高原电气设备的选型
分析海拔差异的高海拔地区电气设备选型
分析海拔差异的高海拔地区电气设备选型摘要:高海拔地区,往往密度相对较低、空气稀薄,极具复杂性,只有充分地考虑到所存在的海拔差异,才能够更好地完成该地区的电气设备各项选型工作。
高原地区的电气设备选择及带电距离校验与常规工程的电气设备选择有很多不同之处,鉴于此,本文主要充分考虑到海拔差异条件之下探讨高海拔地区的电气设备科学选型,旨在为后续项目提供参考。
关键词:光伏项目;高海拔地区;海拔差异;设备选型;电气设备前言随着我院设计的新能源项目分布越来越广,四川、甘肃、内蒙古、新疆等各地新能源项目的推进,其项目与常规省内工程的最大区别在于海拔高度,均在1000米以上,其中甘肃某项目海拔约3200米,甘孜州某光伏项目最高海拔达到了4300米。
高海拔地区,因环境气温及气压均相对较低,空气稀薄,以至于极易会对电气设备产生不良影响。
因而,海拔差异条件之下对高海拔地区的电气设备科学选型开展综合分析,便于更好地实施设备选型工作,现实意义和价值相对突出。
1、关于高海拔地区的基本特征阐述一是,低氧及低气压:海拔每增加100m条件之下,气压降低1000帕,越高海拔条件下,空气更为稀薄,空气当中氧含量下降1.17%;二是,天气寒冷;越高海拔条件之下,气温下降越为明显,海拔每增加100m,周边气温降低0.5℃~0.6℃;三是,干燥及多风。
因高海拔地区的日照时间相对较长,多风、气候比较干燥,降水蒸发比较快且相对集中;四是,较强光度:高海拔地区因海拔往往相对较高,空气稀薄,呈较高的洁净度,雪反射光及太阳光均相对较强。
因太阳实际辐射强度的不断提升,紫外线强度随之增加,海拔每增加100m,该地区紫外线总体强度增加1.4%[1];五是,昼夜温差明显:高海拔地区,因其海拔相对较高,呈较小的空气密度,受大气热力方面因素所影响,白天大气会降低对于太阳辐射产生的削弱作用,而夜晚大气热力对于地面辐射所起到的保温作用会相对较差,以至于白天升温及夜晚降温均相对较快,日夜就会呈现出较大的温差。
高海拔对电气设备的特殊要求
高海拔对电气设备的特殊要求电气设备在高海拔地区主要受到来自温升和绝缘两个方面的影响。
文章主要针对高海拔地区对电气设备影响的探讨,从而提出相关在高海拔地区电气设计时的注意事项及建议。
标签:高海拔;电气设备;特殊要求近年来我国国民经济正处于高速发展的阶段中,同时我国中西部地区的经济也获得了一定的发展,尤其是多项基本建设项目正在慢慢走进中西部地区。
但是,我国中西部地区所处的地区属于高海拔地区,在海拔2千米以上的地区上使用电气设备,需要予以高度的重视,因为高海拔地区由于气象的特殊性,对电气设备的使用产生特殊的影响,必须要求高海拔使用电气设备满足一定的要求。
在本文中主要针对高海拔电气设备使用的特殊要求进行综述。
1 高海拔地区的气象特征高海拔地区所指的是海拔高度超过1000米的地区,其气象特征表现为:海拔高度和气压水平成反比关系,也就是海拔高度越高,气压水平月底,空气密度越小越稀薄,湿度越低,越干燥,同时空气越稀薄,太阳日照辐射的穿透力越强,白天地面吸收热量越多,温度越高,晚上地面失去热量速度越快越多,温度越低,导致昼夜温差明显。
三者之间的关系如表1所示:根据表2,随着海拔高度的上升,空气温度随之下降,海拔高度升高1千米,最高温度和平均温度降低5摄氏度。
降温有利于电气设备的散热。
2 高海拔气象对电气设备的影响2.1 高海拔气象对低压电器的影响在高海拔地区使用低压电器,因为海拔高度升高,电器内部的元器件会不断升温。
海拔高度上升每100米,升温幅度约为0.1-0.5℃;同时,海拔高度的增加还还会导致气温的降低,海拔高度上升每100米,气温下降幅度约为0.5℃。
如果在室内使用低压电器,由于室内温度变化比较小,元器件升温的温度和气温降温的温度之间补偿作用并不明显,所以在高海拔地区使用低压电器在室内使用能够符合所规定的安全标准。
但是,当在市外使用低压电器的时候,室外环境气温变化比较大,此时元器件升温的温度和气温降温的温度之间补偿作用极为明显,所以在室外使用低压电器必须考虑到温度的补偿作用所带来的影响。
高原环境下的低压电器如何选择
高原环境下的低压电器如何选择摘要:本文通过高原环境对低压电器产品影响因素的分析及适应性研究,提出了高原环境下使用低压电器产品应采取的对应措施:关键词:低压电器;高原环境;适应研究;影响分析随着科学的进步,各种施工设备的自动化程度越来越高,对电器的性能要求也日益提高。
高原空气密度低、含氧量少、昼夜温差大,以及气温、气压和空气密度等大气参数随海拔升高而递减,对所使用的低压电器设备有着不可低估的影响。
1 高原环境对低压电器产品的主要影响高原环境对低压电器产品的影响主要体现在温升、绝缘性能、接通能力和分断能力、对产品动作性能的影响、电寿命、对PLC的干扰。
1.1 温升海拔升高,空气密度降低,散热的对流作用减弱,对于以空气为冷却介质的电器其温升就会随之升高,额定容量下降,影响电器使用寿命。
海拔每升高lOOm,电器温升增加0.1~0.5 (一般在0.4 以下1;而气温随海拔高度的升高而降低,直减率为海拔每升高lOOm气温约降低0.6 ,可以部分补偿由海拔升高对电器温升的影响。
1.2 绝缘性能海拔升高,空气密度降低,空气的介电强度也相应下降,使空气间隔的放电电压明显降低,导致电器的外部绝缘强度降低,外绝表面及不同电位的带电间隙比较容易击穿,特别是对电气间隙和爬电距离的影响较大。
通常,电器间隙以电器承受所要求的冲击耐受电压来确定,而爬电距离以作用在跨接爬电距离两端的长期电压有效值来确定。
1.3 接通能力和分断能力空气压力和空气密度的降低,会对空气介质灭弧的开关电器灭弧性能造成影响。
这种影响来自两个方而,一方面会造成开关电器灭弧时间延长,触头烧损严重,从而使得接通和通断能力降低;另一方面有利于开关电器灭弧。
1.4 对产品动作性能的影响由于高原地区散热的对流作用减弱,且最低气温较低,日温差较大,会给一些低压电器产品的动作特性带来一定影响,如热磁式低压断路器的动作特性、热继电器的动作特性均会发生一定变化。
