10KV真空断路器的应用

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10kV真空断路器在使用中应注意的问题

10kV真空断路器在使用中应注意的问题


郭晓艳
7 2 5 0 0 0 )
( 国网 陕西 省 电力 公司安 康 供 电公 司
文章编 号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X ( 2 0 1 5 ) 1 8 — 0 1 1 4 — 0 1
高压 断路器是 电力系 统最重要 的控制和保 护设备 。 在正 常运行 中用 于接通 高压 电路和 断开 负载 , 在 发生事 故的情 况 下用 于切 断故 障 电流。 它 的工 作状 态 及绝 缘状 况如何 , 直接 影响 电力 系统 的安全 可靠 运行 。 高压 断路器 从灭弧原 理可分为 多油 、 少油 、 空气 、 真空等 类型 。 近几 十年来 , 在 中等 电压 等级 范围 , 真空 断路 器得到 了很快 发展 , 真 空断路 器是 使用真 空作 为灭 弧和 绝缘介 质的 , 具有 很高 的绝缘 性 能, 介 质恢复 速度快 和 良好 的灭弧性
中的 以下 问题进 行 了探讨
( 3 ) 导 电回路 电阻 ( 试验 设备 : 回路 电阻测试 仪 )
试验 周 期 : 1 ) 1 ~3 年, 2 ) 大修后 。
要求: 1 ) 大修后应符合制造厂规定t 2 ) 运行中自行规定, 建议不大于1 . 2 倍出
厂值。 注意 事 项 : 用直 流压 降 法测量 , 电流 不小 于 1 0 0 A
触头行程仅为8 —1 2 mm, 触头超行程仅为2 ~3 am。 r 如果过多地增加触头的行 程, 会使得断路器合闸后, 在波纹管上产生过大的应力 , 引起波纹管损坏, 破坏 断路器密封外壳内的真空。 4 , 严格进行交接验收
程达到全行程的5 O %一8 0 %, 为此 , 需要严格控制断路器的分闸速度。
3 严格 控 制触 头行 程 真 空断 路器触 头 的行程 比较 短。 一般额 定 电压为 1 0 -1 5 k V的真 空断路 器

