真空断路器投切电容器组性能现状与对策

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真空断路器投切电容器组试验研究

真空断路器投切电容器组试验研究

真空断路器投切电容器组试验研究发表时间:2018-08-01T11:11:07.300Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:李汉锋[导读] 摘要:随着电网结构及负荷的日益变化,投切10kV并联电容器组过程中事故频发,本文从实际故障特征出发,通过理论研究和现场试验分析相结合的方式,对10kV并联电容器组在分、合闸过程中暂态过程进行分析,以期对电容器投切试验提出指导意见。

(广西电网有限责任公司钦州供电局广西钦州市 535000)摘要:随着电网结构及负荷的日益变化,投切10kV并联电容器组过程中事故频发,本文从实际故障特征出发,通过理论研究和现场试验分析相结合的方式,对10kV并联电容器组在分、合闸过程中暂态过程进行分析,以期对电容器投切试验提出指导意见。

关键词:真空断路器;电容器组;投切试验电压幅值和频率是衡量电能质量的两个最基本的指标,电压频率与有功功率相关,而电压幅值取决于无功功率。

为了保证供电电压的幅值和频率指标稳定在正常范围之内,就必须保证电力系统的有功功率和无功功率保持正常,即稳定正常的功率因数。

当电网无功功率不足时,就会出现母线电压下降,电气设备利用效率降低,造成电能损耗增加的情况,严重时导致电网设备损坏,造成电压崩溃及大面积停电。

控制功率因数的重要方法就是根据电力系统的负荷特点,对电力系统进行无功补偿。

目前,国内外较普遍地采用并联补偿电容器,即在变电站的变压器低压侧安装低压并联电容器,由于电网负荷时刻在发生变化,就要求配电网所并联补偿电容器根据负荷需要改变电容投入量。

因此,并联电容器的单位操作量越来越频大。

然而,由于断路器不能做到精确控制,就不可避免地带来操作过电压、过电流的问题。

在10kV系统中时常发生电容器损坏、断路器炸裂等事故。

为了准确分析事故发生的原因,找到解决问题的方法,有必要对投切并联电容器的暂态过程进行研究,力图寻找操作过电压与过电流的暂态变化规律,寻找故障的原因所在。

真空断路器投切电容器组的探讨

真空断路器投切电容器组的探讨

3-3) 有时候虽然断路器已经定型,操动机构的输出功率也一定,其它 装配状态良好,因此对断路器的零件或配件的质量控制就显得非常重要, 必须将断路器各项参数都调整到理想状态才可以投入使用或进行试验。
3-4) 真空开关在装配完成后进行一定次数的空载操作,可以稳定开 关的机械参数;并对开关整体进行适当的电压和电流老练,可以减少 灭弧室内新产生的毛刺,降低真空断路器投切电容器组的重燃率。 3-5)真空开关在装配完成后进行一定次数的空载操作,可以稳定开 关的机械参数;并对开关整体进行适当的电压和电流老练,可以减少 弧室内新产生的毛刺,降低真空断路器投切电容器组的重燃率。 进行并联电容老炼,可以迅速明显提高产品的耐压能力。 4 双动式真空断路器 真空断路器切电容时的真空断口的电压 真空断路器开断后到断口承受2Um电压的时间为13ms,断口必须在 此之前能达到安全的开距。 因此,对真空断路器的分 闸速度有一个要求。 12kv 1.0×13=13>10 24kv 1.1×13=14.3 > 12 40.5kv 1.4×13=18.2< 20
3-2-2微粒击穿
由于制造的原因,在真空灭弧室内有各种微粒 ,如果电场足够强, 微粒的直径和质量又合适,在穿过间隙到达另一电极时已经具有很大 的动能,在与另一电极碰撞时,动能转变为热能,使微粒本身蒸发变 成蒸汽扩散,使局部的粒子密度迅速变大,这些粒子又与场致发射的 电子产生碰撞游离,最终导致间隙的放电击穿。
C相:恢复电压最大值 UtrmC=-1.87Um
3 真空开关投切电容器组时发生重燃现象的特点及原因分析
3-1 特点 1)重燃现象的出现有很大的偶然性和随机性; 2)重燃现象往往出现在电流开断后40~100多ms之间 3-2重燃原因分析 3-2-1真空开关灭弧后的电压耐受能力 12KV --24.3KV(19.5) 24KV --48.6KV(39) 40.5KV --82.5KV(66) 1)真空灭弧室的电压耐受能力 2)真空开关分闸运动的适时性