1.5 电寿命由于受高海拔地区极端最低气温过低及电器产品温升和灭弧时间的综合影响,高原环境会对低压电器产品的电寿命产生一定影响。
考虑海拔差异的高海拔地区电气设备选型研究
2020.11 EPEM161物资管理Material Management考虑海拔差异的高海拔地区电气设备选型研究华电西藏能源有限公司成都分公司 李 磊摘要:提出考虑海拔差异的高海拔地区电气设备选型研究,对比实验结果表明选择出的电气设备在实际运行过程中的稳定程度更高,可以满足高海拔地区电气设备选型要求。
关键词:海拔差异;高海拔地区;电气设备高海拔地区具有低气温、低气压等特点,往往存在空气稀薄的现象。
高海拔地区由于其自身特点,必然会对电气设备造成一定程度上的影响[1]。
结合国内针对高海拔地区对电气设备的影响研究,大多数得出结论为高海拔会对电气设备的温升以及绝缘性能方面造成极大影响。
因此,高海拔地区电气设备选型是确保高海拔地区电气设备能够正常运行的重要途径。
结合我国制定的高原特殊环境条件下电气装置技术要求,在考虑海拔差异的情况下,研究高海拔地区电气设备选型[2]。
基于海拔差异的角度,提出高海拔地区电气设备选型方法,致力于保证高海拔地区所选的电气设备能够满足高海拔级别使用环境的具体要求。
1 高海拔地区电气设备选型方法考虑到海拔差异的现实情况,由于高海拔地区的散热条件较差,必然会降低电气设备的外绝缘。
在明确此前提的基础上,针对电气设备选型中的两项主要内容进行选型研究。
1.1 计算电气设备导体载流量选型修正系数本文针对高海拔地区电气设备的选型必须结合海拔差异,考虑到不同海拔下电气设备导体的载流量[3]。
在海拔1000m 以下的地区选择正常规格的电气设备即可,但在海拔1000m 以上的地区,需要根据高海拔地区的特殊环境条件进行选择校正。
本文根据《特殊环境条件 高原用高压电器的技术要求》(GB/T20635-2006)进行具体选择校正。
高海拔地区电气设备选型的校正过程可通过3个公式进行实现:U 工=K H ×V ,U 脉=K H ×W ,K H=。
上述公式中,U 工指的是高海拔额定工频耐压值,单位为kV ;H 指的是高海拔地区具体的海拔高度,为实数,单位为km ;K H 指的是高海拔电气设备选型校正因数;V 指的是额定工频耐压值,单位为kV ;U 脉指的是高海拔额定脉冲耐压值,单位为kV ;W 指的是额定脉冲耐压值,单位为kV ;e 指的是操作冲击干试验电压,单位为V ;m 指的是工频,单位为Hz。
试论高海拔对电气设备的特殊要求
试论高海拔对电气设备的特殊要求高海拔地区因其地理环境的特殊性,对电气设备提出了特殊的要求。
在这些地区,气压低、氧气稀薄、温度低等因素,对电气设备的稳定性和可靠性都提出了更高的要求。
本文将从高海拔地区对电气设备的要求、高海拔地区电气设备的特殊性能要求和应对措施等方面进行论述。
一、高海拔地区对电气设备的要求1.1 稳定性要求高高海拔地区常常伴随着气压低、氧气稀薄等特殊气候环境因素,这些因素会对电气设备的稳定性造成一定影响。
由于气压低,电气设备在这样的环境下运行,容易引起绝缘击穿、放电、电弧等故障,严重影响了设备的安全可靠运行。
高海拔地区对电气设备的稳定性要求相对较高。
1.2 耐温性和耐寒性要求高高海拔地区由于海拔高、气温低,气候条件十分恶劣,这些气候因素都会对电气设备造成一定的影响。
在极端低温环境下,电气设备必须具备较高的耐寒性,能够在非常低的温度条件下正常运行;而在高温环境下,电气设备也必须具备较高的耐温性,能够在高温条件下正常工作。
高海拔地区对电气设备的耐温性和耐寒性要求也是相对较高的。
高海拔地区的特殊气候环境和地理条件,对电气设备的可靠性提出了更高的要求。
在这样的地区中,由于气候条件的影响,电气设备一旦发生故障,维修和修复的成本会十分昂贵,甚至可能造成严重的安全事故。
高海拔地区对电气设备的可靠性要求相当高,不能容忍丝毫的差错。
2.1 引入外部空气压力调节机构为了满足高海拔地区对电气设备的要求,很多电气设备都需要引入外部空气压力调节机构,以保证在低气压环境下正常运行。
这样的空气压力调节机构能够有效地将外部空气压力调节至电气设备所需的合适压力,保证设备的稳定运行。
2.2 采用特殊绝缘材料对于高海拔地区的电气设备来说,绝缘材料的选择尤为重要。
在气压低、氧气稀薄的环境下,会容易引起绝缘击穿和放电等故障,因此需要采用能够承受高压和高温的特殊绝缘材料,以确保设备的正常运行。
2.3 耐高、低温设计2.4 增强防护性能在高海拔地区,由于气候恶劣,风沙、降雨等影响都会对电气设备造成损害。
高原地区的电气设备影响及选择
h i n a中国C p i a n t设备Engineering 工程高原地区的电气设备影响及选择田冰冰(中钢集团耐火材料有限公司,河南洛阳471039)摘要:分析高海拔、空气稀薄、温度变化大等自然条件对电气设备的影响,在高原地区的电气设计因有其特殊要求,应充分考虑对高压开关设备、电力变压器、低压断路器等设备进行校验;在高海拔地区的特殊气候环境下如何选择等问题。
关键词:耐压试验电压;温升限值;电气间隙修正;额定电流校验中图分类号:TM855 文献标识码:A 文章编号:1671-071 1(2017) 07 (上)-0203-031概述(1)海拔超过1000m的地区称为高海拔地区。
高 海拔地区,由于海拔升高,空气密度降低,散热的对流作用减弱,会使电工产品的散热效率降低,温升就随之升高,空气介质强度的降低、以及空气冷却效应降低,都是低空气密度引起的,同时也降低电气设备的空气绝缘强度以及介质绝缘强度,外绝缘表面及不同电位的带点间隙容易被击穿,对电气间隙和爬电距离的影响会很大。
设备数据及电气参数一般情况下是在正常低于1000米海拔的使用环境之下实验而得的,也是在同等条件下生产出来的,设备参数均为海拔2000m以下使用,环境温度要求不超过+40尤,不低于-5尤。