浅谈10kV真空断路器的应用及故障处理

浅谈10kV真空断路器的应用及故障处理
目前 在 lk O V及 以下 电压 等级 配 电网络 太大 , 超过 了极限开断电流 ,就会 造成开 断失 3 .预防措施 。 .5 2 运行人员若发现分合 闸指 中, 真空断路器己逐步取代 油断路器 , 在无油化 败 。此时 , 触头发热严重, 电流过零 以 后仍然蒸 示灯不亮 , 应及时检查分合闸 回路是否 断线 : 检 改造过程发挥了积极作用。 与油断路器相比, 真 发 , 介质恢复 困难 。 不能断开 电流。 修人员在停 电检修时应注意测量分 闸线 圈的电 空断路器具有适合频 繁操作 , 电寿命 长, 检修维 3 故 障处 理 阻, 检查分闸顶杆是否变形 ; 如果分闸顶杆 的材 护工作量小, 、 防燃 防爆 、 可靠性高 的优点 。 运行 3 真空泡真空度降低 . 1 质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分 合 所 以, 提高对 真空断路器的认识, 加强维护保养, 3 .故障现象。 .1 1 真空断路器在真空泡内开 闸试验 , 以保证断路器 性能可靠。 使其安全运行威 了一个迫在眉睫的问题 。 断电流并进行灭弧 ,而真空断路器本身没有定 3 弹簧操作机构合 闸储能回路故 障 - 3 1真空的绝缘特性 性、 定量监测真空度特性的装置 , 以真空度 降 所 3 .故障现象。 . .1 3 a 合闸后无法实现分闸操 真空具有很强的绝缘特性 , 在真空断路器 低故障为隐性故障 , b . 甚至导致 电机线 圈 其危 险程度远远大于显性 作 - 储能电机运转不 停止, 中, 气体非常稀 薄, 气体分子的 自由行程 相对较 故 障。 过热损坏。 大, 发生相互碰撞的几率很小 , 因此 , 碰撞游离 3 .原 因分析。 .2 1 真空度降低 的主要原因有 3 . 原因分析。 行程开关安装位 置偏 .2 3 不是真空间隙击穿 的主要原 因,而在高强 电场 以下几点 : 真空泡 的材质或制作工艺存在 问 下 , 致使合闸弹簧 尚未储能完毕 , 行程开关触 点 作用下 由电极析 出的金属质点才是引起绝缘破 题 , 真空泡本身存在微小漏点 . 真 空泡 内波形 已经转换完毕 , b . 切断了电机电源 , 弹簧所储 能量 坏的主要因素。 管的材质或制作工艺存在问题 ,多次操作后 出 不够分闸操作 .. b 行程开关 安装位 置偏 上, 使 致 真空 间隙 中的绝 缘强度不仅 与间隙 的大 现漏点 .. c 分体式真空断路器 , 如使用 电磁式操 合 闸弹簧储 能完毕后 , 行程 开关触点还没有得 小, 电场的均匀程度有关 , 而且受电极材料 的性 作机构的真空断路器 , 在操作时 , 由于操 作连杆 到转换 , 储能 电机仍处于工作状态 -. 开关 c 行程 质及表面状况的影 响较大。真空间隙在较小的 的距 离比较大 , 直接影响开关的同期 、 弹跳 、 超 损坏 , 储能电机不能停止运转 。 距离间隙 ( 毫米 ) 2 情况下 , 比高压力空气 行程等特性 , 有 使真空度降低的速度加快。请登 3 .故障危害。 .3 3 在合闸储能不到位 的情况 与 S6 F 气体高的绝缘特性 , 就是真空断路器 陆: 这 高压开关网浏览更多信 息 下 , 线路发生事故 , 若 而断路器拒分 闸 , 会导 将 的触头开距一般不 大的原因。 3 . 故障危害。 .3 1 真空度降低将严重影响真 致事故越级 , 扩大事故范围; 如储能电机损坏, 电极材 料对击穿 电压的影 响主要表现在 空断路器开断过 电流的能力 ,并导致断路器的 则真空开关 看法实现分合闸。 材料的机械强度 ( 抗拉强度 ) 和金属材料的熔点 使用寿命急剧下降 , 严重时会引起开关爆炸 。 3 . 处理方法。a 整行 程开关位置 , .4 3 . 调 实 上。 抗拉强度和熔点越 高, 电极在真空下的绝缘 3 .处理方法。 在进行断路器定期停电 现电机准确断 电;. .4 1 b 如行程开关损坏 , 应及时更 强度越高 。 检修 时,必须使用真空测试仪对真空泡进 行真 换 。 实验表 明 , 真空度 越高 , 气体 间隙的击穿 空度 的定性测试 ,确保真空泡具有一定的真空 3 . 预防措施。运行人员在倒 闸操作时 , .5 3 电压越高 , 但在 1 - 托 以上 , 04 就基本保持 不变 度 .. b 当真空度降低 时 , 必须更换 真空泡 , 并做 应注意观察合闸储能指示灯 ,以判 断合 闸储能 了, 以, 所 要保持真空灭弧室的绝缘强度 , 真 好行程 、 其 同期 、 弹跳等特性试验。 情况 ; 检修人员 在检修工作结束后 , 应就地进行 空度应不低于 1- 托 。 OH 4 3. .5预防措施 。扎 1 选用真空断路 器时 , 必 2 次分合闸操作, 以确定断路器处 于良好状态。 2真空中电弧 的形成与熄灭 须选用信誉 良好 的厂家所生产 的成熟产 品 l. b 3 分合闸不 同期 、 . 4 弹跳数值 大 真空 电弧和我们 以前学 习的气体 电弧放 选用本体 与操 作机构一 体的真空 断路器 I. c 运 3 .故障现象 。此故障为隐性故障 , .1 4 必须 电现象有很大的差别 ,气体 的游离现象不是产 行人员巡视时 , 应注意断路器真空泡外部是否 通过特性测试仪的测量才能得出有关数据 。 生电弧的主要因素 ,真空电弧放 电是在触头电 有放 电现象 , 如存在放电现象 , 则真空泡的真空 3 . 原因分析 。 . _2 4 a 断路器本体机械性 能较 极蒸发 出来的金属蒸汽 中形成 的。 同时 , 开断电 度测试结果基本上为不合格 , 应及时停电更换 ; 差 , 多次操作后 , 由于机械 原因导致不同期 、 弹 流的大小不同 , 电弧表现的特点也不同。 我们一 d检修人员进行停 电检修 工作时 , . 必须进行 同 跳数值偏大 - 分体式断路器 由于操作杆距离 b . 般把它分为小 电流 真空 电弧 和大 电流真空 电 期、 弹跳 、 行程、 超行程等特性测试 , 以确保断路 较大 , 分闸力传到触头时 , 各相 之间存 在偏差 , 弧。 器处 于良好的工作状态。 导致 不同期 、 弹跳数值偏大 。 21小电流真空电弧 . 32真空断路器分闸失灵 . 3 .故障危害 。如果不同期或 弹跳大 , .3 4 都 触头在真空中开断时, 产生 电流和能量十 3 .故 障现象。根据故障原因的不同 , .1 2 存 会严重影响真空断路器开断过 电流的能力 。 影 分集聚的阴极斑点 ,从阴极斑点上大量地蒸发 在如下故 障现象 . 断路 器远方 遥控分闸分不 响断路器 的寿命 , 时能引起断路器爆炸 。 a . 严重 由 金属蒸汽 , 中的金属原子和带电质点的密度 下来 . 就地手动分闸分不下来 . 事故 时继电 于此故障为隐性故 障, 以危险程度更大 。 其 b . c . 所 都很高 , 电弧就在其 中燃烧 。同时 , 弧柱内的金 保护动作 , 但断路器分不下来 。 3 . 处理方法 。a .4 4 . 在保证行程 、 超行 程的 属蒸汽和带电质点不断地向外扩散 ,电极也不 3 .原因分析 。. 闸操作回路断线 -. .2 2 a 分 b 分 前提下, 通过调整三相绝缘拉杆的长度使同期 、 断的蒸发新的质点来补充。 在电流过零时 , 电弧 闸线圈断线 ;操作 电源电压降低 ;. 闸线圈 弹跳测试数据在合格范 围内.. c . d 分 b 如果通过调整 的能量减 小 , 的温度下降 , 电极 蒸发作用减少 , 电阻增加 , 闸力 降低 .. 分 e 分闸顶 杆变形 , 分闸 无法实现 , 则必须更换数据不合格相的真空泡 , 分闸力降低 ;分 闸顶 杆变形 并重新调整到数据合格。 f . 弧柱 内的质点密度 降低 , 最后 , 在过零时阴极斑 时存在卡涩现象 , 消失 , 电弧熄灭 。有时 , 蒸发作用不能维 持弧柱 严重 , 分闸时卡死 。 345预 防措 施 . . 的扩散速度 , 电弧突然熄灭 , 发生截流现象 。 3 .故 障危害。 .3 2 如果分闸失灵 发生在事故 由于分体式 真空断路 器存在诸 多故 障隐 时, 将会导致事故越级 , 扩大事故范 围。 22大电流真空电弧 . 患, 在更换断路器时应使用一体式真空断路器 ; 在触头 断开大 的电流时 ,电弧 的能量增 32 .. 理方法。a 4处 .检查分 闸回路是

