益。
发电机出口断路器应用好处
发电机出口断路器应用好处1保护发电机在发电机出口发生非对称短路或承受不平衡负荷时,GCB可以迅速切除故障,防止发电机遭受损坏。
发电机带不平衡负荷运行、外部或内部发生非对称短路时,转子本体表面将感应出两倍工频涡流,在转子中引起附加发热。
同时,两倍工频的交变电磁转矩使机组产生倍频振动,引起金属疲劳和机械损伤。
2保护主变和高压厂用变采用GCB后,不论是发生操作故障或系统振荡时,还是发电机、变压器内部发生故障时,都可以提高其保护功能的选择性,从而提高机组安全运行的可靠性。
在发生操作故障或系统振荡时,只需要能迅速断开GCB即可,而不用切换厂用电源。
故障消失后,发电机与电网之间可以通过GCB快速恢复连接并网,避免了由于厂用电源的切换故障造成全厂停电事故。
当发电机内部发生故障时,可以在不切换厂用电源的情况下,切除有故障的发电机,保证了发电机有选择地进行保护跳闸,简化了保护方式的接线,而且机组内部的故障不需要动作于高压断路器,从而避免了厂用电源的切换,这对于消除一些瞬时性故障,特别是来自于锅炉、汽机的热工误发信号,尽快恢复机组运行和避免误操作而导致的事故是非常有利的。
对故障发生率比较高的变压器内部故障和变压器接地故障,GCB开断时间相对发电机灭磁的时间(数秒)要快得多,大大减小了故障电流对变压器的危害程度,有利于缩短维修时间,减少直接和间接经济损失,可提高电厂可用率0.7%~1%。
3可省去启备变,简化厂用电源切换操作程序安装GCB后,机组启停电源可经过主变倒送至厂用变,可省去启备变,机组起停机或故障只需跳开GCB而不需跳高压系统断路器,减少了在没有GCB时厂用电源切换的操作程序,降低了运行难度,提高了系统的可靠性。
4提高机组保护的选择性当发电机发生内部故障时,GCB迅速跳闸,使发电机与电网隔离,而不必连主变压器一并切除,停机厂用电源仍可由系统通过主变压器倒送,从而避免了厂用电源系统的事故切换,这样减轻了运行人员的压力,为迅速处理故障创造了条件。
发电机出口断路器系统GCB结构及其操作要求
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GCB控制柜 操作模式切换: 1、将联锁钥匙插入信号盘上的钥匙开关中; 2、将钥匙转动至LOCAL(就地)或者REMOTE(远方)位
置。
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GCB操作要求——DRM驱动机 构 2.2 DRM驱动机构 根据DRM驱动机构的功能,表示特定开关名称的符号将 采用不同的标识与指示标记。
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GCB操作要求——远方操作模式下启动电动操作 5、远方操作模式下启动电动操作
(1)手动操作完成后恢复REMOTE(远方)操作模式 (2)拔出操作钥匙,无法进行手柄操作 (3)关闭操作屏并将其锁定 (4)在控制柜上,确保联锁钥匙设置在REMOTE(远方)操作 模式 (5)关闭控制柜并将其锁定 (6)交还钥匙,并妥善保管
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GCB操作要求——隔离开关手动操作前注意事 项 2.3 隔离开关手动操作前注意事项: 1、确保隔离不载流; 2、确保发电机断路器断开; 3、确保发电机隔离或停机; 4、确保变压器隔离或接地; 5、确保离相封闭母线导体接地;
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GCB操作要求——操作步骤 2.4 GCB手动操作步骤 1、收集钥匙并妥善保管
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GCB操作要求——驱动机构锁定在断开位置
4、将驱动机构锁定在断开位置 拔出断开位置的锁定钥匙后,驱动机构的手柄操作与电动 操作均被闭锁。 (1)确保连接的开关元件断开,其位置指示显示符号O (2)在控制柜上,确保联锁钥匙设置在LOCAL(就地)操 作模式 (3)拔出断开位置的钥匙,操作机构即锁定在断开位置, 无法进行手动或电动操作。 将驱动机构锁定在合闸位置操作与此类似,只需确保在对 应的位置上更改相应的钥匙。
2
GCB结构——断路器
型式:户内型、金属封闭、SF6气体灭弧、卧式、三相机械
发电机出口断路器的应用