因此,在高原环境地区要对电气设备的选择就有很多条件限制和要求,需要根据实际自然环境进行不同的选择。
(2)笔者以中钢耐火天祝碳化硅项目为背景,浅析一下高海拔地区电气设计选型及应注意的问题,以利于其他电气设计人员在进行高原地区项目设计时参考。
项目背景:天祝县位于甘肃武威市,地势南高北低,是我国境内三座高原的交汇处(内蒙古高原、黄土高原和青藏高原),海拔在2050 ~ 4880米之间。
该地区属于寒冷的高原性气候。
根据地方气象部门提供资料显示,年均日照时数在2450 - 2650小时之间,冬季环境温度低于-25尤,相对无霜期约120天左右,降雨量年均450毫米左右,本地区抗震设防烈度为8度。
浅谈高海拔地区环境因素对继电保护设备选型的影响
浅谈高海拔地区环境因素对继电保护设备选型的影响发布时间:2023-02-03T07:21:10.539Z 来源:《中国建设信息化》2022年第9月第18期作者:妥志鹏、李渊、王翔、李永滨、韩海山[导读] 本文以高海拔地区环境因素介绍、环境因素对继电保护设备的影响、高海拔地区继电保护设备出厂要求三部分为主体内容,提出了高海拔地区继电保护设备选型要求。
妥志鹏、李渊、王翔、李永滨、韩海山国网青海省电力公司超高压公司,青海西宁 810000〔摘要〕本文以高海拔地区环境因素介绍、环境因素对继电保护设备的影响、高海拔地区继电保护设备出厂要求三部分为主体内容,提出了高海拔地区继电保护设备选型要求。
〔关键词〕高海拔地区;环境因素;继电保护设备;选型要求引言随着我国电力系统科学技术的不断进步,电力事业也得到了前所未有的大发展, 继电保护设备在电力系统运行过程中也得到了广泛的应用。
青海作为高海拔地区,其环境因素对继电保护设备有着不同程度的影响。
然而,现阶段大部分的继电保护设备生产厂家,并没有针对这些环境因素对出厂设备进行规范。
为了进一步提高高海拔地区二次继电保护装置的规范性及可靠性,本文将分析高海拔地区的不同环境因素对继电保护设备的影响,并提出相关的选型要求。
1 高海拔地区环境综述以青海省为例,在该地区,保护装置运行环境主要表现为:气压低、太阳辐射强度大、年平均日照时数长、宇宙射线强、紫外线强、昼夜温差大、干旱少雨、扬尘天气多。
根据以上几种环境因素对设备故障的综合影响,我们将青海划分为3类地区:一类地区:海南州共和地区及海西州全域;二类地区:西宁、海东、海北及海南州其他地区(共和除外);三类地区:黄南州、果洛州、玉树州。
2 不同环境因素对继电保护设备的影响2.1 环境温度下降对设备启动的影响温度过低可能致使机器不能启动。
原因是低温影响自由电子数量及电子运动速率,进一步导致部分器件无法正常工作。
故在实际应用中元器件按照操作温度分军规(-55℃~+85℃)、工规(-25℃~+70℃)、商规(0℃~+60℃)三类。
高原环境条件下电工产品通用技术条件
高原环境条件下电工产品通用技术条件高原环境是指海拔高度在3000米以上的地区,它具有气候寒冷、氧气稀薄、大气压力低等特点。
在这样的环境下,电工产品的使用会受到一些特殊的限制与要求。
本文将从电工产品的通用技术条件出发,探讨在高原环境下电工产品应具备的特殊要求。
一、绝缘材料的选择在高原环境中,气候寒冷,温度低于常规环境,因此电工产品的绝缘材料需要具备良好的耐低温性能。
绝缘材料应选择低温下仍能保持良好绝缘性能的材料,如低温硅胶、低温丙烯酸酯等。
二、耐压性能的提升由于高原环境中大气压力较低,电工产品需要具备更高的耐压性能。
在产品设计中,应增加绝缘层的厚度,增强产品的耐压能力。
同时,还可以采用特殊的绝缘结构设计,如采用多层绝缘结构,以提高产品的耐压能力。
三、导电材料的选择在高原环境中,氧气稀薄,导电材料的选择也需要特殊考虑。
应选择具有良好导电性能的材料,并确保在低氧气环境下仍能保持良好的导电能力。
铜、银等材料是常用的导电材料,它们具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,适用于高原环境下的电工产品。
四、防潮防尘性能的加强高原环境中气候干燥,但也存在可能的降雨或沙尘暴等天气情况。
因此,电工产品需要具备良好的防潮防尘性能,以保证产品在恶劣天气条件下的正常使用。
防潮防尘性能可以通过增加密封件、采用防水防尘设计等方式来加强。
五、温度适应性的提高高原环境中的温度变化较大,电工产品需要具备较宽的温度适应范围。
产品设计中应考虑到高温和低温环境对产品的影响,选择适合的材料和结构,以确保产品在高温和低温环境下仍能正常工作。
六、防雷击能力的强化在高原环境中,由于地理位置的特殊性,雷电活动频繁。
电工产品需要具备较强的防雷击能力,以保护产品和使用者的安全。
可以通过增加防雷击装置、采用合适的接地措施等方式来强化产品的防雷击能力。
高原环境下的电工产品需要具备耐低温、耐压、导电性能良好、防潮防尘、温度适应性强和防雷击能力强等特殊要求。
只有在满足这些要求的前提下,电工产品才能在高原环境下稳定可靠地运行,为当地的电力供应和工业生产提供保障。
高原输电线路工程典型施工机械选型配置
高原输电线路工程典型施工机械选型配置摘要:电力在当今人们的日常生产和生活中起着重要的作用,电力系统安全高效的运行在很大程度上取决于电机设备的安装质量。
为解决高原输电线路施工机械的选配问题,针对高原高海拔输电线路特殊环境,介绍了典型施工机械的选配原则,并从多个方面阐述了典型施工机械的选型配置方法及要求,最后就机械化施工技术的应用从设计、施工、管理等角度提出合理建议。
关键词:高原输电线路;机械选型配置引言输电线路施工人员投入多、施工强度大、作业效率低、环境复杂多变、安全风险高。
近年来中国人口红利逐渐减弱,人力成本越来越高,人工为主、机械辅助的施工方法将不能持续。
而施工机械的运用不仅能减轻作业人员施工强度、降低施工风险,还能加快施工进度、保证施工质量、降低造价,完成各种急、难、险、重施工任务。
实践证明,输电线路全过程机械化施工正逐渐成为降低成本、提高效率、保障质量、取得效益的有效方式。