10kv户内真空断路器技术要求

10kv户内真空断路器技术要求

10kv户内真空断路器技术要求
10kV户内真空断路器是一种高压开关设备,用于在高压电网中断开或切换电路。

以下是对10kV户内真空断路器的技术要求:
1. 额定电压:该断路器的额定电压应为10kV,能够安全可靠地工作在该电压范围内。

2. 断开能力:具备足够的断开能力,能够在额定电流下快速断开电路,以保证电力系统的正常运行。

3. 短路切除能力:能够在发生短路时迅速切除电路,以保护电网设备不受短路电流的损害。

4. 隔离性能:具备良好的隔离性能,能够在断开电路时有效隔离电压,以保证操作人员的安全。

5. 抗污闪能力:具备良好的抗污闪能力,能够在受到污染或潮湿环境影响时依然稳定可靠地工作。

6. 触头耐烧蚀能力:断路器的触头应具备良好的耐烧蚀能力,能够在开断过程中抵御电弧的烧蚀。

7. 操作可靠性:操作机构应具备可靠的动作和复位功能,能够正常工作并准确地执行操作指令。

8. 绝缘性能:绝缘部件应具备良好的绝缘性能,能够在额定电压下保持绝缘状态。

9. 热稳定性:断路器的工作温度不应过高,具备良好的热稳定性,能够在长时间运行时保持正常工作。

10. 寿命:断路器应具备较长的使用寿命,能够在正常运行状态下进行重复开关操作,并保持可靠性。

以上是对10kV户内真空断路器的一些常见技术要求,具体要求还需要根据实际的应用场景和标准进行确定。

10kV真空断路器的使用和维护

10kV真空断路器的使用和维护

b 在 安装 或检修 真 空断 路 器 时 , 了要 严格 地 . 除 按 照产 品 安装说 明书 中要求 调 整 测 量 触 头 超 程外 , 还 应仔 细检 查触 头 弹簧 , 不应 有变形 损伤 现象 。
亮, 在开 断 电流 时发 出浅 蓝色 弧光 ; 当真空度 下 降很
收稿 日期 :0 6 0 —2 20 - 4 8
Ei 熊光楞 , l 李伯 虎, 旭东. 拟样机 技术 [ ] 系 统仿 真 柴 虚 J.
学 报 ,0 1 1 ( ) 14 1 7 20 , 31 :1 - 1 .
[] 曾向I , 国明, 5 ¥谢 I 王学平. GNX基础及应用教程[ . U M]
, 北京 : 电子 工 业 出 版社 ,0 3 20.
暗红色 弧 光 。
具有适 合 频繁操 作 , 电寿命 长 , 检修 维 护 工 作 量 小 , 防燃 、 防爆 、 行可 靠性 高等 优点 。为 使其 优越 性得 运
到充 分发 挥 , 在使用 Fra bibliotek 护 中应 注 意 以下几方 面 问题 。

b定 期 ( . 3年左 右 ) 行 工 频耐 压 试 验 ( 2 V) 进 4k 。 当动静触头保持额定开距条件下 , 如果耐压很低 , 而

定程 度 将 会 影 响 它 的 开 断 能力 和 耐 压 水 平 。 因
管 内的真 空度 a 对 玻璃 外壳 真 空 灭 弧 室 , 以定 期 目测 巡 视 . 可 检查 , 正常 时 内部 的屏 蔽 罩 等 部 件 表 面颜 色 应 很 明
此, 在使 用 过程 中必 须 定 期 检查 真空 断路 器 灭 弧 室
1 0 1 0 50 7 0N 。
2 真 空 灭 弧 室 真 空 度 的 检 测

(新版)真空断路器的原理和作用

(新版)真空断路器的原理和作用

真空断路器的原理和作用真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。

因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。

真空度的表示方式绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。

真空度的单位有三种表示方式:托(即1个mm水银柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。

(1托=131。

6Pa,1毫巴=100Pa)我们通常所说真空灭弧室内部的真空度要达10-4托是指灭弧室内的气体压强仅为"万分之一mm水银柱高",亦即是1。

31x10-2Pa。

"派森定理"亦有译为"巴申定律",是指间隙电压耐受强度与气体压力之间的关系。

图1表示派森定理的关系曲线呈"V"字形,即充气压力的增加或降低,都能提高极间间隙绝缘强度。

其击穿机理至今还不清楚,因为真空灭弧室内部真空度高于10-4托,这样稀薄空气的空间,气体分子的自由行程为103mm,在真空灭弧室这么大小的容积内,发生碰撞的机率几乎是零。

因此不会发生碰撞游离而使真空间隙击穿。

派森定理的"V"形曲线是实验得出的,条件是在均匀电场的情况下,其间隙击穿电压Uj可表示为:Uj=KLaL------间隙距离;a------间隙系数(间隙<5mm时a=1,>5mm时,a=0。

5)由派森定理的"V"形关系曲线中看出,当真空度达103托时出现拐点,拐点附近曲线变得平坦,击穿电压几乎无变化。

当真空度和间隙距离相同时,其击穿电压则随触头电极材料发生变化,电极材料机械强度高,熔点高时,真空间隙的击穿电压亦随之提高。

10KV真空断路器说明

10KV真空断路器说明

10KV真空断路器的应用一:真空的绝缘特性真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。

真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。

真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。

电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。

抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。

实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。

二:真空中电弧的形成与熄灭真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。

同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。

我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。

1.小电流真空电弧触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。

同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。

在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。

有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。

2.大电流真空电弧在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。

同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。

浅谈10kV真空断路器在公伯峡电站的应用

浅谈10kV真空断路器在公伯峡电站的应用
械寿命也较 高 。 真空 灭 弧 室 的 动 、 触 头 在 高 真空 的陶 瓷 绝 静 真空 断路器 主要 由框架 部分 、 弧室 部分 ( 灭 真 空泡 )操 动机构 部分 组成 。 、 下面 以西 电 三菱 电机 开 关 有 限公 司 Z 7 N6 — 1 ( O VP 型 户 内高 压 真空 断路 器 为例 , 明 2 I- R) 说
Go g o i y op we t to n b x a H dr o r S a i n
LI W a —y o U n— a
A src : a igt e pr t g Z 6 —1 ( 0一V R)hg b t tT kn eai N 7 2 1 a h o n P i h—v l g a u m rut r k r sa x mp ,h ot ev c u d c i —be e n e a l te a a a e
Go g o i h d o o rsa in n b x a y r p we tt o
Ke wo d : a u m i ut y r s v c u cr i —b e k r ma i ua in;・o e a in te t n c r e; a np lt o p r t r me t o a
刘 文 尧
( 海 黄 河 发 电运 营 有 限公 司 , 海 西 宁 8 00 ) 青 青 10 3