发电机出口断路器的应用摘要:文章对发电机和变压器之间安装的出口断路器的主要作用进行详细介绍,并对发电机出口断路器在电厂中应用所起到的投资经济性进行分析,以供参考。
关键词:发电机;出口断路器;GCB方案1引言在我国电力工业快速发展的过程中,发电机和变压器之间进行出口断路器的加装,主要作用就是对运行操作程序进行简化,并且对二者运行中的故障范围进行控制,便于运行过程中对其进行调试和维护,对提高发电机以及变压器的运行安全具有重要作用。
但是我国前期的发电企业中很少进行出口断路器的安装,这主要是由于早期的出口断路器体积较大、噪音较高、使用寿命短、运行可靠性低、价格高等缺点,而在目前出口断路器的发展过程中,对上述问题进行有效的改善,而且在大型的发电企业中开始采用GCB方案来进行出口断路器的运行,在发挥其作用的同时,提高其应用的经济性和安全性。
2发电机断路器的主要作用2.1对发电企业用电切换和操作程序进行简化针对我国目前设有专用的启动或备用变压器的发电厂来说,在进行机组的启停以及对变压器进行故障检修等操作时都需要进行厂用电源的切换操作。
对于机组的启停操作来说,如果不进行断路器的设置,就需要进行厂用工作变压器与启动/备用变压器之间进行关联切换,但是由于二者具有不同的系统电源和阻抗值,这就会导致二者的低压侧母线之间存在初始相位差的问题,所以在上述切换过程中就会在二者的变压器之间产生环流问题,严重时环流比较大会对变压器造成损害并缩短其使用寿命,影响其安全运行。
同样在发电厂运行中出现事故进行检修时,也容易由于常用工作母线电压与启动/备用母线电压之间存在较大的相位差而造成设备损害问题,或者会由于频繁的电源切换而缩短设备的使用寿命并影响其安全运行。
而使用发电机断路器之后,在机组启停过程中,启停电源是通过主变压器倒送电至厂用工作变压器获得,因此在机组启停的过程中无需厂用电源的切换,而只有在此过程中出现了变压器故障时才进行电源切换。
1000MW机组装设发电机出口断路器(GCB)技术分析
1000MW机组装设发电机出口断路器(GCB)技术分析1.发电厂装设GCB的优越性1.1 有效提高发变组保护可靠性及选择性1000MW机组500kV系统出线大多数为312主接线,由于线路要求断路器具备单相重合闸的功能,其操作执行机构不能用三相联动机构,只能采用分相操作机构,此操作机构在合闸或重合闸时都可能存在非同期合闸甚至非全相运行的情况,此时产生的负序电流在发电机转子感应出工频电流,由于发电机转子承受负序磁场的能力非常有限,容易损坏。
发电机出口断路器GCB在这方面具有很大的优势,执行机构为三相联动操作机构,三相同期性高,有效避免非同期合闸的发生,而且GCB比500kV开关具有更好的快速动作特性,能够更好的保障发电机组安全。
当主变压器或高厂变出现匝间短路或者相间短路时,其故障严重程度随着故障持续时间增加,变压器内部充满变压器油用于冷却和隔绝绕组,随着故障持续时间越长,油被电弧电解产生的气体越多,对变压器造成的损害越严重。
主变压器与发电机未配置GCB,当主变压器或高厂变出现故障时,发变组保护只能跳开主变高压侧两侧开关,并无法迅速隔离主变低压侧的电源,发电机在停机灭磁过程到完全停止运行需要几秒的时间,在此期间发电机仍对变压器供电,变压器内部压力继续上升,将导致故障更加严重,甚至造成变压器爆炸起火,威胁设备及人身安全。
当机组配置GCB后,变压器故障切除隔离时间迅速减少,GCB将在60ms内跳开,同时主变高压侧两侧开关跳开,能够迅速隔离故障变压器高低压两侧的电源,显著缩短了故障持续的时间,防止事故进一步恶化。
当发电机发生内部故障或由于汽轮机打闸及锅炉MFT导致发电机解列时,配置GCB的机组在事故处理上更为简化和高效,保护跳开GCB,主变压器可以保持运行,有效减少故障范围。
若500kV主接线处于合环状态,该故障不会导致系统解环,有效保障电网系统运行可靠性。
另外,装设GCB可以简化事故处理的操作流程,减少了厂用电切换的操作环节,有效避免厂用电切换失败等扩大事故范围的情况出现,机组安全可靠性更高。
发电机出口断路器(GCB)方案论证
1工程概况某工程建设2×400MW 级(F 级改进型)燃气热电冷联产机组,机岛采用按东方电气股份有限公司的M701F4型燃气轮机,余热锅炉采用东方日立锅炉有限公司的三压、再热、自然循环、无补燃、卧式余热锅炉。
工程按“一拖一”多轴布置机组,每套“一拖一”机组包括1台燃气轮机发电机组和1台蒸汽轮发电机组。
燃气轮机发电机为全氢冷冷却发电机,额定输出336.6MW,出口电压16kV,额定功率因素0.85;蒸汽轮机发电机为空冷发电机,额定输出150MW,出口电压15.75kV,额定功率因素0.85。