随着我国经济社会的不断发展,全面建成小康社会稳步推进,西部地区特别是西藏、青海等高原地区输电线路工程项目大量开工建设,青藏联网、藏中联网,阿里联网等电网工程不断刷新海拔高度。
但在工程建设过程中受高海拔、低气温及现场地形地质等因素影响,施工机械和劳动力降效严重,部分施工机械难以满足现场需求,造成机械二次进场,不但加大施工成本,而且影响施工进度。
1机械选型配置的原则(1)施工机械应与施工地点的气候条件、地形环境、作业场地大小、运输距离、作业断面大小、工序和受力要求相适应。
(2)机械的作业效率应匹配工程任务量和进度要求,工程量大时多投入、投入大型机械,工程量小时小投入、投入小型机械。
配置方案要保证机械工序连续、作业均衡。
(3)多机群作业时按照先主导后配套原则。
主导机械与施工方法、工期目标以及整个作业机群作用的发挥密切相关,因此在机群匹配时,应首先确定主导施工机械类型,然后依据施工任务量配置机械的数量,其他配套的设备机具类型和数量按主导机械匹配。
高原区域低压电器设备的挑选
高原区域低压电器设备的挑选依据科研有些的查询研讨,关于现有通常型低压电器设备在高原区域的运用如下:
(1)温度.现有的通常低压电器设备商品,运用于高原区域时其动、静触头,导电体以及线圈等有些的温升随海行翻开的添加而递加,其温升递加率为海拔每添加十0m,温升添加0.1~0.5℃,但大大都商品均小于0.4℃.而高原区域气温随海拔的添加而下降,其递减率为海拔每添加十0m,气温下降0.5℃.所以气温下降满意抵偿由海拔添加对电器温升的影响,因而低压电器的额外电流值能够坚持不变.关于接连作业的发热量大的电器,可恰当下降电流等级运用.
(2)绝缘耐压.由于通常型低压电器在海拔2500m时仍有60%的耐压裕度,并且经过国产常用的继电器与改换开关等的实验标明,在海拔4000m及以下区域,均可在其额外电压下正常作业.
(3)动作特性.海拔添加时双金属片热继电器和熔断器的动作特性有少量改动,但在海拔4000m以下时,均在其技能条件规矩的特性曲线带计划内.国产常用热继电器的动作安稳性较好,其动作时刻随海拔添加有显着缩短,依据纷歧样的类型,别离为正常动作时刻的40%~70%.但可在现场调度电流整定值,使其动作特性满意恳求.
1。
高原地区高压开关柜的选型与应用浅析
高原地区高压开关柜的选型与应用浅析引言海拔超过1000m的地区称为高海拔地区。
高海拔地区,因空气稀薄,会使电工产品的散热效率降低,同时因气压降低和大气密度的减少,会使空气的绝缘强度降低。
以往我们所参照的电气参数及设备的数据均是在正常海拔的使用环境之下实验得到的,常规型电气设备的电气参数及设备数据是按正常使用环境制造的,一般均标注海拔不超过2000m,周围空气温度上限为+40ºC,下限为-5ºC。
因此,高原地区的电气设备选择与往常的电气设备选择有很多不同之处。
一、实例概述随着西部地区的经济大发展,高原地区对电气设备的需求量在日益增加,对其性能要求也在不断提供。
但目前国内、国外生产厂商的电气设备一般按海拔2000m以下的标准研制和生产。
笔者以西藏桑日项目为例,对高海拔地区开关柜的选型及注意事项建议,供高原地区项目设备选型时参考。
条件资料如下:本项目位于光伏电站位于桑日县日岗村内,桑日县属藏南高原湖盆峡谷区,北靠念青唐古拉山南麓,南接喜马拉雅山东段,雅鲁藏布江横穿县境,具有典型的“两山夹一谷”的地形地貌特征。
地势北高南低,海拔高度3600米,环境温度-17.6ºC。
本工程装机容量为10MWp,光伏发电站将各发电单元通过预装箱式隔离升压变压器一次升压至35kV,以电缆引接至站内所设的35kV配电室。
站内35kV 配电室通过一路35kV出线,送至地区新建的赤康110kV变电站35kV母线,再经主变二次升压至110kV接入电力系统。
二、高海拔地区的电气开关设备的影响2.1 根据条件选型海拔为1000~5000m之间,每增高100m,气压约降低0.8~1kPa;气压降低容易使空气电离而降低介电强度,同时冷却效能下降,导致开关灭弧困难和电气温度升高。
虽然海拔升高,空气温度也会下降,但温度过低,又会使电气设备内某些材料变硬变脆,使有些油类的粘度增大或凝固,影响设备的正常动作。
日夜温差过大,易产生凝露,使零部件变形、开裂、瓷件碎裂等。
高海拔地区电气设备选型
高海拔地区户内设备器件选型和结构设计要求1 高海拔地区的特征一般来说,对于低压配电系统海拔在2000m 以上,高压配电系统海拔在1000m以上的地区统称为高海拔地区。
据测算,我国高海拔地区面积占全国总面积65%。
高海拔地区具有的自然气候条件较恶劣,其特征为:(1) 空气密度及气压较低。
(2) 空气温度较低,温度变化较大。
(3) 空气绝对湿度小。
(4) 太阳辐射强度较高。
(5) 降水量较少。
(6) 大风日多。
(7) 土壤温度较低,且冻结期长。
2 高海拔地区户内中压开关柜的设计要求2.1 气压及空气密度的降低,引起了外绝缘强度的降低2.1.1 对绝缘介质强度的影响空气的介质绝缘强度是随着气压的升高而增加,在空气稀薄或真空状态下又随着真空度的提高而增加。
试验表明,海拔每升高1000 m,平均气压则降低7.7~10.5 kPa,外绝缘强度降低8%~13%。
2.1.2 对电气间隙击穿电压的影响对于设计定型的产品,由于电气间隙已固定,随着空气压力的降低,击穿电压也下降。
为了保证产品在高海拔地区使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙和爬电距离。
在不同海拔海拔高度,不同电压等级以空气作为绝缘介质柜内各相导体间及对地净距如下表 (单位:当海拔在2000要求。
通常断路器和隔离开关的相间距决定了柜中铜排的相间距,所以断路器和隔离开关的相间距应该根据海拔高度选用。
12kV的断路器和隔离开关相间距有210,230,250,275mm四种,通常采用的铜排宽度有50,60,80,100mm三种,在不同的断路器、隔离开关相间距和铜排宽度下,铜排相间距如下:210mm,铜排宽度不大于80mm时,电气间隙能够满足要求;铜排宽度为100mm时,海拔超过1000m就应该选用230mm相间距的断路器和隔离开关。