要: 结合正运行的 Z 6 —1 (0一V R 型户 内高压 真空断路 器为例 , N 7 21 P ) 介绍 了真空断路 器的结构 、 工作原
理 及对故障 的处理 , 并对 断路器运行维护 、 检查方 面提 出了建议 , 为实现公伯峡水 电厂“ 无人值班” 少人职守) (
p p ri to u e tu t r , r i g p icp e fu tte t n f a u m ic i —b e k r as r p s me s g e — a e r d c ss r cu e wo k n rn il , l r a me t c u cr ut r a e ,lo p o o e s n a o v s o u g s t n n i p r t g man e a c n h c ig, h s e t bih o n ai n o e l ig u a t n e u cin o i s0 t o e a i i tn n e a d c e k n t u s a l e f u d t f r i n n te d d f n t f o s n ss o a z o

abb10kv真空断路器

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标题:abb10kv真空断路器
一:触器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。

ABB接触器的规格包括4和5.5KW的微型接触器、高达400kW的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件,确保选择灵活性和满足客户需求,公司制造工厂位于海西经济区的核心----美丽的鹭岛厦门。

二:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。

从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器
三:小型断路器多级:ABB断路器可为快速恢复运行条件(防止故障发生),并提供最好的解决方案,同时可提供最优的电气安装保护。

从微型断路器到高分断能力的塑壳/空气断路器
四:变频器主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据
着重要的地位。

高压真空断路器介绍

高压真空断路器介绍

高压真空断路器介绍一、概述高压真空断路器是一种基于真空技术的电力传输和分配系统中常用的关键设备。

它能够在高压电路中实现可靠的断开和闭合操作,保护电力设备及电力系统的安全运行。

本文将对高压真空断路器的原理、应用以及特点进行介绍。

二、工作原理高压真空断路器通过在断开电流的时候产生高真空状态,使得电流无法在真空中建立电弧。

它的核心部件是真空开关,由主恢复电极、固定静电极、运动机构、真空等组成。

当高压电流通过分合扳手控制的开关时,真空开关迅速分开,阻断电流。

真空中没有导电材料,能够完全消除电弧形成的条件,实现可靠的断开。

三、应用领域高压真空断路器广泛应用于电力系统、工矿企业、交通运输、城市建设、军工项目等领域。

具体应用包括:1. 电力系统的输配电过程中,用于隔离故障电路和预防电力设备过载。

2. 工矿企业中作为主要的开关设备,用于保护生产设备和人员安全。

3. 交通运输中用于保证供电系统的正常运行,如列车运行、隧道照明等。

4. 城市建设中用于变电所、配电室等电力设施的控制和保护。

四、特点和优势高压真空断路器相比传统的油浸式断路器和空气断路器具有以下特点和优势:1. 高压真空断路器不含油,避免了漏油、污染和火灾等安全隐患。

2. 真空开关的断开电弧时间短,断电速度快,能够快速保护电力设备,减少故障损失。

3. 真空开关可靠性高,工作寿命长,维护成本低。

4. 具有良好的抗电弧能力,能够承受电压、电流的突变和短时短路电流的冲击。

5. 体积小、重量轻,便于安装和维护,减少场地占用。

五、总结高压真空断路器作为电力系统中的重要保护设备,通过真空技术实现了可靠的电流断开和闭合。

在电力系统、工矿企业、交通运输等领域得到了广泛应用,并具有高可靠性、长寿命、环保安全等优势。

随着电力技术的发展,高压真空断路器的性能和应用领域还将不断扩展,为电力传输和分配系统的安全稳定运行发挥着重要作用。

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书

10kV架空线路真空断路器(开关)技术规范书工程项目:XXX公司年月1.总则1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本真空断路器(开关)适用于架空线路相间故障,采用过流脱扣方式跳闸隔离;不配置二次保护控制装置。

1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。

有矛盾时,按要求较高的标准执行。

1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。

应遵循的主要现行标准如下:GB1984-2003 高压交流断路器GB 3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)GB3309—1989 高压开关设备在常温下的机械试验DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件DL/T404—2007 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求1.5本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.6供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。

提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。

对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。

2.使用条件3.技术参数及要求3.1基本技术参数表3.2柱上真空断路器(开关)技术要求要求采用以下两种结构之一:1、采用三相共箱式SF6气体全密封结构,内置真空灭弧介质断路器、过流脱扣线圈、弹簧操作机构等部件,箱壳与内置带电部件采用SF6气体绝缘;手动操作方式。

2、采用三相极柱式,真空断路器采用环氧树脂浇注与弹簧操作机构底座及过流脱扣线圈成一体结构;手动操作方式。

过流脱扣线圈保护方式至少配置两档及以上一次电流值可整定,也可以设置退出不用。

10kV真空断路器在使用中应注意的问题4页word文档

10kV真空断路器在使用中应注意的问题4页word文档

10kV真空断路器在使用中应注意的问题高压断路器从灭弧原理可分为多油、少油、空气、真空等类型。

近几十年来,在中等电压等级范围,真空断路器得到了很快发展,真空断路器是使用真空作为灭弧和绝缘介质的,具有很高的绝缘性能,介质恢复速度快和良好的灭弧性能。

与其他断路器相比,真空断路器灭弧室最简单,结构简单轻巧,机械和电气寿命长,无火灾危险,维护工作量小,适用于频繁操作。

我公司目前10kV开关已基本采用真空断路器,笔者对真空断路器在使用中的以下问题进行了探讨。

1、防止过电压真空断路器具有良好的开断性能,但有时在开断感性负载时,在回路电流急骤变化时会在电感两端产生很高的过电压。

最好安装氧化锌避雷器,或采用电缆的分布电容及装设电容等措施。

2、严格控制真空断路器的合、分闸速度真空断路器的合闸速度过低时,会由于预击穿时间加长,而增大触头的磨损量。

又由于真空断路器灭弧室一般采用铜焊工艺,并且经高温下去气处理,所以它的机械强度不高,耐振性差。

如果断路器合闸速度过高会造成较大的振动,还会对波纹管产生较大冲击力,降低波纹管寿命。

通常真空断路器的合闸速度为0.6~2m/s。

对一定结构的真空断路器有着最佳合闸速度。

真空断路器断路时的燃弧时间短,其最大燃弧时间不超过1.5个工频半波,并要求电流第一次过零值时,灭弧室要有足够的绝缘强度,通常希望断路时在工频半波内触头的行程达到全行程的50%~80%,为此,需要严格控制断路器的分闸速度。