真空断路器投切电容器组的探讨

真空断路器投切电容器组的探讨

涌流
最大涌流值KA
涌流频率KH
6.1
4.1
12.2
2
5.1
0.3
2.6
1.7
3.3
0.75
3.7
1.6
4.3
3
2 开断三相电容器组的恢复电压
2-1三相电容器组(中性点接地)开断时恢复电压
A
CB
a
C
O
CB
C
O’ C
C
B
b
CB
(a)三相电容器组中性点接地接线
(b)开断单相电容器组电路
开断三相电容器组(中性点接地)
Pc
Xs
XS为电源每相的短路感抗。
XC为电容器组每相的容抗
1-2)背靠背电容器组投入时的涌流
下左图是n组电容器的接线图,G为电源,T为变压器,电容器组C经过断 路器CB接在母线上。右图是等效图,LS电源电感,L电容组安装电感。
T G
CB1
C
CB2
C
CB3
C
.
.
.
.
CBn
C
(a)接线图
(b)等值电路图
1-1)单组电容器投入时的涌流
下左图是单组电容器的接线图,G为电源,T为变压器,电容器组 C经过断路器CB3接在母线上。右图是计算涌流的等值电路图, LS为电源电感。
CB1
T G
CB2
CB3
C
(a)接线图
(b)等值电路图
单组电容器接线图
Icm I m Ps I m Xc
Pc
Xs
fo f Ps f Xc
3 NSDD非自持破坏性放电
3-1 特点
1)重燃现象的出现有很大的偶然性和随机性; 2)重燃现象往往出现在电流开断后40~100多ms之间

中压真空断路器投切电容器组时的过电压分析及对策

中压真空断路器投切电容器组时的过电压分析及对策

中压真空断路器投切电容器组时的过电压分析及对策孔 兵(南京师范大学科技产业集团,江苏南京210042)摘 要:本文以中压断路器投切电容器组时产生的过电压及其特点出发,分析其产生的原因并提出相应的对策。

关键词:真空断路器;过电压;对策中图分类号:TM56112 文献标识码:B 文章编号:10072760X(2001)062048203Analysis and Countermeasures about the Over2voltage of Medium2voltageV acuum B reaker as Turning2on or Cutting2off the C apacitor G roupKON G Bing(Nanjing Normal University,J S Nanjing210042,China)Abstract:In this article,the over2voltage produced by the medium voltage vacuum breaker turning2on or cut2 ting2off the capacitor group is discussed.The reasons and proposes countermeasures is analysed.K ey w ords:vacuum breaker;over2voltage;countermeasure1 引言中压真空断路器,灭弧能力很强,应具有良好的投切电容器性能,但由于灭弧室的材料和制造工艺具有分散性,加之断路器的操作机构性能的局限,投切电容器组时有的产生过电压,有的则不产生过电压,有的还产生开断后发生非自持放电现象,这些都限制了其在电网中的应用,近年来灭弧室材料和工艺的进步,加上人们对真空断路器投切电容器组的性能有了较深的认识和研究,完全可以采取相应的对策将重燃机率降到最低,因为尚存在随机的因素使断路器开断时产生过电压,所以仍需采取相应措施将过电压限制在可以接受的程度。

真空断路器投切10KV电容器组产生涌流及过电压的探讨

真空断路器投切10KV电容器组产生涌流及过电压的探讨

真空断路器投切10KV电容器组产生涌流及过电压的探讨摘要:详细介绍真空断路器投切电容器组时会产生合闸涌流与过电压,重点分析合闸涌流与过电压产生的原因、危害及采取的限制措施。