电厂以220kV 一级电压接入系统,出线2回,接入220kV 变电站,新建线路截面按2×630mm 2考虑,电厂至变电站新建线路约为2×13km。
2方案论证2.1燃机发电机出口燃机发电机引出线到主变低压侧、厂高变高压侧均采用全链式离相封闭母线。
发电机与主变压器之间装设断路器和隔离开关,厂用分支不装设断路器和隔离开关,在汽机主封母上T 接励磁分支封母至励磁变压器和发电机出口电压互感器及避雷器柜。
电厂的运行主要分三个阶段:1)调试和维护;2)同期和正常运行;3)非正常运行。
下表就燃机发电机出口GCB 在电厂的运行、维护的作用以表的形式做一下分析。
表1通过以上的分析,表明装设了GCB,在机组正常起停时,及在发电机、汽机、燃机发生故障引起跳机时,不需要进行厂用电源的切换操作,提高了厂用电的可靠性。
装设GCB 除了减少厂用电切换操作外,还有以下优越性:1)主变或高厂变内部故障时,迅速跳开发电机侧断路器和高压侧断路器,切断供电电源,对保护主变和高压厂变有利。
如果不装设GCB,由于发电机励磁电流的衰减要经过一定的时间,只切开高压系统供电电源,发电机仍继续向故障点供电,从而扩大了主变或厂高变的损坏程度,国内外已有报道该种故障引致严重损坏主变压器的事例;2)采用了GCB,不仅实现了发电机,变压器有选择的保护跳闸,简化了保护接线,而且多数保护无需动作高压断路器,从而避免了厂用电源的失去,这对于一些瞬时性故障特别是来自于锅炉、汽机的热工误发信号的排除,尽快恢复机组的运行和避免因误操作而导致损失非常有益。
发电机出口断路器GCB介绍参考资料
21/02/2012
GRID
FKG2 GENERATOR CIRCUIT-BREAKERS
FKG2发电机断路器
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FKG2发电机断路器
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➢Electrical Wearing: ➢电气磨损
FKG2 GCB Preventive Maintenance FKG2 GCB预防维护
NI 2,22 = 55 000 kA 2,22
Interrupt a 63kA current 7 times or
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Presentation title - 01/01/2010 - P 37
Presentation title - 01/01/2010 - P 38
SKG隔离开关
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Opening latch Opening system Closing and Opening actuators (mech./el.) Auxiliary equipment
Function description FK 3-X
Functional units FK 3-X, closing/tripping system
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发电机出口断路器(GCB)操作机构漏油故障处理
种 小 型 集 成 化 设 计 , 设 计 结 合 了盘 簧 的 。 果 泵 每 天 启 动 多于 2 次 ( 0 次 / ) 该 如 0 60 月 ,
在 中 的 贮 能 和 液 压 操 作 以 及 控 制 原 理 。 以 泵 装 置 就 应 该 受 到 监 测 。 由 当计 算 泵 启 动 次 机 组 的停 机 机 会 , 现 场 进 行 控 制 模 块 更
下 组件 构 成 :1打压 模块 ,2贮 能模 块 ,3 数 时 , () () () 由开关 操 作 ( 合或 打 开 ) 闭 引起 的 泵 启 换 。 换 过 程 分 三 步 。 更
执 行 模块 ,4 控 制模 块 ,5 监控 模 块 。 簧 动 应 该 从 总 的 泵 启 动 次 数 中减 去 。 () () 盘 装 置 发 出的 力 作 用 在 三 个 贮 能 活 塞 上 。 在 贮 能 活 塞 中 , 簧 的 机 械 能 值 和 弹 力 的传 弹 2 0 年 6 , 进 行 设 备 巡 视 时 , 现 08 月 在 发 3 1 准备 工作 .
