运行中高压开关柜实际温升分析(正式)

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高压开关柜温升问题分析及解决方案探讨

高压开关柜温升问题分析及解决方案探讨

高压开关柜温升问题分析及解决方案探讨

摘要:高压开关柜经常因为温度过高而产生运行上的问题,所以其温升问题对

改善改善高压开关柜的性能非常重要。本文对高压开关柜中温升问题进行分析和

解决,希望对其结构和运行方面进行相关的改进,以提高对温升问题的预防效果。

关键词:高压开关柜;温升问题;解决方案

前言

在电力系统中,开关柜起到了非常重要的作用,决定了用户用电的质量和水平,能够保证用户用电的稳定性。高压开关柜的温升作用能够衡量高压开关柜是

否能够稳定运行,对高压开关柜的发展具有十分重要的作用。

开关柜在进行柜体的设计的过程中需要对内部进行间隔防护措施,并且要求

有良好的散热,由于实施过程较为困难,所以容易引起一定的问题。对于大电流

中置柜,在运行过程中需要对散热问题设计良好的解决方案,否则会引起高压开

关柜主体设备的老化,缩短了高压开关柜的使用寿命,引起停电事故的发生。

1温升原理简述

温升原理主要是在热平衡原理的基础上发展起来的,开关设备在进行发热和

散热的过程中经常会出现温升现象。高压电器通常会产生一定的热量,热量来源

包括以下几个方面:首先,电流通过导体的过程中会使电阻损失,由于电阻的热

效应而产生热量。其次,高压电器中的铁磁体由于产生涡流和磁滞损耗而放热。

最后,交流绝缘体内由于介质的存在,在损耗介质的过程中产生热量。因此,在

寻找减少高压电器运行过程中热量损耗的途径时,应该从电阻损耗的降低和涡流、磁滞损耗两方面进行。

根据电流通过载流回路产生的电阻损耗公式可得:

[W] (1)

在这个公式中,表示附加损耗系数;I表示导体中流过的有效电流;R表示载

高压开关柜实际温升超标的原因与对策探讨

高压开关柜实际温升超标的原因与对策探讨

高压开关柜实际温升超标的原因与对策探讨

摘要:随着我国科技的发展与成熟,电网事业取得了很好的成果,一些电网相

关技术预计设备也得到了一定程度上的提升,高压开关柜的应用得到普及,但一

些问题随之而来,影响开关柜的正常运行。高压开关柜因其密闭性,使得在使用

时会出现实际温升严重超标的现象,设备性能遭到损害,影响设备的安全稳定运行,对城市乡镇的供电情况造成不必要的影响。因此,该文将剖析开关柜的实际

温升超标原因并提出一些应对对策,促进电网事业的发展与进步。

关键词:开关柜;实际温升;超标;对策探讨

现阶段,我国在电网事业方面投入了很多的高压开关柜,促进了电网事业的

发展,但相关设备主要是以封闭式的结构为主,散热问题并没有得到很好的解决,并且相关设备又不可避免地在高电压、强磁场以及大电流的环境下长时间工作,

使得设备内聚集了很多的热量,实际温升严重超标,损伤设备。基于此,笔者将

对高压开关柜实际温升超标的原因进行剖析,并提出一些应对和预防的措施,共

同促进我国电网事业的发展与进步。

1 高压开关柜概述

以电气一次主接线图的相关要求为依据,把所有的高压和低压相关电器设备

安置在一个敞开或者密闭的金属柜中,并以这个金属柜为整个电力系统中接受和

分配电能的一种装置[1],就是高压开关柜,是一种以断路器为主要结构的电气设施,在电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等方

面起着作用。

2 开关柜实际温升的数据分析

笔者对三种类型的开关柜进行了一些实际温升的数据分析,其中两种开关柜

为国产的,分别的XGN15-12开关柜、KYN28-12开关柜,另一种类型是中外合资

运行中高压开关柜实际温升分析正式样本

运行中高压开关柜实际温升分析正式样本

文件编号:TP-AR-L1360

In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.