关键词:真空断路器电容器组合闸涌流重燃过电压在500KV及以下的电力系统中,为了提高电网的功率因素,改善电压质量,降低线路损耗,大多在变电站安装10KV电容器组集中补偿。

但是随着电力系统负荷的不断变化,为了调节无功,需对电容器组作频繁的投切。

作为投切电容器组的心脏,真空断路器在投切电容器组过程中会产生涌流与过电压,给电力系统带来严重的危害。

因此有必要对真空断路器投切电容器组产生的涌流与过电压作进一步的探讨。

1、真空断路器投电容器组产生合闸涌流1.1 合闸涌流产生的原因真空断路器投电容器组时会产生合闸涌流,而电容器的合闸涌流可分为单组电容器的合闸涌流与多组电容器追加的合闸涌流。

单组电容器在首次合闸投入运行的瞬间,即电容器处于未充电状态流入电容器的电流,仅受系统阻抗的限制。

由于系统阻抗很小,近似短路状态,这时将产生很大的合闸涌流流入电容器组。

涌流的最大值发生在电容器合闸的瞬间,刚好系统电压处于最大值时。

当已有一组或多组电容器运行时,再投入另一组电容器,这时的合闸瞬间,将产生追加的合闸涌流,当追加的电容器组与运行的电容器组的时间间隔很近时,它们之间的电感很小,几乎为零,追加的电容器组近似短路状态,所以运行的电容器组将向追加的电容器大量充电,全部的冲击合闸涌流都将流入追加的电容器组。

这时的合闸涌流将达到极其危险的程度,特别是在系统电压处于最大值的瞬间合闸时,追加的涌流将达到最大值。

同时,由于电容器组之间的连接线电感很小,所以振荡频率也较单组电容器合闸时的涌流频率高很多。

电容器组合闸瞬间产生的涌流大小还与投入的电容器组的容量和安装地点的短路容量有关。

如果电容器处在较大短路容量系统中,而且电感较小,则合闸涌流的幅值较大且频率较高。

1.2合闸涌流过大的危害合闸涌流的幅值可达到电容器额定电流的几倍甚至几十倍,而且频率高,但其持续时间短,在几毫秒内迅速衰减到安全稳定状态。

高压真空断路器应用中存在的问题及预防措施

高压真空断路器应用中存在的问题及预防措施

高压真空断路器应用中存在的问题及预防措施摘要:针对目前真空断路器运行使用过程存在的不合理问题,文章从实践角度出发,分析了真空断路器的常见故障及成因,并提出了优化处理的方法对策,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。

结果表明,只有在明确故障产生原因的情况下,才能使故障得到最具效用的处理。

关键词:真空断路器;问题;措施引言真空断路器的基本特点是使用高真空介质材料,并且尺寸较小,重量轻,因此此类断路器设备被广泛应用于配电网中。

从外观上看来,主要包含触头、真空室、操作机构、操作面板、支架及其他部件组成。

近年来主要被用于变电站、发电厂等电器设备的控制和保护中。

1研究高压真空断路器真空断路器常见故障及处理的现实意义真空断路器,是指由真空灭弧室、操作机构以及支撑部分组成的电气设施。

其运行使用原理为:真空气体因平均自由状态形成了大且不同的游离现象,当开关分闸,触头间隙会出现电弧,而触头表面,会在高温环境下生成金属蒸汽,进而使电流在触头部位形成磁场。