对于12kV,不同海拔高度和铜排宽度,断路器和隔离开关相间距选择如下表:选用。
注意,KYN28-12柜型如果选择了相间距为275mm的断路器,柜宽应选用1000mm。
高海拔环境电气设备特点及设计要求
高海拔环境电气设备特点及设计要求摘要:高海拔环境对于电气设备有着严格的标准与要求,其绝缘、温升等性能相对也较为特殊。
本文介绍了高海拔气候特点,分析其对电气设备性能带来的不同影响。
根据电气设备相关设计要求,提出针对性的优化措施,以供同行人员参考。
关键词:高海拔环境;电气设备;设计要求1高海拔气候特点高原气候符合如下特点:(1)太阳辐射强,但是辐射差额偏小。
高原地区的海拔高,空气密度、气溶胶含量包括水汽含量相应在减少。
因此,太阳直接辐射大,紫外线强度十分突出。
(2)温度日较差明显,相比同纬度平原甚至高出1.2倍。
(3)地形条件是影响降水量的重大因素。
通常,迎湿润气流的高原属于多雨带。
然而,背湿润气流一侧以及高原内部,其降水相对偏少。
(4)风力大,雷暴、冰雹等极端天气较长。
2高海拔环境对电气设备性能的影响2.1介质冷却效应(温升)空气压力、密度的下降均会影响空气介质冷却效应,使温升逐步增加。
对于利用自然对流、空气散热器或是辐射散热进行散热的各种电气设备,当散热能力下降后,其温升反而会增加。
2.2绝缘介质强度和电气间隙当海拔增高后,空气密度随之下降,此时电器外绝缘体自身的强度也会削弱,外绝缘表面和各个电位上的带电间隙易于被击穿,应考虑耐压问题。
海拔5000m范围内,每千米高度,气压平均下降7.7~10.5kpa,外绝缘体强度则下降8%~13%。
2.3电晕及放电电压高海拔地区具有独特的气压特点,这些都会引起局部放电电压、电晕起始电压逐步下降(每100m下降1%),同时电晕腐蚀现象也十分严重。
2.4动作性能由于海拔上升,气温低,不利于散热,动作特性和环境有关的产品容易受影响,增加动作误差。
同时,空气温度下降、温度大,太阳辐射强度以及紫外线增加等因素,均会影响设备的结构材料、电气性能,缩短整个机械的寿命。
3高海拔地区电气设计要求3.1低压电气设备设计要求一是电器的温升增高。
一般随海拔每升高100m,环境温度降低0.5℃,温升增加约0.4K。
关于高原型配电柜的规范要求及说明
关于高原型配电柜的规范要求及说明一、3~110kV高压配电装置设计规范GB 50060-92第三章环境条件第3.0.7条海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合现行国家标准的有关规定。
(条文说明:第3.0.7条对安装在海拔高度超过1000m地区的电器外绝缘一般应予加强。
当海拔高度在4000m以下时,其试验电压应乘以系数K。
系数K的计算公式如下:K=1/(1.1-H/10000)(3.0.7)式中H---安装地点的海拔高度(m)。
海拔高度超过1000m地区,可选用高原型产品或选用外绝缘提高一级的产品。
在海拔3000m以下地区,110kV及以下配电装置也可选用磁吹避雷器来保护一般电器的外绝缘。
由于现有110kV及以下大多数电器的外绝缘有一定的裕度,故可使用在海拔2000m以下地区。
)二、10kV 及以下变电所设计规范GB 50053-94第三章电气部分第一节一般规定第3.1.3条海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应符合现行国家标准《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》的有关规定。
高压电器用于海拔超过1000m的地区时,导体载流量可不计其影响。
(条文说明:第3.1.3条当海拔超过1000m时,选用的高原电器、电瓷产品的外部绝缘,应符合《高压电气设备绝缘试验电压和试验方法》GB311.1的规定。
安装在海拔高度超过1000m,但不超过4000m 处的设备,其外部绝缘的冲击和工频试验电压,应按本标准的规定乘以海拔校正系数Ka,其计算公式如下:K=1/(1.1-H/10000)式中H——安装地点的海拔高度(m)。
当海拔超过1000m时,导体温升每超过100m增加0.4C。
同时,自海拔1000m开始随海拔高度的增加相应温度递减率为0.5C/100m。
因此,可以认为由于气温降低值足以补偿导体因海拔增高、空气稀薄而造成温升高的影响,故在高压电器使用于高海拔地区的技术要求中阐明,在实际使用中,其额定电流值可以保持不变。
关于高海拔地区使用变压器的选择
关于高海拔地区使用变压器的选择戴永林一、外部绝缘距离的修正由于高海拔地区空气稀薄、气压低造成变压器散热困难和外绝缘性能降低问题。
一般空气压力或空气密度的降低,在海拔至5000m范围内,每升高1000m,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,外绝缘强度降低8%~13%,因此需要考虑变压器外部绝缘的加强。
目前一些用户对于高海拔地区使用的变压器的绝缘有一定的误区,其往往要求变压器在设计时要求对变压器的内绝缘进行修正,该要求对于油浸式变压器来说是没有必要的。
由于油浸式变压器内部绝缘由于是变压器油起作用,所以内部绝缘与低海拔地区一样,因此对内部绝缘进行修正没有意义,只是变压器的制造成本,对于干式变压器而言,由于采用空气绝缘,因此需要考虑内绝缘的修正。
在设计油浸式变压器时,绝缘设计上要考虑对外部绝缘的加强,加大沿面(引出端子表面,一般为套管)泄露距离与对地放电距离,加大套管间与套管对地部件的空气间隙尺寸,以克服空气稀薄、气压低对变压器外绝缘的稳定性所造成的影响。
通常油浸式变压器外绝缘距离按海拔1000m以上时,以每上升100m 为一级,每级加大空气间隙1%;干式变压器则按1000m以上,每上升500m为一级,每级加大额定短时工频耐受电压值6.25%(即需要考虑变压器的内绝缘)。