(示范文本)

编制:_______________

审核:_______________

单位:_______________

运行中高压开关柜实际

温升分析正式样本

运行中高压开关柜实际温升分析正

式样本

使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

〔摘要〕对国产JYN、KYN手车柜和合资厂生

产的8BK20开关柜的实际温升数据进行分析后发现,

运行中开关柜的温升水平均超过型式试验测得数据。

然后,从试验条件、金属膨胀效应、紧固螺栓压力、

导体材料电导率等方面进一步分析了温升超标的原

因。最后提出建议,应根据实际情况选用和维护开关

柜。

〔关键词〕开关柜;温升;型式试验

随着电网的发展和设备技术的提高,10,35 kV

系统开关柜在电网中已大量使用。而开关柜的内部过

热现象已成为开关柜使用中的常见问题,由于开关柜体的密闭性,在一些负荷较重的地区,存在开关柜的温升超标问题。

高压开关柜作业温升剖析

高压开关柜作业温升剖析

高压开关柜作业温升剖析摘要:对国产JYN、KYN手车柜和合资厂出产的8BK20开关柜的实习温升数据进行剖析后发现,作业中开关柜的温升水均匀逾越型式实验测得数据。然后,从实验条件、金属胀大效应、紧固螺栓压力、导体资料电导率等方面进一步剖析了温升超支的要素。毕竟提出主张,应根据实习状况选用和维护开关柜。

要害字:开关柜温升型式实验

跟着电网的翻开和设备技能的跋涉,十,35kV体系开关柜在电网中已许多运用。而开关柜的内部过热景象已变成开关柜运用中的多见疑问,因为开关柜体的密闭性,在一些负荷较重的区域,存在开关柜的温升超支疑问。

开关柜的温升超支,直接影响设备的安全安稳作业,并且,过热疑问是一个不断翻开的进程,假定不加以操控,过热程度会不断加重,并对绝缘件的功用及设备寿数发作很大的影响。

如今,对电力体系内部运用的开关柜,严峻遵从设备收买程序及技能方针,保证入网的开关柜都通过型式实验,分外对温升的央求比照严峻。作业中,负荷通常都不会到达开关柜的计划满容量,开关柜的温升疑问应当不会很超卓,可是实习状况并不尽然。

1开关柜实习温升数据剖析

1.1国产JYN手车柜

某变电站2台同类型、同参数的十kV主变开关柜的实测温升与负荷联络的核算。开关柜为福建某开关厂出产,JYN1-十型。查验温度为开关柜箱体的外表温度。

数据闪现,跟着负荷的添加,开关柜的温升活络加速。当负荷挨近1900A(约为开关柜额外电流2500A的76%),温升尤为显着,最大达47℃,现已不契合标准央求(标准为满负荷条件下30℃),而负荷较低时(1200A以下),温升则不显着。

运行中高压开关柜实际温升分析

运行中高压开关柜实际温升分析

运行中高压开关柜实际温升分析

介绍

高压开关柜是电力系统中重要的设备之一,用于控制和保护电力系统的稳定运行。在高压开关柜使用过程中,由于电流通过导电部件会导致温升,进一步影响开关柜的安全性和性能。

本文将通过对运行中高压开关柜实际温升进行分析,探讨温升的原因和影响因素,并提供解决方案以降低温升水平,提高开关柜的运行效率和可靠性。

温升的原因

高压开关柜的温升主要由以下几个因素引起:

1.热跨导:当电流通过开关柜的导电部件时,导电部件会产生电阻,从

而产生热量。这种由电流通过导电部件引起的热量被称为热跨导。

2.热辐射:高压开关柜中的电流导体会产生辐射热,即通过辐射传递的

热量。

3.热对流:开关柜中的空气被加热后会形成对流流动,导致热量通过对

流传递。

4.热传导:开关柜内部各个组件之间的热传导也会导致温升。

影响因素

高压开关柜实际温升受到多种因素的影响,主要包括:

1.电流大小:电流大小是决定高压开关柜温升的主要因素。电流越大,

产生的热量就越多,从而导致温升升高。

2.工作时间:开关柜的工作时间越长,产生的热量积累也会越多,进一

步导致温升升高。

3.外界环境温度:外界环境温度的升高会影响开关柜的散热效果,增加

温升的可能性。

4.空气流通状态:开关柜内部的空气流通状态会影响热对流的效果,进

而影响温升水平。

解决方案

为了降低高压开关柜的温升水平,提高其运行效率和可靠性,可以采取以下解

决方案:

1.优化导电部件:选择材质导热性能好的材料作为导电部件,并优化导

电部件的结构,降低电阻,减少热跨导。

2.散热设计:对高压开关柜进行合理的散热设计,增加散热面积,提高

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

摘要:高压开关柜在电力输配电系统中,在发电、输电、配电和电能转换过程时,发挥着对电路进行开合、保护、监测与控制的作用。安全可靠、操作方便的

金属铠装手车式开关柜应用较广,且范围不断扩大。然而,随着电网用电负荷的

不断增加,高压开关柜在使用过程中会出现实际运行温升过高,从而加速产品老

化发热,导致故障发生。基于此,围绕高压开关柜的实际温升原因展开讨论,探

讨了针对高压开关柜实际温升及发热的解决措施,以提高压开关柜的综合电气性

能和供配电可靠性。

关键词:高压开关柜;发热;故障

一、高压开关柜实际温升监测

当电网系统内供电量不断增加时,若开关柜的整体结构未能随之优化,则柜

内温升超标的现象日益明显。开关柜内温升超标,不仅会加速绝缘件的老化,降

低了绝缘件的使用寿命,还无法为电网提供安全可靠的供电环境。本文对我国生

产的以及合资品牌的高压开关柜进行运行数据采集,并分析和研究产生温升超标

的原因。

1.国产KYN 开关柜:

将某变电站使用的 KYN28-12型开关柜作为分析对象,该3150A高压开关柜内配置的断路器型号为VD4。测量高压开关柜运行实际温升时发现,在室温12℃时,母排搭接处(铜排表面镀银)测量出的最高温度在 98 ℃,实际温升已到86 K,

已远比标准文件中的最高温升值65K超出21K。为解决出现的温升超标问题,采

取优化高压开关柜内通风系统,确保风道畅通,并使用与回路载流量相匹配的大

规格母线,从而有效地降低实际温升幅度。对该电站其他 KYN 型高压开关柜进行

温升测量时发现,在不同型号的高压开关柜内部,温升数据有明显的差异。

高压开关柜温升分析及继电器仪表室自动温度控制

高压开关柜温升分析及继电器仪表室自动温度控制

智能应用

如今在10 kV、35 kV及110 kV等电力系统中,大量采用高压开关柜(以下简称开关柜)以实现电能的通断、控制或保护功能。而开关柜内部过热现象已成为使用中的常见问题,开关柜继电器仪表室内综保装置、交换机、电能表、继电器等各种电气部件由于对环境温度要求相对一次侧设备及部件较高,其使用寿命将受到负面影响,为电力系统安全稳定运行带来了较大隐患。

1 温升分析

通过对运行中开关柜温升原因的分析发现,较为常见的开关柜设计结构分为四个部分,包括母线室、电缆室、手车(断路器)室和继电器仪表室。在开关柜正常运行情况下,内部电缆、母排、断路器、电压互感器、电流互感器、综保装置、电能表、指示灯及继电器等均会产生不同程度的发热,但在线路有过载现象发生时,一次侧设备及部件的发热量将更高。由于开关柜体设计出于安全性及防尘角度考虑具备一定的密闭性,这些热量只能在柜内隔板间互相传导,最后主要通过顶部泄压网板(部分开关柜设计为平实板)和柜体外壳(部分大电流开关柜柜门冲有向下开孔百叶窗)向开关柜外部散发,但这种散热方式属于被动散热且效率并不高,造成开关柜内部积蓄了较多热量而导致温度升高。以本人所在单位某10KV配电室的进线柜为例,经过实际多次测量后发现,该进线柜断路器容量为2000A,实际运行负荷在7000KW至12000KW之间,该开关柜所在配电室环境温度为28℃,当其运行负荷在8000KW左右时,其继电器仪表室内温度为33℃,电能表温度为35℃,综保装置温度为38℃,继电器仪表室内其他电器元件温度均在33℃至35℃之间,当其运行负荷在11000KW左右时,其继电器仪表室内温度为35℃,电能表温度为36℃,综保装置温度为40℃,继电器仪表室内其他电器元件温度均在35℃至36℃之间,由此可见,当环境温度不变的情况下,开关柜内温度随其负荷增减而有所升降,且在继电器仪表室内综保装置本身发热量较大,高于继电器仪表室内温度且易随其所在继电器仪表室内温度升降。2 温升影响