3、严格控制触头行程真空断路器触头的行程比较短。

一般额定电压为10~15kV的真空断路器触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。

如果过多地增加触头的行程,会使得断路器合闸后,在波纹管上产生过大的应力,引起波纹管损坏,破坏断路器密封外壳内的真空。

4、严格进行交接验收真空断路器出厂前已经过严格的验收,但在运往现场安装完毕后,必须进行有关参数的测试和复核。

以防止设备在运输中的变化及机构调整后出现的不配套现象,特别是操动机构与真空断路器连接后的问题。

10KV真空断路器使用说明书

10KV真空断路器使用说明书

10KV双投开关双电源真空断路器
1.概述
随着社会的发展,人们对供电可靠性要求也越来越高。

很多场合用两路电源来保证供电的可靠性,这就需要一种产品在两路电源之间进行可靠切换,本公司生产的10KV高压双电源手动开关就是为了满足这一种需求开发设计的。

10KV高压双电源手动开关是由高压真空断路器和互锁型高压隔离刀臂两部分组成。

应用于交流50赫兹、额定电压12KV、额定电流至630A的双路电源供电系统中,当一路电源发生停电或欠压时可12KV高压双电源自动切换开关正常电源供电,可靠保证供电的连续性。

同时具有短路及过流等保护功能。

在常用电源发生故障时,切换装置可以完成与备用电源的手动切换,以保证可靠性和安全性。

也可根据负载的需要进行两路电源之间的选择切换。

特别适用于不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气控制装置。

为新一代设计新颖、性能完善、安全可靠、使用范围广的双路电源切换产品。

产品广泛使用于油田、矿山10kV配电线路,工矿企业10kV线路。

产品采用木箱包装,在用户遵守保管和使用条件下,本产品自发货之日起12个月内为产品质保期,产品如因制造质量问题而发生损坏或不能正常使用时,本公司无偿为用户维修和更换。

但是,如由其他人为原因引起的故障,即使在保修期内亦作有偿维修或更换.。

10千伏真空断路器安装说明书

10千伏真空断路器安装说明书

Power SupplyofDevice
kg 遥 信 电 源 DC24 kV
RemoteSignal Power
出厂日期 年 月
ManufacturingDate
中华人民共和国长沙智通电力设备有限公司制造
MADEBYCHANGSHA ZHITONGELECTRICEQUIPMENTCO.,LTD,IN P.R.C
2 隔刀进行分合闸操作时必须操作到位,否则断路器将被电气闭锁,即不能进行 分、合闸操作。2.4.5 断路器后侧面装有航空扦座,在安装断路器前应正确焊接好航空
真空断路器》高压真空断路器》户外真空断路器》永磁真空断路器》
()

项目

10 千伏真空断路器电压参数
1 额定频率
Hz
额定电流
加装隔刀:D
重合器:Z
机构形式:C:永磁. T:弹簧
额定电压
设计序号
户外真空断路器
2.3 10 千伏真空断路器结构与特点
-1-
()
浙江鼎誉电气有限公司技术资料
断路器是由 3 支真空灭弧室固封极柱安装在机座上,组成断路器三相的开闭口。其开闭
动作是由安装在机座内的双稳态永磁机构输出的功力通过绝缘连杆的传动带动真空灭

kV
kV
A kA kA s kA kA μΩ
mm m/s m/s ms mm 次 mm
65 50 145
630、1000、1250.1600 16、20、25 16、20、25 4 40、50、63 40、50、63 ≤60
分-t1-合分-t2-合分-t3-合分-闭
12+1 1.4 ±0.2 0.8±0.2
123
-+ G ND

10kv真空断路器工作原理

10kv真空断路器工作原理

10kv真空断路器工作原理
10kV真空断路器是一种用于电力系统中的高压开关设备,它
可以在电力系统中实现对电流的控制和切断。

下面将介绍
10kV真空断路器的工作原理。

10kV真空断路器的主要部件包括真空开断器和电磁驱动机构。

其工作原理如下:
1. 真空开断器:真空开断器主要由固定和活动触头、真空开断室和弹簧驱动机构等组成。

当电流通过断路器时,活动触头受到电磁力的作用,与固定触头发生接触,形成闭合状态,电流得以通过。

当需要切断电流时,电磁驱动机构通过控制信号使活动触头分离,打开断路器,阻断电流的流动。

2. 电磁驱动机构:电磁驱动机构是真空断路器中的重要部件,其主要作用是控制和操控断路器的开合动作。

当接收到控制信号时,电磁驱动机构会产生足够的力量,使其连接的机械传动装置运动,从而实现断路器的开关动作。

当系统中出现故障或需要进行维护时,控制系统会向电磁驱动机构发送切断电路的指令。

电磁驱动机构接收到信号后,通过连接的机械传动装置使真空开断器的活动触头分离,实现电路的切断。

需要注意的是,真空断路器通过采用真空开断室来达到稳定的开断性能。

真空开断室中不存在气体和气体分子,因此在开断时不会产生电弧,并且由于真空的绝缘性能好,所以可以实现高电压下的稳定开断。

以上就是10kV真空断路器的工作原理,它通过真空开断器和电磁驱动机构的配合实现对电流的控制和切断。

10kv真空断路器永磁机构工作原理

10kv真空断路器永磁机构工作原理

10kV真空断路器永磁机构工作原理一、概述10kV真空断路器是电力系统中常用的一种开关设备,用于在电路中断开或闭合电流,以保护电力设备和电网的安全运行。

在10kV真空断路器中,常采用永磁机构作为控制和操作装置,本文将介绍10kV 真空断路器永磁机构的工作原理。

二、永磁机构的作用10kV真空断路器中的永磁机构主要起到控制和操作断路器的作用。

其主要功能包括:1. 断路器的开启和闭合控制:永磁机构通过施加磁场来控制断路器的触头开闭,从而实现电路的断开和闭合。

2. 断路器的故障保护:永磁机构通过监测电流和电压等参数,可以及时判断电路中是否发生故障,从而保护断路器和电网的安全运行。

三、永磁机构的结构10kV真空断路器永磁机构通常由永磁铁、线圈、触头等部件组成,其中永磁铁是永磁机构的核心部件,其结构如下:1. 永磁铁:是永磁机构的主体部件,通常采用稀土永磁材料制成,具有较强的磁场稳定性和耐高温性能。