加大沿面泄露距离与对地放电距离,加大套管间与套管对地部件的空气间隙尺寸,以克服空气稀薄、气压低对变压器外绝缘的稳定性所造成的影响。
所以,在高海拔运行的油浸式变压器只要考虑外部空气绝缘距离就可满足要求。
而干式变压器要满足同电压下,由于海拔高度变化引起的所有带电间隙的增加,则干式变压器制造成本要增加很多,而且体积庞大。
二、温升限值的修订在空气自冷、油浸自冷和油浸风冷情况下,变压器靠对流和辐射散出热量。
单位面积散出的热量与周围空气密度有关。
由于使用地点海拔高,大气压力下降,空气密度降低,引起对流散热效率下降,不利于变压器散热。
由于周围空气的密度只是影响对流散热,当变压器采用管式油箱、片散式散热器或风冷却器时,应该考虑海拔高度对变压器散热的影响。
高海拔地区电气设备选型
高海拔地区电气设备选型高海拔地区户内设备器件选型和结构设计要求1 高海拔地区的特征一般来说,对于低压配电系统海拔在2000m 以上,高压配电系统海拔在1000m以上的地区统称为高海拔地区。
据测算,我国高海拔地区面积占全国总面积65%。
高海拔地区具有的自然气候条件较恶劣,其特征为:(1) 空气密度及气压较低。
(2) 空气温度较低,温度变化较大。
(3) 空气绝对湿度小。
(4) 太阳辐射强度较高。
(5) 降水量较少。
(6) 大风日多。
(7) 土壤温度较低,且冻结期长。
2 高海拔地区户内中压开关柜的设计要求2.1 气压及空气密度的降低,引起了外绝缘强度的降低 2.1.1 对绝缘介质强度的影响空气的介质绝缘强度是随着气压的升高而增加,在空气稀薄或真空状态下又随着真空度的提高而增加。
试验表明,海拔每升高1000 m,平均气压则降低7.7~10.5 kPa,外绝缘强度降低8%~13%。
2.1.2 对电气间隙击穿电压的影响对于设计定型的产品,由于电气间隙已固定,随着空气压力的降低,击穿电压也下降。
为了保证产品在高海拔地区使用时有足够的耐击穿能力,必须增大电气间隙和爬电距离。
在不同海拔海拔高度,不同电压等级以空气作为绝缘介质柜内各相导体间及对地净距如下表 (单位:mm) 海拔高度/m 1000 2000 2500 3000 3500 4000 3.6 75 83 86 90 94 98 额定电压/kV 7.2 12.0 24.0 100 125 200 110 138 220 115 144 230 120 150 240 125 156 250 130 163 260 40.5 300 330 345 360 375 390 当海拔在2000~4000m之间时,通常情况下中压开关柜外形均应增加以满足空气间隙的要求。
通常断路器和隔离开关的相间距决定了柜中铜排的相间距,所以断路器和隔离开关的相间距应该根据海拔高度选用。
高原电气设备的选型
高原电气设备的选型电气设备在选型中,因海拔高而考虑降容,要选择比低海拔容量更大的设备,比如空气开关,低海拔能通过50A电流,在2000米以上要除以80%,每上升100米减低1%,不理解是为什么!我想可能是这样,海拔高,通常是一种温度比较低,而通常的绝缘材料在低温下会发生一系列的物性变化。
另外温度的变化也会引起湿度的变化,还有空气的稀薄,也会降低绝缘。
因此要考虑。
答案补充海拔高100米,温度降低0.6度。
温度的降低直接导致了绝缘材料的绝缘性能下降,如脆化,强度贬低等。
另外,海拔高的地方温差教大,容易产生凝结雾气,降低绝缘。
还有温度下降,海拔高导致空气稀薄,相当于绝缘空气层薄了,同时湿度会相应变大。
因为这些原因,防止过流击穿,要降低容量。
海拔高度超过1000m的地区称为高原地区。
高原地区气候的主要特征是:气压、温度、湿度随海拔的增高而减小,太阳幅射随海拔增高而增高。
于是给电器元件的运行带来了许多不利的影响。
而我国的一般电器元件则是按海拔≤1000m的环境条件设计的。
因此研究高原环境对采金船电气产品及设备的影响及其所采取的措施,对今后指导采金船电气设计和低压电器元件的选型是有着一定的意义。
不同海拔高度的大气压、空气密度和湿度海拔高度(m) 0 1000 1500 2000 2500 3000 3500相对大气压 1 0.888 0.835 0.786 0.741 0.695 0.655相对空气密度 1 0.9085 0.865 0.824 0.784 0.745 0.708绝对湿度(g/m3) 11 7.64 6.37 5.33 4.42 3.68 3.08从上表可以看出,在3500m处的大气压仅为海平面大气压的65.5%。
日温差大、风沙大,引起热胀冷缩变化剧烈,使设备密封不易保持,密封材料老化快,产生渗漏。
由于低温、昼夜温差大,使仪表中的线性元件特性发生线性变化,测试仪表(包括压力表、液压表、流量计等)普遍存在精度降低、重复性差,零点漂移严重。
高海拔地区电气设备选型及调试研究
高海拔地区电气设备选型及调试研究发布时间:2023-03-07T06:26:07.295Z 来源:《中国电业与能源》2022年第20期作者:郭磊[导读] 电气设备在高海拔地区的影响主要来自于设备温升增加、郭磊中国电建集团河南工程有限公司河南郑州 450000[摘要]电气设备在高海拔地区的影响主要来自于设备温升增加、绝缘降低和设备降容的问题,本文主要对高海拔地区对电气设备影响和选型进行一些探讨,浅谈在高海拔地区电气设备调试过程中应该注意的事项和试验要求。
[关键词]高海拔、电气设备、温升、绝缘、降容1 引言随着西部大开发进程的不断推进,我国在西藏等高海拔地区的电力建设也加大了力度,而这些地区的特点就是海拔高,在高海拔地区对电气设备的影响还是比较大的,本文通过在西藏羊易地热电站的调试经验浅谈一些高海拔地区电气设备的选型和调试过程中的要求及注意事项。
2 高海拔地区电气设备选型及调试研究2.1工程概况西藏羊易地热电站位于西藏自治区当雄县格达乡羊易村,地处海拔4600多米,单机容量16MW,为成套引进以色列进口双工质地热发电机组,其地热源由两口生产井和一口回灌井组成,在国内首次使用地热水完全回灌再利用技术,西藏羊易地热电站的投运意味着世界海拔最高、国内单机容量最大的地热发电机机组投运发电。