高压开关柜温升分析及继电器仪表室自动温度控制

高压开关柜温升分析及继电器仪表室自动温度控制

高压开关柜温升分析及继电器仪表室自动温度控制

摘要:文章首先就运行中高压开关柜温升原因的分析,设计了一种安装于综保

装置,根据继电器仪表室内温度自动起停,利用加速继电器仪表室内热空气对流

方式降温的方案,以保证高压开关柜安全稳定运行,延长设备使用寿命。

关键词:高压开关柜;温升分析;综保装置;继电器仪表室;自动温度控制如今在10kV、35kV及110kV等电力系统中,大量采用高压开关柜(以下简

称开关柜)以实现电能的通断、控制或保护功能。而开关柜内部过热现象已成为

使用中的常见问题,开关柜继电器仪表室内综保装置、交换机、电能表、继电器

等各种电气部件由于对环境温度要求相对一次侧设备及部件较高,其使用寿命将

受到负面影响,为电力系统安全稳定运行带来了较大隐患。

1温升分析

通过对运行中开关柜温升原因的分析发现,较为常见的开关柜设计结构分为

四个部分,包括母线室、电缆室、手车(断路器)室和继电器仪表室。在开关柜

正常运行情况下,内部电缆、母排、断路器、电压互感器、电流互感器、综保装置、电能表、指示灯及继电器等均会产生不同程度的发热,但在线路有过载现象

发生时,一次侧设备及部件的发热量将更高。由于开关柜体设计出于安全性及防

尘角度考虑具备一定的密闭性,这些热量只能在柜内隔板间互相传导,最后主要

通过顶部泄压网板(部分开关柜设计为平实板)和柜体外壳(部分大电流开关柜

柜门冲有向下开孔百叶窗)向开关柜外部散发,但这种散热方式属于被动散热且

效率并不高,造成开关柜内部积蓄了较多热量而导致温度升高。

以某10KV配电室的进线柜为例,经过实际多次测量后发现,该进线柜断路器容量为2000A,实际运行负荷在7000KW至12000KW之间,该开关柜所在配电室

高压开关柜实际温升超标原因分析

高压开关柜实际温升超标原因分析

就贸 然 生 产 , 是导 致 目前 市 场 上 发 开 关柜 的温升 问题 。 但是 , 实际 情况并 非如 此。 根 据 实际 本就 不 懂 得 温升 是什 么 , 运 行 经验 可 知 , 随 着 负荷 的不 断增 加 , 使 得 开 关柜 的温 升 开关柜 温升 高 的一股 不小 的势力 。 2 解 决方 案 迅 速增 加。当负荷超 过开 关额 定 电流 的 7 5 %时, 在这 种情 ① 尽 可 能减 少 连 接 点 , 在 发 热 量 方面 , 每 个 连 接 点 与 况下, 温升 尤为 明显 , 此时早 已不符合标 准 要求。当负 荷 比 5 0 0 ~ 1 0 0 0 mm 的长导体 相 当。更 为严 重 的是 : 人 为因素 会 较低时, 温升 现象 不 明显。 在 生 产过 程 中 , 认 真做 试 验 在 实 际运 行 中 , 与 试 验 室测 出的 温升 数 据相 比 , 开 关 影 响连 接 点接 触程 度 的好 坏 , 卖品 生产 不认 真 , 材 料 方面 , 试验 品 与卖 品都 有 可能 一 柜 实 际 温升 水 平 普遍 比较 高 , 并且 多数 情 况下 , 当 温升 超 品 ,
关键词 : 高 压 开 关柜 升 温超 标 政 策 建 议
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在这种情况下 , 如 果材 料 强 度 比较 差 , 当 继 续增 目前 , 国产 J Y N、 K Y N手 车 开 关柜 的 实 际温 升 都 比较 界值 时 , 将 会 导致 接 触面 变形 隆 起 , 使得 接 触 面 积 进 一 高 ,运行 中开 关柜 的温升 水平 均 超过 型式 试验 测得 数据 , 加压力时 , 步 减 少 , 增 大接触 电阻 , 进 而 在一 定 程 度 上影 响导体 的 接 这 是正 常现 象 。但开 关 柜真 正发 热 , 为 了进 一步 寻找确 定