2. 线圈:用于控制永磁铁的磁场强度和方向,从而实现对触头的控制。

3. 触头:是断路器开闭控制的关键部件,通过永磁机构的磁场控制触头的状态,从而实现断路器的开闭操作。

四、永磁机构的工作原理10kV真空断路器永磁机构的工作原理主要包括两个方面:磁场产生和触头控制。

1. 磁场产生:当线圈通电时,产生磁场,该磁场作用在永磁铁上,使永磁铁产生磁化,形成较强的磁场。

2. 触头控制:永磁机构的磁场作用在触头上,控制触头的开闭状态。

当线圈通电时,通过改变线圈的电流方向和大小,可以调节磁场的强弱和方向,从而实现对触头的控制。

五、永磁机构的工作过程10kV真空断路器永磁机构的工作过程通常包括触头闭合和触头断开两个阶段。

1. 触头闭合:线圈通电,通过控制磁场的强度和方向,使触头闭合,电路接通。

2. 触头断开:线圈断电,使触头断开,电路断开。

六、永磁机构的应用与发展10kV真空断路器永磁机构由于其结构简单、可靠性高等优点,已经得到了广泛的应用,并在不断发展和完善中。

10kV真空断路器的应用

10kV真空断路器的应用

扣住半轴 2 , 5使机构处 于合 闸状态 。此时 , 连锁装置 2 锁住定位件 , 8 使定位件不能逆时针方 向转动 , 达到机构联销 的 目的 。
保证 了机构在合 闸位置不能合闸操作。 分 闸操作过程 : 断路 器合 闸后 , 分闸电磁铁接到信号 , 芯吸合 , 铁 分闸脱扣 器 1 9中的顶杆 向上运动 , 使脱扣轴 1 6转动 。 带动顶杆 1 8向上运动 , 顶动弯板 2 6并带 动半轴 2 5向反时针方 向转动。半轴 2 摇臂 2 5与 7解扣 , 在分 闸弹簧 的作用下 , 断 路器完 成分 闸操作 。
1 断路 器 的结构和 工作 原理
真空断路器的生产厂家 比较多 , 也较 繁杂。按 使用 条件 分为 户 内 (N 一 ・・) 型号 Zx 和户外 (Wx Z 一・ ・) 种类 型。 两
主要 由框架部分 , 灭弧室部分 ( 真空泡 ) 和操 动机构 部分组成 。 ,
11 断路器本体结构 .
断路器本体部分 由导 电回路 , 绝缘 系统 , 密封 件 和壳 体组 成。整体结构 为三相共 箱式 。其 缘支座 , 进 导电夹 , 软连接与真 空灭弧室连接而成 。 12 操 作机 构 ( 图 1 . 如 )
I艨辘 2精稻 开 燕 3捐 群 4螺 样 5 程抒 燕 6 旃糖辣鹰 7 凑板
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20 年 o 月 08 7 第 1 4卷 第 4期
内 蒙 古 民 族 大 学 学 报
J un l f n e n oi iest rNain l is o r a n r oI Mo g l Unv ri f t ai e a yo o t
路 器的调试步骤如下。
开距 与超行程 : 断路 器的开距与超行程的测量可以根据 图 2所示 , 在分合 闸状态测量出的 x值之差为断路器 的开距 。 Y

10kV真空断路器的应用原理分析

10kV真空断路器的应用原理分析
2 . 1 真 空中 电弧 的形成 与熄灭 真 空 中 的 电弧 , 主要在 于 维持 燃 弧 的介 质是 金 属蒸 汽 而 不 是气 体 分子 , 真空 电弧实 为金 属 蒸汽 中的 电弧 。金 属 蒸汽 主 要 来 自触 头 电极 的蒸 发 , 因此 电极 的材 料 特性 对真 空 电弧 的性 质 起决定 作用 。
2 .Байду номын сангаас2 阴极 现 象
气 体 间 隙 的击 穿 电压 随 压 力 的变 化如 图 1 可见 , 在 以上 的 真空度 , 击 穿 电压 不 再 随压 力 的下 降而 增 大 , 这使 得 击穿 强 度
决 定 于其 他 条 件 。考 虑到 灭 弧室 结构 上 可 能 的微 量漏 气 以及 材 料 可 能 含有 气 体 杂质 , 在 运 行 中会慢 慢 析 出 , 这 些 因素会 使 灭 弧 室 内的 压力 逐 渐上 升 , 要 保证 灭 弧室 足 够 长 的工 作寿命 , 则 要 求 制造 厂将真 空度 保证 在 1 0 P a以上 。

弧 . : 琶
乎流
蒸 漉 子l 谯
气 体联力
图 1 间隙 击 穿 电压 随压 力 的变 化
1 ) 场 发射 击 穿 的机 理 。金属 表 面在 足 够强 的电场 作用 下 , 会 产 生 电子 发射 。 如果 只 考虑 电场 的作 用 , 要 产生 比较 显 著 的 场 发射 电流 , 电场 强度 必须 在 l f “ ' V / m 以上 。实 际结 构 中电场 值 比估 计值 低 得 多 , 主 要原 因是 : ① 表 面 微 观不 平 ; ② 表面 局 部 发热 ; ③ 材 料 中含有 杂质 ; ④微 粒引起 击 穿 的机 要 。 2) 真 空 间隙 中 , 电极表 面总 会有 一些 微质 点存 在 , 当运 动 撞 击 到对 方 的电极 上 时 , 就 会 引起 局部 加 热 、气 化 , 发展 以至 击穿。