2.2 高海拔地区的特点一般情况来说,低压电气设备在海拔2000米以上,中、高压电气设备在海拔1000米以上的地区被称为高海拔地区,高海拔地区的自然条件相对比较恶略,其主要特点为:1、空气密度及气压较低2、空气温度较低,温度变化较大3、空气绝对湿度小4、太阳辐射强度较高5、降水量较少6、土壤温度较低,且冻结期较长2.3 高海拔对电气设备的影响当在高海拔地区使用电气设备时,其设备内部元器件如触头、线圈、导线等设备会随着海拔高度的不断升高而温升会不断增加,其递增率大概为海拔每增高100米,温升增加0.1~0.5℃,由于高海拔地区空气密度小,所以导致设备自然降温效率降低,当电气设备在室外安装时,由于海拔越高空气温度越低,对电气设备温升能起到补偿作用,一般问题不大,当电气设备在室内安装时,由于空气密度小,降温效率低的原因,设备的温度相较室外会增高,因此,室内电气设备一定要注意室内通风和设备增加冷却系统。
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高原电气设备的选型电气设备在选型中,因海拔高而考虑降容,要选择比低海拔容量更大的设备,比如空气开关,低海拔能通过50A 电流,在2000米以上要除以80%,每上升100米减低1%,不理解是为什么!我想可能是这样,海拔高,通常是一种温度比较低,而通常的绝缘材料在低温下会发生一系列的物性变化。
另外温度的变化也会引起湿度的变化,还有空气的稀薄,也会降低绝缘。
因此要考虑。
答案补充海拔高100米,温度降低0.6度。
温度的降低直接导致了绝缘材料的绝缘性能下降,如脆化,强度贬低等。
另外,海拔高的地方温差教大,容易产生凝结雾气,降低绝缘。
还有温度下降,海拔高导致空气稀薄,相当于绝缘空气层薄了,同时湿度会相应变大。
因为这些原因,防止过流击穿,要降低容量。
海拔高度超过1000m 的地区称为高原地区。
高原地区气候的主要特征是:气压、温度、湿度随海拔的增高而减小,太阳幅射随海拔增高而增高。
于是给电器元件的运行带来了许多不利的影响。
而我国的一般电器元件则是按海拔≤1000m 的环境条件设计的。
因此研究高原环境对采金船电气产品及设备的影响及其所采取的措施,对今后指导采金船电气设计和低压电器元件的选型是有着一定的意义。
不同海拔高度的大气压、空气密度和湿度海拔高度(m) 0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 相对大气压 1 0.888 0.835 0.786 0.741 0.695 0.655 相对空气密度1 0.9085 0.865 0.824 0.784 0.745 0.708 绝对湿度(g/m3) 11 7.64 6.37 5.33 4.42 3.68 3.08 从上表可以看出,在3500m 处的大气压仅为海平面大气压的65.5%。
日温差大、风沙大,引起热胀冷缩变化剧烈,使设备密封不易保持,密封材料老化快,产生渗漏。
由于低温、昼夜温差大,使仪表中的线性元件特性发生线性变化,测试仪表(包括压力表、液压表、流量计等)普遍存在精度降低、重复性差,零点漂移严重。
橡胶密封件经低温试验表明,随着温度的下降,其硬度、扯断强度及伸涨率三项机械性能均表现出不同程度的下降趋势。
由于昼夜温差大,温度变化快,设备外绝缘表面容易产生凝露,在低气压、污秽等综合作用下,绝缘强度急剧下降,极易产生运行电压的绝缘闪络事故。
太阳辐射的影响高原地区日照强烈,紫外线强度大,会促使绝缘材料老化加快,特别是有机绝缘材料,会加速油漆涂层的老化和龟裂。
低压电器在高海拔地区的使用根据JB/Z0103-11标准及科研部门的调查研究,现有普通型低压电器在高原地区的使用如下:1、温度:现有一般低压电器产品,使用于高原地区时,其动、静触头和导电体以及线圈等部分的温度随海拔高度的增加而递增。
其温升递增率为海拔每升高100M,温升增加0.1-0.5K,但大多数产品均小于0.4K。
而高原地区气温随海拔高度的增加而降低,其递减率为海拔每升高100M,气温降低足够补偿由海拔升高对电器温升的影响。
因此,低压电器的额定电流值可以保持不变,对于连续工作的大发热量电器,可适当降低电源等级使用。
2、绝缘耐压:普通型低压电器在海拔2500时仍有60%的耐压裕度,且通过对国产常用继电器与转换开关等的试验表明,在海拔4000m 及以下地区,均可在其额定电压下正常运行。
3、动作特性:海拔升高时,双金属片的动作特性有少许变化,但在海拔4000m 下时,均在其技术条件规定的特性曲线"带"范围内。
在采用低压断路器时,应留有一定的短路与工作余量。
附加说明:1.经查相关资料:甘孜、阿坝、凉山等地区的平均海拔约3500m;成都地区的平均海拔约为500m。
2.为确保断路器可靠工作,额定工作电流建议按80~90%In 降容使用,选择M 型分断能力的断路器。
海拔越高,空气越稀薄,电器的散热条件以及触点的灭弧电压就会改变;因为海拔高度,空气稀薄,即使电器的散热条件变差,又给电弧的熄灭带来了困难。
据试验,海拔每升高100m,温升要增大0.1~0.5℃,而气温则降低0.5℃,所以海拔高度对温升的影响很小,可以不考虑。
至于绝缘强度和分断能力则不然,一般海拔每升高100m,电气间隙和漏电距离的击穿强度将降0.5~1%。
因此,将电器用于海拔高度超过2000m 的地区时,应增强电器的绝缘强度,并降低对分断能力的要求。
Quantum 最高能工作在5000米的地方.但要保证其正常工作,当海拔高于2000米,海拔每增加1000米,系统能工作的最大环境温度要减少6℃.在海拔为2000米时,系统允许的最大环境温度为60℃,如要工作在海拔为3000米的地方, 系统允许的最大环境温度为60℃-6℃=54℃.海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。