高压开关柜温升试验方法

高压开关柜温升试验方法

高压开关柜温升试验方法

一、引言

高压开关柜作为电力系统中的重要设备之一,其稳定性和安全性对电

力系统运行起着至关重要的作用。为了确保高压开关柜的正常运行,温升试验是必不可少的一项检测方法。本文将详细介绍高压开关柜温升试验的方法和注意事项。

二、温升试验目的

高压开关柜温升试验的主要目的是评估高压开关柜在长时间运行中的

温度升高情况,进而判断其在实际工作条件下的热稳定性。通过温升试验,可以检验高压开关柜的绝缘性能、散热性能以及设计质量的优劣,为其正常运行提供重要的依据。

三、温升试验方法

1.准备工作

在进行温升试验之前,需要进行以下准备工作:

-确保高压开关柜已经正确安装并连接好相应的电源和负载;

-清理高压开关柜内外的杂物,确保通风正常;

-检查温度传感器和记录仪的正常工作。

2.实施步骤

温升试验的实施步骤如下:

1.打开高压开关柜,并将其接通电源;

2.连接温度传感器和记录仪,并将其安装在高压开关柜内;

3.通过电源控制开关,逐步增加负载,使高压开关柜逐渐工作于额定

负载状态;

4.持续记录高压开关柜内各部位的温度,并定期检查温度传感器和记

录仪的运行情况;

5.当高压开关柜达到稳定工作状态时,记录下各部位的温度数据,并

计算温升值;

6.根据温升值判断高压开关柜的温升情况是否满足要求。

四、注意事项

在进行高压开关柜温升试验时,需要注意以下事项:

-温度传感器的选择应符合相关标准,并安装在高压开关柜内关键部位;

-记录温度的记录仪应具备高精度和稳定的特点;

-温度传感器和记录仪的连接应牢固可靠,避免产生干扰或接触不良;

-温升试验期间,应定期检查设备运行状况,确保数据的准确性和可靠性;

高压开关柜实际温升超标的原因及对策研究

高压开关柜实际温升超标的原因及对策研究

高压开关柜实际温升超标的原因及对策研究

摘要:伴随着时代的全面发展,现阶段我国电网行业的相关技术得到了全面的

提升,相关电网系统的设施也得到了显著的提升,而这其中对于高压开关柜的应

用也更为的频繁。不过高压开关柜是密闭性较高的设备,所以如果产生超频的运作,往往会造成设备内部整体温度飙升的状况产生。面对如此的状况,则需深入

解析高压开关柜温度极速上升的关键因素,通过对这些因素进一步制定出有针对

性的解决方案,从而更好的保障高压开关柜的平稳运行。

关键词:高压开关柜;温度上升;解决对策

自进入新世纪以来,我国的电网系统的规模得到进一步的扩张,而相关的应

用也更为的广泛,在实际的应用当中,常常会发生高压开关柜的温度飙升的状况,这往往会导致设备运转的安全性能大大降低;倘若不开展及时的管控措施来有效

的遏制温度飙升的情况,往往会造成高压开关柜内部的绝缘性能和整体运行性能

受到严重的削弱,从而严重的缩减了设备的使用周期。针对于以上的问题,需要

通过制定一系列的应对策略进行有效的改善。

1 高压开关柜温度飙升状况的原因解析

高压开关柜不论是我国自己生产的,还是引进国外的,通过深入的调查得出,温度飙升的状况都是有存在的,特别是在母线线路部分,这种问题的出现更为频繁,而通过对于出现状况的深入总结,从而发现了产生高压开关柜温度飙升状况

的主要原因有以下几个方面。

第一,挑选的导体材质在电力输通率方面完全不能有效的符合有关的标准需求,同时存在着相对一部分的原始材质在纯度方面也有着诸多的弊端。

第二,往往厂家在设备内部测试的过程当中,不会对于温度提升的测试开展

高压开关柜的温升及发热解决措施

高压开关柜的温升及发热解决措施

高压开关柜的温升及发热解决措施

发布时间:2021-06-23T02:21:22.898Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第5期作者:李三明

[导读] 高压开关柜在供配电企业拥有非常高的使用率,其作为变配电组成设备,对维持供电系统正常运行有着十分重要的作用。

广安电气检测中心(广东)有限公司广东东莞 523000

摘要:高压开关柜具有较高的可操作性和安全性,在发电厂、工业、农业的生产中被广泛应用。在实际的使用中,受实际温升的影响,高压开关柜时常发生发热问题。本文从高压开关柜温升的危害出发,阐述高压开关柜温升发热的原因,并就如何解决高压开关柜温升发热的问题提出有效建议。