10KV真空断路器的使用和维护

10KV真空断路器的使用和维护

10KV真空断路器的使用和维护概述10KV真空断路器常用于中、高压电力系统中,具有高可靠性、短断路时间、使用寿命长等特点,因此得到广泛应用。

对于正常运行的电力系统,10KV真空断路器的使用十分重要,同时对于维护保养也有一定的要求。

10KV真空断路器的使用接线接线前需确认断路器电压等级符合所接电路的电压等级,并仔细阅读安装说明书,确保接线正确。

接线时应断开所连接的电源,待接线完成后检查是否有接线松动或错漏,确保接线安全可靠。

注意事项1.断路器使用时需要有告警和保护装置。

告警装置可以监测电流值、温度值等信息,当超过设定值时会发出告警,保护装置可以根据需要进行设定,如过流保护、短路保护等。

2.断路器使用前应进行预充气,确保真空度符合要求,在操作后应进行残压测量和新增的气体排放。

3.断路器使用前应检查机构、电气元件、接线螺栓、弹簧、空气密封装置、操作机构等部件的可靠性、完整性和精密度,在发现异常时应及时进行维修或更换。

4.断路器操作前应先检查环境条件是否符合要求,如有异物进入、湿度过大等情况需及时处理。

10KV真空断路器的维护日常维护1.定期清洁器件表面,保持良好的通气状态。

2.定期检查控制线缆和接线端子的连接情况,确保接触良好。

3.定期检查真空度和漏磁率,如有异常情况需及时处理。

4.定期检查灰尘、湿度等环境因素对断路器的影响。

5.定期对机构进行润滑,以保证运行平稳。

定期维护1.对断路器进行彻底清洗和除尘处理,防止异物进入、降低绝缘水平。

2.定期检查电气连接、机械连接螺栓等连接部件的紧固情况,确保接触良好。

3.定期对真空断路器的机械、电气元件进行检查和检修,例如弹簧弹性、过载释放等。

4.定期对机构进行检查和润滑,定期更换机械密封件等易损件,防止连接螺栓和接触器等紧固件老化松动。

总结10KV真空断路器的使用和维护涉及到电气、机械等多个方面,关乎正常运行和设备寿命。

操作时应严格按照安装指南进行,注意安全操作,同时也要加强设备的日常维护和定期保养,防止设备严重损坏和延长其使用寿命。

最新浅析10kV柱上式真空断路器保护定值调整资料

最新浅析10kV柱上式真空断路器保护定值调整资料

浅析10kV 柱上式真空断路器保护定值调整10kV 柱上式真空断路器具有体积小、操作方便、关合电流大等优点。

主要用于配网开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。

广泛适用于农村电网及频繁操作的场所,特别适用于城网、农网改造的需要。

但是在负荷开关使用的过程中,经常发生保护误动或者拒动的情况。

下面以较常见的ZW32-12型户外柱上高压真空断路器为例进行分析,并就其保护整定方法提出几点建议供大家参考。

ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是最高额定电压12kV ,50Hz 三相交流的户外配电设备。

其特点: 一、断路器主体采用真空化、操作机构采用小型化弹簧操作机构、直动传输方式,并加装手动、电动操作控制装置。

具有较高的可靠性。

二、断路器装设二相(部分有三相)CT (电流互感器),供电流自动脱扣保护和智能控制器保护使用。

如图所示:过流线圈LHcLHaDK-2X图示为ZW32-12型户外柱上高压真空断路器配置DK-2X型涌流控制器,安装A、C两相CT的示意图。

其保护动作原理为:1、合闸涌流延时:通过CT采集的电流信号经装置中的单片机分析运算,并进行延时脱扣控制,躲避断路器合闸时的浪涌电流;2、过流延时跳闸:当电流超过设定倍数整定电流时,启动过流脱扣线圈进行速断保护或过流保护。

现在我们使用的断路器中安装的CT多为三抽头多变比可调式CT,即可通过对抽头的选择进行变比的调整。

常见变比为200/5、400/5、600/5,厂家在出厂时一般会把接线设定在600/5,因此当线路负荷较小时如不对变比进行合理选择、调整则断路器就不能实现有效的保护。

一、通过改变CT抽头的方式改变保护定值一般应遵循如下几点:1、准确计算线路最大负荷:尽可能的把线路最大负荷计算准确;2、按负荷确认变比调整:线路总电流150A以下时可选用200/5的CT抽头;线路总电流300A以下时可选用400/5的CT抽头;线路总电流450A以下时可选用600/5的CT抽头;如图所示:图中s1与s2抽头即为200/5,s1与s3抽头为400/5,s1与s4的抽头即为600/5,因此通过改变抽头接线的方式可以简单的调整保护的动作范围,起到有效的保护作用。