应注意以下三方面:(1)海拔高,电机温升越大,输出功率越小。
但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变;(2)高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;(3)海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
但实际应当多留些余量,因为海拔高处的环境温度也不总是那么低。
首先在高海时如何修正温升限值, GB755中给了一个修正表(表8), 见附件. 表中第3条指出不需要修正。
因为测试地点都在1000米以下,所以GB755中又给出了在测试地点温升限值的修正表10。
如果我们要求 F 级115K,海拔3000m,根据表10 公式计算得出在测试地点的温升= 115X(1(3000-1000)/10000)= 92K 就是说我们在测试区里测试时,温升限制只有92K。
『KYN28A-12型开关柜用于高海拔地区绝缘设计与验证『更新时间:2008-2-27 』字体:变小变大』作者:佚名| 来源:工业电器网』我国虽然大部分人口都在沿海地区,但我『国却是一个高原地区众多的国家,国土面积在海拔1000m 及以上的面积却占全国总面积的65%,水电资源3/4在西南、西北高原地区,煤炭资源大部分在新疆、山西、内蒙、宁夏等地区。
随着我国西部大开发战略的实施。
这些地区经济发展明显加快,开发西部水电资源、建设大型坑口发电厂,加上与东南亚及非洲高原地区的国际合作项目和贸易往来不断地增多,这些地区所需要的适合高海拔地区使用的开关设备也相应的增多,我公司结合一项出口工程的需要研制了适合海拔2500m 使用的KYN28A-12/(G)型开关柜,今将解决绝缘部分的主要项目总结归纳如下:设备的绝缘水平,是开关设备绝缘设计的主要依据。
中压开关设备的绝缘水平通常是以其额定短时(1min)工频耐受电压(PF-WV)和额定雷电冲击耐受电压(BIL)来表征的,对高海拔地区使用的开关设备而言,主要是考核外绝缘,因此对这种开关设备的设计首先要确定PFWV 和BIL 在海拔1000m 以下的生产厂所在地的出厂耐压值,随着海拔的增高空气绝缘强度相应降低,因此开关设备内部带电体之间和对地的空气绝缘距离要加大,绝缘体表面沿面爬电距离要相应加大。
1 外绝缘试验电压的确定1.1根据GB311.1—1997规定:“当高压电器用于海拔1000m 以上,但不超过4000m 时,其外绝缘试验电压应为耐受电压乘上系数Ka,其公式为Ka=1/(1.1-H×10-4),式中H 为使用地点的海拔(已知H=2500m),Ka—海拔校正因数。
现将已知数据代人公式进行验算:已知开关设备按DL/T404—1997规定额定电压12kV 的规定耐压值u1:PFWV=42kv/1min,u1’:BIL=75kV;将已知数据带人公式计算出开关设备在海拔2500m 运行条件下,在地处海拔1000m 以下地区出厂试验电压值如下:1.2根据GB/T11022—1999规定高海拔修正系数Ka,该标准规定对于安装在海拔高于1000m 处的设备,外绝缘在标准参考大气条件下的绝缘水平应该将使用场所要求的绝缘耐受电压乘以系数Ka 来校正,系数Ka 按标准中图1的曲线选取,或按公式1.3接GB311.1—1997规定的计算方法和GB 胛11022—1999规定的计算方法相比.后者计算结果高于前者,现对PFWV 取51kV.对BIL 取91kV 作为型式试验依据。
2 空气绝缘距离的确定与验算2.1 按照八十年代原两部(原能源部和机电部)联合攻关组通过试验验证所确定的空气绝缘距离,当额定电压为12kV.海拔高度为2500m 时相对地和相间带电体之间空气绝缘距离为144mm。
2.2 空气绝缘距离的验算2.2.1 对工频放电电压的验算2.3 对绝缘件沿面爬电距离的确定和验算:2.3.1 爬电距离的确按80年代原部攻关组试验验证的结果和经验来看,对绝缘件(指以DMC、SMC:及环氧树脂为原料制成的部件)只要选用加强绝缘型(亦称全工况)产品基本上能满足海拔2500m 及以下地区要求。
2.3.2 爬电距离的验算已知加强绝缘型的有机绝缘材料制成绝缘件沿面爬电距离12kV 时为24cm,将已知数据代人经验公式验算如下:3 现有KYN28A—12型标准型开关柜应用到海拔2500m 的地方运行,在开关柜外形尺寸(W800×D1500×H2300mm)不变的条件下,对一次导电回路有关元器件和母线等采取相应技术措施,基本办法是对带电体之间和带电体对地之间的空气绝缘距离不足144mm 地方采用复合绝缘或改变导体几何形状等措施。
3.1 主母线、支母线采用加强绝缘型工艺措施(套绝缘护套或硫化,搭接头加绝缘包盒),这样柜与柜间的母线绝缘套管和触头盒的绝缘均得到加强获得解决;另外支母线宽度选用圆角60宽及端头倒圆角表面加工光滑无飞边毛刺等措施,这样可加大相间和相对地的绝缘距离和避免尖端放电机会。
3.2 ZN63A—12/1250—31.5型真空断路器为了保证足够的空气绝缘距离需在每相靠近绝缘筒顶部的铝支架周边平面15mm 宽及侧面10mm 位置硫化处理,每相的绝缘拉杆选用大爬距(≥240mm)的产品;以弥补绝缘距离不足之缺欠,真空灭弧室采用北京京东方真空电器有限责任公司生产的适用高海拔地区使用的特制产品,因该灭弧室生产厂已有文章介绍故本文略。
大连第一互感器厂和大连北方互感器厂等3.3 电流互感器(CT)选用LZZBJ9—10GY 型,多家生产厂均有适用高原地区的定型产品。
3.4 接地开关(ES)选用在JNl5A—12/31.5—80型基础上加以改进,使断口由125mm 改为≥144mm,其内配传感器高度145mm,沿面爬电距离>240mm,均能满足海拔2500米的技术要求。
3.5 静触头对活门原为125mm<144mm,采取将金属活门对静触头一侧和活门上下边缘硫化处理。