的通 断 结 合 机 组 运 行 情 况 和 现 场 条 件 , 用 利
储 能 操 动 机 构 , 弹 簧 储 能 操 动 机 构 的原 力 的 损 失 , 种 损 失 可 用 自动 泵 启 动 来 对 ( ) 制 模块 泄 漏 。 制 模 块 如 图3 示 , 该 这 2控 控 所 它 液压弹簧操作机构的技术概念实现 了 路 器 , 每 天 启 动 2 次 ( 0 次 /月) 允 许 泵 0 60 是
() 1 向调 度 申请 机 组 和 主 变 停 电 , 准 批 后 停 一 次 及 所 有 控 制 电源 。2拆 开 弹 簧 液 ()
压操作机构外 壳 , 吊开 GcB 相 冷 却 器 罩 三
GCB
我厂发电机出口断路器(GCB)为ABB公司专利技术生产的HECS-100L型开关,额定工作电压25.3KV、额定运行电流13KA、额定开断短路电流100KA、额定SF6气体压力0.60Mpa,内含三相联动开关01、三相联动隔离刀闸016、主变侧三相联动接地刀闸019、发电机出口侧三相联动接地刀闸018。
接地刀闸019靠主变侧每相依次装设:两组主变低压侧PT、一组避雷器、一组电容器、两组CT;接地刀闸018靠发电机侧每相装设:一组电容器、三组CT。
ABB公司生产的GCB整装式结构,可靠性较高,整个设备结构比较简单紧凑,我们学习关注的重点也主要是GCB的原理和功用上。
一、一次部分:1、GCB主视图,从上到下依次为二次接线及控制柜,就地操作面板,断路器液压弹簧操作结构。
2、GCB内部结构,从发电机至主变侧依次布置接地刀闸、断路器、隔离刀闸、接地刀闸及PT、避雷器、均压电容(辅助熄弧作用),CT等部分附属设备。
3、断路器为三相联动机构,由液压弹簧驱动,液压弹簧操作机构外部图及内部结构图:下图为断路器内部部分二次设备。
左图:断路器行程开关机构,上方蓝色部分为行程位置节点;右图:断路器分合闸线圈,YM1为合闸线圈,YM2/YM3为跳闸线圈Ⅰ/Ⅱ,白色柱体为液压油位观测窗,正常保持0-1/2的油位。
4、SF6气体压力表,在固定端靠发电机侧,用于巡检时监视气压。
右侧螺丝扣为充气口。
三相断路器灭弧室互为相通,通过一根铜管相连。
正常时,SF6压力为0.60MPa,图中环形色带依次代表不同意义:黑色:运输压力,指设备运输过程中内部需保证的气压。
红色:气压闭锁范围,气压到此区间时,闭锁断路器分合闸操作。
黄色:气压到此区间时,为气压临界区间,发气体密度低报警。
绿色:断路器正常可操作范围。
绿带上部黑色标记点:此点为GCB内额定充气密度值。
5、隔离刀闸、接地刀闸操作机构为三相联动机构,由电动机驱动,控制头设备靠凝汽器侧,连杆在断路器壳体下部。
发电机出口断路器GCB在300MW机组的运用初探
若 干意见 的通知 》( 国发办 20 ̄] 文 ) 07 号 精神 ,攀
钢发电厂现有的机组在运行满 2 年后关停 。 四川 O 从
省污染物减排形势来看 ,攀钢发电厂现有机 组存在
进行探讨 。
・ 2・ 3
发 电机 出口断路 器 G B在 3 0 C 0MW 机 组 的运 用 初探
第4 期
运 用 初探
柯 贤中
( 攀枝花钢铁有限责任公 司发 电厂 ,攀枝花 6 7 1 ) 102
摘 要:通过分析发 电机 出口断路 器 GC B的作用、运行 管理、经济性和制造水平 ,比较
论证攀钢发 电厂 2 3 0  ̄ 0 MW C B煤矸石机 组是 否采 用发 电机 出口断路 器 GC F B的方案 , 且
Ab ta t sr c :By a ay i g t er l fGCB e e ao ic i b e k r ,i n l zn h oe o g n r t rcr ut r a es t Opeai n a d ma a e n ,e o my a s rto n n g me t c no nd ma u a t r tn a d 。c mp rs n n hiu a we a tUni 2 X 3 0 W n f cu i sa d r s o a io sPa z h a Co lPo rPln t 0 M ng CFB eh rt d p e wh t e o a o tt h p o r m r g a GCB e e ao ic tbra e .a ay e e i lu nc f GCB o 3 0 M W h r lp we e e f g n r t r crui e r n lz d t nf e e o k s h t 0 t e ma o r lv lo ee tia rn , o to , r tc in a d o e a in ma a e n d p tf r rdt ePa z hu r na d S e l a t lcrc lwii g c nr l p o e t p rto n g me ta u o wa n hi aIo n te n o n n h Pl 30 0 MW e a o rlv l sf a i l t ev e fGCB. h m t r I we e i e sb ewi t iwso p e hh Ke wo ds Ge e ao u lt Br a r GCB; T c nia ay i; Ec n my y r : n r trO te : e ke ; eh c l An lss oo
关于发电机断路器(GCB)与配电断路器的区别
关于发电机断路器(GCB)的说明
1.什么是发电机断路器?