关键词:高压开关柜;温升;发热;解决措施

引言

高压开关柜在供配电企业拥有非常高的使用率,其作为变配电组成设备,对维持供电系统正常运行有着十分重要的作用。但在实际的使用中,受各个因素的影响,比如:高压开关柜的触头位置接触不良或弹簧老化等,高压开关柜的触头经常发生异常,包括但不限于高压开关柜的触头发热、高压开关柜的实际温度身高,使得高压开关柜损坏,从而造成大面积停电,这不仅影响人们的正常生活,对供配电企业的发展也十分不利。因此,供配电企业应针对高压开关柜出现的问题,采取相应的处理措施,提高高压开关柜运行的安全稳定性。

1、高压开关柜手车触头温度升高的危害分析

高压开关柜的主要作用是为供配电企业传输和调度电能,保障高压开关柜拥有稳定的电磁交融环境,是保障电能输送的关键,如果在使用过程中,高压开关柜出现问题,对电能的供应将会造成严重的影响。据调查显示,在高压开关柜运行中,经常出现的故障是手车触头温度过高,这种故障会损坏电气设备,并且检修时间很长,在一定程度上也给供配电企业增加了损失。

高压开关柜实际温升超标的原因及对策分析

高压开关柜实际温升超标的原因及对策分析

建材发展导向

2018年第10期

8

近年来,随着时代的不断发展,国内高压电网系统规模也随之日益扩大,应用范围也随之日益扩大,在实际生活中,时常发生高压开关柜温升超标情况,这样不仅会大大降低设备运作的稳定性及安全性,倘若未得到及时、有效的处理,还有可能影响绝缘件及有关设备的性能,缩短设备的使用年限。因此,对高压开关柜实际温升超标的原因及对策进行分析和研究具有极其重要的现实意义。

1 高压开关柜实际温升监测

1.1 国产JYN 手车柜

某变电站采用的是福建某开关厂生产的型号为JYN1-10开关柜,通过监测其箱体外表面温度发现,开关柜的温升速度在一定程度上取决于负荷,即负荷越小,其温升速度则越慢,当负荷达到1900A 时,其温升速度非常快,且温度最高可达47℃,这明显与有关规范标准不符(满负荷下最高温度为30℃);相反,如果负荷不超过1200A,则其温升速度通常不明显。

1.2 国产KYN 手车柜

某变电站10KV 主变采用的是型号为KYN28-10的开关柜,而且安装了VD4断路器,对其实际温升实施监测,在监测前将部分顶盖打开,并对开关柜箱体外表温度及主母排温度进行监测。监测结果显示,主母排的最高温度约为100℃,实际温升约为88℃,这显然不符合主母排温升标准(温升标准为65℃),这说明此变电站存在较为严重的温升超标问题,应及时采取优化措施。此变电站重新制作了开关柜的1、2号母线桥,优化了通风系统,并更改了铜排规格,此后,尽管温升得到了明显的好转,然而,与此变电站开关柜型式测试所得的温升数据相比,仍存在较大差距。

10kV开关柜温升测试标准化作业指导书

10kV开关柜温升测试标准化作业指导书

10kV开关柜温升测试标准化作业指导书

1. 背景和目的

本作业指导书旨在规范化10kV开关柜温升测试的操作流程,

确保测试结果准确可靠。通过测试开关柜在运行过程中的温度变化,可以评估其工作状态和热负荷情况,为设备的运行和维护提供依据。

2. 测试准备

在进行10kV开关柜温升测试之前,需要做好以下准备工作:

- 确保测试仪器和传感器的准确性和可靠性。

- 检查开关柜的运行状态,并确保所有部件和连接都正常。

- 检查测试环境,确保温度、湿度等条件符合测试要求。

3. 测试步骤

3.1 测量初始温度

在测试开始前,首先测量开关柜各部件的初始温度,包括接线

端子、电气元件、导电材料等。记录并标明测量位置。

3.2 运行测试

将开关柜接通电源,并按照正常运行状态进行测试。期间,记录不同时间点的温度变化,并标明测量位置。

3.3 测量终止温度

在测试结束后,测量开关柜各部件的终止温度。确保测试过程中没有出现异常情况。

4. 数据处理和分析

根据测试步骤中记录的温度数据,进行数据处理和分析。可以采用以下方法:

- 计算开关柜各部件的温升,即终止温度减去初始温度。

- 绘制温度变化曲线图,以观察温度变化趋势。

- 比较测试结果与标准要求,评估开关柜的工作状态和热负荷情况。

5. 报告编制

根据测试结果和数据分析,编制测试报告。报告应包括以下内容:

- 测试的目的和背景。

- 测试的方法和步骤。

- 测试结果和数据分析。

- 对开关柜工作状态和热负荷情况的评估。

- 结论和建议。

6. 安全注意事项

在进行10kV开关柜温升测试时,需要注意以下安全事项:

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

1引言

高压开关柜是一种大型开关设备,又叫复合开关柜,常用于转换站、变电所等电力设备的控制和保护,能够保证系统的安全运行。由于高压开关柜的操作出现故障或损坏等原因,会导致电力设备的温度升高,从而造成严重的安全隐患。因此,在实际应用中,高压开关柜的温升及发热问题必须予以重视,并采取有效的解决措施。

2高压开关柜温升现象

高压开关柜在使用过程中,会受到各种不良因素的影响,导致设备表面温度迅速上升。诸如长时间操作、环境污染等因素,造成设备的绝缘性能发生变化,从而使本来微不可测的温升现象变得明显。如果是由于长时间操作,可以通过增加润滑剂来改善设备内部的温度,避免高温现象出现;而若是来自环境污染,则需要对设备进行定期清理和保养。

3高压开关柜发热解决措施

针对高压开关柜的温升现象及发热问题,可以采取以下措施:

(1)外部散热措施:采用散热管、散热板、冷凝器等外部散热设备,有效的把低温的空气导入设备内外,迅速排出设备产生的热量。

(2)内部润滑措施:高压开关柜的温升问题,主要是由于润滑不良引起,因此要定期检查、清洗及更换润滑油,以防止设备出现过热情况。

(3)外壳绝缘措施:采用石英砂抹灰外壳进行绝缘,这种砂抹方式具有出色的隔热性能,能够有效阻隔热量传播。同时,还要给开关柜定期涂刷膨胀填料,减少空气的渗透速率,降低设备的温升。

4结语

实际操作中,高压开关柜的温升及发热问题是一个不容忽视的安全危险,需要建立严格的控制措施,以避免安全事故的发生。只有在对高压开关柜的操作上采取适当的解决措施,才能保证设备的安全运行,避免由此而引发的安全事故。

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

运营探讨

高压开关柜的实际温升及发热解决措施

张发军,潘亚培,李桂芹

(河南森源电气股份有限公司,河南郑州

在发电厂、工农业生产过程中,都会使用操作简单、安全可靠的手车式高压开关柜,因此手车式高压开关柜的应用范围不断扩大。但是,手车式高压开关柜在实际使用过程中会因为实际温升出现发热故障。基于此,围绕高压开关柜的实际温升原因展开讨论,探讨了高压开关柜的实际温升及发热的解决措施,以提高高压开关柜的综合电气性能和供配电Explore the Actual Temperature Rise and Heating Solutions of High Pressure Switchgear

ZHANG Fa-jun,PAN Ya-pei,LI Gui-qin

Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.,Zhengzhou

and agricultural production

it can be seen that the application of high voltage switchgear handcart is expanding.

hand-cart type high-voltage switchgear

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运行中高压开关柜实际温升分析(正式)

Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

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文件编号:KG-AO-2865-32 运行中高压开关柜实际温升分析(正

式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

〔摘要〕对国产JYN、KYN手车柜和合资厂生产的8BK20开关柜的实际温升数据进行分析后发现,运行中开关柜的温升水平均超过型式试验测得数据。然后,从试验条件、金属膨胀效应、紧固螺栓压力、导体材料电导率等方面进一步分析了温升超标的原因。最后提出建议,应根据实际情况选用和维护开关柜。

〔关键词〕开关柜;温升;型式试验

随着电网的发展和设备技术的提高,10,35 kV系统开关柜在电网中已大量使用。而开关柜的内部过热现象已成为开关柜使用中的常见问题,由于开关柜体的密闭性,在一些负荷较重的地区,存在开关柜的温升超标问题。