10KV真空断路器的安全运行

10KV真空断路器的安全运行

截流过电压的幅值,还能减缓过电压的前沿 用绝缘材料热塑,或加装绝缘隔离。 陡度 , 这不仅能保护感 性负载 , 能减轻 多次 2 4更换真空灭弧室时注意要点 还 . 重燃过 电 压对电 动机绝缘 的 危害 。2 阻容保 () 真空 灭弧 室在 更换时 ,要 特 别注意 轴 向 护, 把电阻R与电容C串联作为保护元件并联 的偏移度,偏移过大会使两条绝缘支撑杆失 在负载进 线端构成 RC过电压 抑制器 。用 RC 去支柱作用而导致灭弧室受力 由于真空灭 抑制 器来保护电动机等 负载 。() 3 采用金属氧 弧室机 械强 度很低 ,如果真 空断 路器 动作较 化物避雷 器 , 无间隙的避雷 器 , 有非线性 为频繁 ( 电容器柜 ) 是 具 如 ,真空断路器轴 向装配
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S E CINCE & T ECHN OOY IFOIMA1I OL N / ON
1K 0 V真空断路器的安全运行
赵 进 忠
工 技术 程
பைடு நூலகம்
( 河北省保定市电力职业技术学 院
010 ) 7 0 0
摘 要 1 KV 系 列真空断 路器在 电 力系统变 电站 , 各生 产 工矿企 业 ,事业 单位 ,高 层建筑 等得到 广泛应 用 ,是重 要的供 配电设 0 备 但各单位在早期对高压开关无油化改造,使用安装过程中,对替代产品真空断路器在实际应用中往往存在着不完善和不合理之处, 尤其在某些细节 中认识不足 ,这样在运行 中就会存在安 全隐患 。因此要 引起重视 。 关键字 :真空 断 路器 中田分 类号 :TM 6 4 文 献标 识码 :A 文章 编号 :l 7 — 7 12 0 )2a一 0 0 0 6 2 3 9 (06 l() 0 3 — 1
针对性的设计 了在固定柜使用 Z 8 N2A和在手 车柜应用的 Z 2 真空断路器 ,用来替代油断 N8 路 器 Z 8 真 空开 关其 框架 安装尺 寸与 N2 A S 1 — 1 系列完全相 同 , N0 0 替换非 常方便 , 并 可以保 留原 来使 用的 C O DI 电磁操 作机构。所 以 ,Z 2 A 系列真空断 路器在 无油化 改造中 N8 使 用量 比较多 ,但 由于两种 断路 器行 程差异 很大 , 行程相差十 几倍 ,因此在 改造过程 中特 别需要注意的是机械特性参数的变化所产生 的 问题 。 1由于 少油开关与真空 开关的 行程不同 , ) 两者 行程分别是 l 5± 3 m、 l 4 a r 1± li 所 /m T 以需对机构的水平 、垂真拉杆 作出较大改动 , 减少水平拉杆的转动角度,缩小垂直拉杆的 长度,以满足真空开关行程。另外,由于真空 开 关行程很小 , 旧机构上进行 上述 改动 , 在 其 精 度掌握 有一 定的难 度 。因此 调整时 要掌握 断 路器主轴传动拐臂传递的行 程与 C 0 D1操作 机 构主轴传 动 9 。情况下 输出的 行程相 匹配 O 的原则 。这样 才能减 少合 闸铁 顶杆 与合 闸 占 滚轮之 间的空 行程 。 因为 空行程 过长 会导 致 合闸起 始冲 击力很大 ,使 合 闸时产 生 巨大 的 震动, 如果 分合闸频繁 , 产生的震动可 能会使 导 向板发生位移 , 从而 出现动 、 静触头 接触 不 良和 偏 移 的 故 障 2 路器的辅助开关 的调 整。 ) 断 原辅 助开 关 的动作是根据原机构拐臂转角而设计的,角 度转 动范 围大 ,改用真空开关 后 ,角度变 小 , 故 调整起 来非 常困难 ,极 易 出现 不到位或 过 位的现象 , 使辅 助开关不能 可靠动 作。 以调 所 整时要保证在分、合闸情况下辅助触点可靠 切换 ,保证切 换时 间与继 电保 护 自动装置 时 间相配合 。 3改造完成后 ,应对真空 断路器的开 距 , ) 行程,超行程 , 跳 , 同期 , 弹 不 分合 闸时 间进 行 测试 ,要 满 足规 范 要 求 。 4 有条件 的尽 可 能更 换机 构 ,采用专 为 ) Z 8 N2 A真空 断路 器设计的 C 1 D 7电磁操作 机
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浅谈10KV真空断路器的应用
摘要:目前在10kv及以下电压等级配电网络中,真空断路器已逐渐取代油断路器,在无油化改造过程发挥了积极作用。

与油断路器相比,真空断路器具有适合频繁操作,电寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高的优点,但应用过程中也应注意几个问题,使它的优越性得到充分发挥。

关键词:真空断路器,电弧,检修,调试
一、真空的绝缘特性
真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。

真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。

真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与sf6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。

电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。

抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。

实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4
托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。

二、真空中电弧的形成与熄灭
真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。

同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。

我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。

小电流真空电弧:触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。

同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。

在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。

有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。

大电流真空电弧:在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。

同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。

如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。

此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。

三、断路器的结构和工作原理
真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。

以浙江华仪电器
科技股份有限公司生产的zw27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。

断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。

整体结构为三相共箱式。

其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。

此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。

整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。

真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流的目的。

四、断路器的调试
开距与超行程:断路器的开距与超行程的测量,在分合闸状态测量出的x值之差为断路器的开距,y值之差为断路器的超行程。

调整的方法为放长或缩短绝缘操作杆或机构与主轴的连杆。

分合闸机构调整:摇臂与半轴的扣接量为1.5~2.5mm,可以通过调整螺钉来实现。

传动轴套转动最大角时,摇臂与半轴间要有1.5~2mm的间隙,以保证传动轴套回落到合闸位置时,摇臂能自动扣接到半轴上,可以通过螺钉的调节来实现。

辅助开关的转换应准确可靠,可以通过调整辅助开关的拐臂位置及位杆的长短来实现。

在储能过程中,当棘爪到达最后一个齿的最高点时,应能保证储能轴套上的拐臂使行程开关的触点可靠切换,切断电机电源,可以通过调整行程开关的上下前后位置来实现。

调整分闸合闸弹簧的预拉长
度,保证断路器的可靠分合,且分合闸速度达到规定值。

五、断路器的控制回路
在多数农网35kv标准化变电站中,采用了控制母线和合闸母线分开的原则。

因山区线路雷雨、大风天气多次跳闸,增加开关合闸操作次数,开关的合闸线圈及其容易烧毁。

在这里,我建议把控制回路做一点小改进。

在断路器的辅助常闭接点与合闸线圈之间,把断路器储能行程开关的一对常开接点串联进控制回路。

这样,在断路器未储能的情况下,将不能进行合闸操作。

防止了在断路器未储能的情况下合闸,合闸回路保持,烧毁合闸线圈。

同时,在接线的过程中,要注意储能行程开关接点中合闸母线与控制母线的极性要一致,防止出现在开关蓄能时,合闸回路的电弧击穿行程开关,造成控制保险的熔断或控制空气开关的掉闸。

这一点在综合自动化变电站上要特别注意。

六、运行维护与检修试验
真空断路器的燃弧时间短,绝缘强度高,电气寿命也较高,触头的开距与行程小,操作的能量小,因此,机械寿命也较高。

在日常的运行中,维护工作量很小,主要检查机构的运动部件磨损情况,紧固件有无松动,清除绝缘表面的灰尘,在活动部位注入一些润滑脂等。

在预防性试验中,对开关的直流电阻测试要与历史数据进行比较,发现问题及时处理更换,对断口的工频耐压试验,是检验真空
泡是否漏气的有效方法。

(户内真空断路器可以借鉴断开负荷时,真空泡内闪光的颜色来初步判断真空泡的真空度,颜色暗红时表明真空度降低,颜色淡蓝时,表明真空度良好)
保护定值校验时,对断路器做低电压掉合闸试验,检验开关在母线故障状态时,电压降低时动作是否可靠。

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