发电机断路器是指安装于发电机和变压器端子之间的断路器,主要用于发电机的控制和保护。
2.为什么要安装发电机断路器?
a)简化厂用电切换程序
b)系统故障时可避免失去厂用电源
c)提高发电机和变压器的保护水平及系统的稳定性
d)为发电机组的调试和维护提供方便
3.
性和失步开断能力等其他特性。
4.发电机断路器的应用范围
顾名思义,发电机断路器一般用在发电机组附近,保护发电机组。
那么现有的发电机组主要有:
b)核电机组
d)风电机组
很明显,如果我们现在开发12kV 3150A 50kA规格的发电机断路器的话,我们的目标市场是50MV A及以下的水电机组和30MV A及以下的空气冷却汽轮发电机组。
5.目前国内外发电机断路器的发展现状。
发电机出口断路器GCB在300MW机组的应用探讨
整 个 电 力 系 统 。GI S设 备 以其 一 系 列 的优 势 , 在 我 国 变 电站 中得 到 了非 常广 泛 的 应 用 , 它 的优 势 主 要 有 : 与 传 统 设 备 相
同时, 案例 的设计应该遵循学生的认知规律 , 由简单到复杂 ,
由易 到难 。 各 案 例 间 既 相 互独 立 , 又 具 有 内在 层 进 关 系 。
3结语
实践 证明 , 基于学 习过 程的任务驱 动的教学法 能够 很好 地激 发学生 的学 习兴 趣 , 调动 学生 的学习积 极性 , 培养 学生
启动变压器在 国内 3 0 0 MW 机组 水电发电站有着广泛应 用, 在 日常启动 、 关闭或维修 时, 均需与工作变压器进行切换。 而二者的 电源并非来 自同一个系统, 阻抗值也存在有差异 。 因 电压侧母线有一定的相位差, 在切换时产生的环流较大, 很容 易损坏变压器 。使用 GC B后则无需进行 电源切换, 除非变压 器出现故障。相关调查结果显示 , 使用 GC B可简化用 电切换 程序 , 降低 了用 电操 作 难 度 , 对 水 电站 的 安全 性 十分 有 利 。
1 GI S设备 的研 究
一
般 而言, G I S设备的绝缘和灭弧介质 的主要成分是六氟
化硫 。G I S设 备 的 一 个 重 要 元 件 是 断路 器 , 它能够保护、 控 制
・
+
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一起智能发电机出口断路器(GCB)液压操作机构故障的分析与处理
一起智能发电机出口断路器(GCB)液压操作机构故障的分析与处理摘要阜阳华润电力有限公司2x640MW燃煤发电机组1、2号发电机出口断路器(GCB)均采用ABB公司生产的HEC/7型断路器,配置HMB-8.2型液压储能操作机构。
2016年8月1日上午8点42分,运行巡检人员发现#2发电机出口断路器液压操作机构储能油泵开始频繁打压,直至10月13日液压操作机构储能电机电源空开跳闸,随后开关液压操作机构进入完全失压状态,严重影响了机组的安全运行。
该机组停运时,液压操作机构储能电机打压计数器已动作了303032次。
本文简要介绍了发电机出口断路器(GCB)液壓操作机构的工作原理及故障的处理过程,仔细分析液压操作机构故障的原因,为同类型GCB的液压机构故障处理提供参考。
关键词发电机出口断路器;GCB;液压操作机构;频繁打压;试验;分析1 导言发电机出口断路器广泛应用于各类电厂,如燃气轮机电厂、热电厂、水电厂等,该类型机组发电机出口通常采用GCB断路器作为并网点,并用弹簧液压储能动力作为断路器的操作机构。
该机构原理简单,结构紧凑,日常维护量小,满足分合闸动作特性要求,性能稳定,能满足机组日常启停需要。
但当GCB液压操作机构缺少维护时,其储能系统经常会出现内漏或外部渗油,造成储能电机頻繁打压,如不及时停机处理,还有可能造成机构液压缸体缸裂,使运行中的发电机组无法通过GCB从电网上解裂,对机组的安全运行产生一定的影响。
因此,在机组停运时对GCB的液压机构进行有深度的检查、维护和保养是非常必要的。
2 GCB液压操作机构的工作原理阜阳华润电力有限公司640MW燃煤发电机组的1、2号发电机出口断路器(GCB)均采用ABB公司生产的HEC/7型断路器,配置HMB-8.2型液压储能操作机构。
液压弹簧操纵机构集蝶簧的机械式储能和液压式的驱动和控制于一体,整个机构分为工作模块、储能模块、动力模块、控制模块和监视模块。
碟簧的压力释放作用在三个储能活塞上。
GCB发电机出口断路器
精选ppt