开关柜的温升超标,直接影响设备的安全稳定运

行,而且,过热问题是一个不断发展的过程,如果不加以控制,过热程度会不断加剧,并对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的影响。

目前,对电力系统内部使用的开关柜,严格遵守设备采购程序及技术政策,确保入网的开关柜都通过型式试验,尤其对温升的要求比较严格。运行中,负荷通常都不会达到开关柜的设计满容量,开关柜的温升问题应该不会很突出,但是实际情况并不尽然。

1 开关柜实际温升数据分析

1.1 国产JYN手车柜

表1为某变电站2台同型号、同参数的10 kV主变开关柜的实测温升与负荷关系的统计。开关柜为福建某开关厂生产,JYN1-10型。测试温度为开关柜箱体的外表温度。

数据显示,随着负荷的增加,开关柜的温升迅速加快。当负荷接近1 900 A(约为开关柜额定电流2 500

A的76%),温升尤为明显,最大达47℃,已经不符合标准要求(标准为满负荷条件下30℃),而负荷较低时(1 200 A以下),温升则不明显。

1.2 国产KYN手车柜

表2为某变电站10 kV主变开关柜的实测温升与负荷关系的统计,开关柜为扬州某开关厂生产,KYN28-10型,配用VD4断路器。测温前打开部分顶盖,对开关柜箱体外表温度及主母排温度同时进行测试。

数据表明,母排最高温度已经达到100℃,温升88℃,明显超标(母排温升标准为65℃)。由于该站温升问题比较突出,制造厂针对这一情况对该变电站10 kV开关柜1,2号母线桥采用新型钢重新制作,主母线铜排规格更换为2×TMY120×10(原规格为2×TMY100×10),并进一步改进了通风系统。2号主变开关柜经改造后,其实测温度如表3所示。

改造后温升情况略有好转,但是与该开关柜型式试验提供的温升数据偏差仍然较大。

1.3 合资厂的手车柜

某合资厂开关柜,为上海某开关有限公司生产,型号为8BK20,测试位置为开关柜箱体外表及内部母线母排。

此处,开关柜温升暂时没有超标,但是应该注意,此时负荷并没有达到额定容量的70%,但是温升已经接近上限。由此可见,合资厂产品虽然温升情况优于国产设备,但同样也存在温升超标情况。

数据证明,运行中的开关柜实际温升水平通常都要超过试验室测出的温升数据。而且,多数情况下温升超标时开关柜甚至远没有达到设计满容量。

2 开关柜实际温升超标原因分析

开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。主要有以下

几点原因:

(1) 型式试验测得数据通常是在试验室完成的,持续时间不长,通常不超过8 h,不具备温升累积效应,不能等同于长期运行并持续发热的设备。

(2) 不同金属的膨胀效应不同。钢制螺栓的金属膨胀系数要比铜质、铝质母线小得多,尤其是螺栓型设备接头,在运行中随着负荷电流及温度的变化,其铝或铜与铁的膨胀和收缩程度将有差异而产生蠕变,也就是金属在应力的作用下缓慢的塑性变形,蠕变的过程还与接头处的温度有很大的关系。实践证明,当接头处的运行工作温度超过80℃时,接头金属将因过热而膨胀,使接触表面位置错开,形成微小空隙而氧化。当负荷电流减小温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,不可能是原安装时金属间的直接接触。每次温度变化的循环所增加的接触电阻,将会使下一次循环的热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环。

(3) 连接部位紧固螺栓压力不当。部分安装或检

修人员在导体连接上认为连接螺栓拧得愈紧愈好,其实不然。特别是铝质母线,弹性系数小,当螺母的压力达到某个临界压力值时,若材料的强度差,再继续增加不当的压力,将会造成接触面部分变形隆起,反而使接触面积减少,接触电阻增大,从而影响导体接触效果。

(4) 选用的导体材料电导率不满足要求,多数属于导体原材料纯度不够。

(5) 现场的其它因素,比如可能存在安装检修工艺不当,如母线在加工、连接、安装过程中,对母线接触表面处理不到位、不平整、不光滑、没有涂专用电力脂等,导致有效接触面积减少接触电阻增大而发热。

3 结束语

开关柜型式试验中的温升数据,并不能正确反映运行中的开关柜实际温升水平,特别是长期运行负荷

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