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1、断开上一级开关(#3 机为5053、5042 #4机 为5041、5052) 2、然后断开5043-6或
5051-6 3、恢复500KV系统合环 运行 4、对GCB开关进行检查
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2
一、组成
参数
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3
灭弧室及断路器
发电机断路器包括 3 个灭弧室 (每相 1 个)、一根将各灭弧 室与其公共液压弹簧操作机构 连接的操作连杆。
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4
灭弧介质为SF6
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5
液压弹簧操作机构
液压弹簧操作机构安装 在灭弧室底座外侧。液 压弹簧操作机构包括以 下部件: • 盘形弹簧 • 高压油缸 • 液压系统 • 快速切换阀 • 固定在操作连杆上的 工作活塞
液压弹簧操作机构利用 蓄积的能量在 10 微秒 内操作灭弧室。
弹簧产生的弹力作用在 高压油缸上,将机械能 转化为液压能。
进行分合闸操作时,通 过快速切换阀将液压能 转换为操作活塞的动作。 然后,再由工作活塞控 制发电机断路器的操作 连杆。
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6
弹簧行程观察窗
油位指示
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断路器位置指示
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11、合闸回路故障 12、跳闸回路1故障 13、跳闸回路2故障 14、空开Q51-Q72跳闸
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风 机 系 统 故 障 报警复位
试灯按钮
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电容器
电容器会在开断操作期 间抑制暂态恢复电压。
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二、投入前检查
1、控制电源、动力电源、加热器电源送上 控制电源取自直流110V A、B段各一个 动力电源取自汽机MCC B段 加热器电源取自汽机MCC B段
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如果 没有装 设 G B,主变 压 器高 压 断路 器 和 C 厂 用 高压 变 压 器 低 压 断 路 器 跳 闸同 时 ,厂 用 电 也 失
a tm p fisk n o e tclr eg n r t g u is n l h fp a tc lo e a i n, t ea tv o eo te to i d i d m si a g e e ai n t,I i to r c ia p r to t n n g h c ier l fGCB n c s fv r- i a eo a i O I f i r sa ay e t a l e i n l z d, a d v la l x re c n a p yn S us n au b e e p in ei p l ig GCB si cu e o e e e c . e i n ld d f rr f r n e Ke r s e e a o ; GCB; f i r ; o r to y wo d :g n r t r al e u e p ain
在 正 常 压 力 值 范 围 内 ,能 够 单 独 提 供 开 关 完 成 合 ~ 分 及 分 一合 2个 周 期 的操 作 ;
2 6 主 变 压器 或 厂 用 高 压 变 压 器 故 障 或 检 修 . 如 果 没 有 装 设 GCB,需 有 自动 投 入 的 备 用 电
d )保证开 关冷 却 系统 的 正常运 行 ,同时循 环
2 5 机 炉 正 常 跳 闸 .
闸次数近千 次 ,只有一次 因压缩 空气泄漏而 闭锁其 分 闸 回路 ,实 践 证 明 该 开 关 运 行 是 可 靠 的 ,但 是 ,
为了提 高其 使 用 寿命 ,需 要 运行 人 员 在 日常 工作 中 ,对其加强 维护 ,并特别需 注意 以下几点 :
大型发 电机组 电气 主接 线大都采用最 简单 、可 靠 的发 电机 一变压器单元接 线 。单元接线 的发 电机
出 口装 设 断路 器 时 ,由 于极 大 的额 定 电 流 和 遮 断 容
气控制柜 和压缩空气站 等 。 沙 角 C 电 厂 机 组 装 设 GCB后 , 电厂 电气 主 接 线 运 行 更 加 灵 活 ,见 图 1 。
遭受损 害。Biblioteka 时也避 免 了大 容 量 电动 机 受 到 冲击 ,影 响 机 组 寿 命 。如无 G B, 切 换过 程 中,不 仅所 有 电动 机 C 在
受 到 冲击 ,还 要 经 历 自起 动 ,这 对 母 线 电压 可 能 比
维普资讯
第 5期
电机故 障 或机 炉保 护 跳 闸时 ,立 即跳 开 GC ,在 B 0 1 内切 除故 障 ,主变压 器高压 侧断路器 只作 为 .2S 备 用 无 需 跳 闸 ,不 影 响 5 0k 结 线 完 整 性 ,提 高 0 V
了 5 0k 系统 可 靠 性 。 0 V
3. 提 高 了厂 用 电 系统 供 电 的 可 靠 性 2
可 以 通 过 5 0k 系 统 经 主 变 压 器 倒 送 供 机 组 0 V 厂用 电 。 机 炉 跳 闸 一 般 比较 频 繁 (9 6 6月 ~ 19 年 19 9 9年 2月 期 间 ,沙 角 C 电 厂 的 这 种 跳 闸 就 发 生
过 10次 ) 4 ,一 旦 机 炉 跳 闸或 发 电机 故 障 ,只 跳
刘 金标 :浅议 机组 安 装发 电 机 出 V 断路器 I
正常单 台电动机起动降低得 多。此外 ,由于各 电动 机 的转速 变化 ,可能导致 风 、水 、油等运行 参数 的
沙 角 C 电 厂 GCB 自投 运 以来 ,累 计 分 闸 和合
2 4 机 炉 故 障 主 变 压 器 高 压 断 路 器 拒 动 情 况 . 如 果 没 有 装 设 GCB,使 发 电 机 以 电 动 机 方 式 运 行 ,如 短 时 不 能 处 理 ,会 造 成 损 害 。GC B跳 闸 。
3 3 提 高 运行 操 作 的 可 靠 性 . 装 设 GCB 后 , 每 次 机 组 跳 闸 或 起 动 、停 运 时 ,厂 用 电 都 无 须 事 故 自动 切换 或 手 动 切 换 ,减 少 了运 行 人 员 的 倒 闸操 作 ,减 小 误 操 作 的 可 能性 ,同
的中间高压断路器 ( HVc 拒动 ,则必须 由带 延时 B) 的失 灵保护 通过远 方 跳闸 使线路 对 侧 断路器 跳 闸 ,
风机需要定期切换 ;
源才能保 证 机 组 安全停 机 。装设 GC B,靠 运行 操 作 和低压 保安 电源保证 安全停机 。由备用 变压器或 其 它机组供应用 电。
e )发 电机检 修 时 ,发 电 机 出 口开关 放 气 卸压 后 ,需插入动触头锁定杆 ,确保人身安 全。
3 发 电机 出 口断路 器 的运用 经 验
GCB,厂 用 电 可 继 续 正 常 运 行 ,无 需 切 换 ,避 免 了 无 GCB情 况 下 ,迫 切 需 要 有 备 用 变 压 器 通 过 备
用电源 自动投 入继续 供 厂用 电 ,使 厂用 电 的控制 、 保 护接线 得到简化 。只有在主变压器 、厂 用高压变 压器 、1 V 接 地 、出 口开 关 失灵保 护 及 5 0k 9k 0 V 线路 串故 障保护 动作 时 ,才切断厂用 工作 电源 ,提 高了厂用 电系统供 电的可靠性 。
浅 议 机 组 安 装 发 电 机 出 口 断 路 器
刘 金标
( 角 C电厂 ,广 东 东莞 5 33 ) 沙 2 9 6
摘
要 :沙 角 C 电厂机 组 安装 了发 电机 出口断路 器 ( GcB) ,这 种 应 用在 国 内电厂 大型机 组 中为首 次 尝试 ,为此 ,
根 据 实 际运行 情 况 ,分析 了机 组 出现 各 种 故 障 情 况 下 ,G CB发 挥 的积 极 作 用 ,这 是 运 用 G B的 可 贵 经验 ,供 C
3. 提 高 了 5 0k 系统 供 电 的可 靠 性 1 0 V 在 机 组 并 列 或 解 列 时 , 由 GCB合 上 或 断 开 来 实 现 ,不 影 响 5 0k 3 2开 关 接 线 的 完 整 性 。 发 0 v /
2 电气 系 统设 计 中安 装 GC 的优 劣 比较 B
2 1 主变压器或厂用 高压 变压器 出现故 障的情 况 .
2 1 1 情 况 l — 发 电 机励 磁 开 关 ( S 拒 动 .. — GF ) 此 时 如 果 没 有 装 设 GCB,发 电 机 和 故 障 变 压 器都将 严 重损 坏 ,还 可能 引起火 灾 。G B作 为主 C 要 安 全 保 护 手 段 在 0 1 .2S内切 除故 障 。
去 ,必 须 有 自动 投 入 的 备 用 电 源 。 装 设 GCB,机 炉 跳 闸 仅 跳 GCB,照 常 提 供 厂 用 电 ,不 受 影 响 ,
不需备 用电源 。
b 保证发 电机 出 口开 关压 缩 空气 自动疏 水 正 ) 常 ,否则 定 期 手 动 疏 水 ; C 保证 压缩 空气 站储 气罐 中的压 缩 空气 维 持 )
同类 型 机 组 借 鉴 。
关键 词 :发 电机 ;GCB;故 障 ;运 行 中 图分类 号 :T 6 . M5 1 3 文 献标 识码 :B
I t la i n o e r t r c r ui r a r o a g e r t ng u t ns a l t o f g ne a o i c t b e ke n l r e g ne a i ni s
要求 。断 路 器 投产 运 行 以来 ,开关 分 合 闸非 常 可
靠 , 电气 接 线 运 行 方 式 更 加 灵 活 ,方 便 了 运 行 人 员 的 操 作 、维 护 。
1 沙 角 C电 厂发 电机 出 口断路 器
1 1 沙 角 C 电厂 G . CB概 况
沙角 C 电厂 的 GC 为 P B KG C 型 空 气 开 关 , 2 由 GECALS HOM 公 司设 计 、法 国里 昂 断 路 器 厂 T 生 产 ,其 额 定 电 流 3 7 k 3. A, 开 断 电 流 1 0 k , 8 A 整 个 断路 器 系 统 包 括 3个 断 路 器 磁 极 、1个 三 磁 极 气 动 控 制 柜 、 1 气 动 继 电 器 、空 气 连 接 管 道 、电 个
2 12 情 况 2 .. —— 发电机励磁开关 ( F ) G S 正常跳闸 发 电机 电压 衰 减 慢 ,而 且 由发 电机 到 变 压 器 故 障点是一个时 间常数很 大的 回路 ,故 障电流衰减很 慢 ,所 以故 障处 积累的能量有可能造成 变压器 的爆 炸。G B在 0 1 内切 除故 障 ,使故 障点 不 继续 C .2S 存 在故障 电流 。 2. 发 电 机 出现 故 障 情 况 2 如果没有 装设 0c B,发 电机故 障 时 ,则 必须 依 靠主变压器高压 断路 器切除 ,如果所联 3 2接线 /
才能切 除发 电机 故 障。GC B能迅 速 切 除发 电 机故 障 ,主变压器的高 压断路 器 只作为备用 。
2. 主 变 压 器 高 压 断 路 器 非全 相 运 行 情 况 3 如果 没 有 装 设 GC B,长 时 间 产 生 的 负 序 电 流
将危 害发电机转子 。操作 时如 一相跳不开 ,则 必须 将所联接 的母 线 全 停 才 能避 免所 产生 的不 平 衡 电 流 ,需 较 长 时 间 。 GCB 可 迅 速 切 除 ,避 免 发 电 机
量使得该断路 器制造很 困难 ,工艺要求 高 、造价 昂
贵 ,因此 在 国 内 电 厂 中很 少 采 用 。 沙 角 C 电厂 是 国内 第 一 个 在 火 电 大 机 组 采 用 发 电 机 出 口 断 路 器 ( B) 电 厂 ,完 全 适 应 世 界 大 机 组 技 术 发 展 的 GC 的