在此跳进下,电弧会沿着触头表面的切线方向移动,并在屏蔽罩上凝结成技术蒸汽,一旦电弧自然过零熄灭,触头间的介质强度就会得到恢复。

与高压真空断路器油开关相比,高压真空断路器真空断路器的运用能够起到开断容量高、寿命长以及灭弧性能好的效用。

但在实际运用时,真空断路器经常出现漏气机构卡阻与真空泡慢性等故障,降低了其作用于涉及环境的安全稳定性。

为此,研究人员应对高压真空断路器真空断路器的常见故障进行分析,即在明确故障产生原因的情况下,对问题影响进行处理。

这样一来,真空断路器就能在所处的系统环境中发挥出应有的价值,进而推动涉及行业的健康稳定发展。

2真空断路器的基本工作原理2.1合闸过程每当真空断路器的发生合闸动作时,与合闸动作相关的线圈此时会处于通电工作状态,与此同时合闸的铁芯会闭合,通过断路器以及拐臂的相关运动,使得真空室内的动导电杆开始运动,此时断路器便开始执行合闸动作,从而处于合闸状态。

真空断路器存在问题处理及解决措施论文

真空断路器存在问题处理及解决措施论文

真空断路器存在的问题处理及解决措施摘要:本文针对真空断路器在实际运行中的工作原理,检修过程中存在的故障进行了大致的分析。

与此同时还提出了相应的解决方法和预防的方案。

abstract: this paper analyzed the work principle of vacuum circuit breaker in the practical running and the failures in the inspection and repair process, at the same time also made corresponding solutions and prevention programmes.关键词:真空断路器;问题;原理key words: vacuum circuit breaker;problems;principle 中图分类号: tm561 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2012)31-0099-021 断路器的工作原理真空断路器的工作基本原理就是利用真空中电流过零点的时候,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,最终使得电流被切断。

一个开关能用多久主要就是看其触头的磨损的程度以及真空灭弧室的真空度。

真空度不仅仅对于整个真空断路器有着比较重要的作用,它还是真空断路器的关键性的技术指标。

2 断路器真空泡真空度降低2.1 原因分析①真空泡的材质或制作工艺出现了故障或者是真空泡自身就出现了细小的故障。

②真空泡内波形管的材质或制作装配工艺出现了故障就会使得其真空度不断的下降,严重的时候还会导致其无法进行开断并且耐压水平大大降低。

③分体式真空断路器,要是真空断路器采用电磁式操作机构的话,其在工作的过程之中就会出现操作连杆的传动距离偏大的情况,这样就会导致开关的机械特性降低从而加速了真空度的降低。

2.2 故障危害真空度降低带来的危害主要是两个方面:一是将会对真空断路器开断过电流的能力造成不利的影响。

真空断路器实际运用中的问题总结及解决措施

真空断路器实际运用中的问题总结及解决措施

真空断路器实际运用中的问题总结及解决措施发表时间:2019-07-31T11:28:26.433Z 来源:《当代电力文化》2019年第06期作者:闫鹏强[导读] 该断路器被大量运用到电气设备系统建设和改造当中,是高空断路器缺一不可的设备,能有效解决高空断路器存在的缺点。

国网山西省电力公司太原供电公司,山西省太原市030009摘要:随着社会的发展,科学技术得到提升,出现了触头能力强、寿命长且维护较小的高科技设备,即真空断路器,该断路器被大量运用到电气设备系统建设和改造当中,是高空断路器缺一不可的设备,能有效解决高空断路器存在的缺点。

关键词:真空断路器;问题总结;措施引言在现在社会中不管是什么行业生产都需要使用电能,由此可见电力对社会的重要性。

保证配电能够正常使用,会使用到真空断路器,但是这种设备使用性能不很稳定,在运行时会因为各种因素出现不同故障,为了保证配电正常运行,必须要保证这种设备在正常状态。

1断路器真空泡真空度低1.1造成原因分析造成这种情况的原因中和生产使用材料有直接关系,同样和生产过程中使用生产工艺有关系,或者是在真空泡本身有很小的漏点。

真空泡在生产时内部的波型管材质生产时存在问题,或者是在波型管材质生产时使用的生产工艺有着问题。

由于设备本生已经存在问题,使用过程中真空灭弧室使用次数增加,这样的情况下正空度会出现下降,如果真空度出下降到一定值时会影响到耐压能力和开断能力。

如果使用的是分体式真空断路器,使用操作机构是电磁式操作,这种操作过程中会出现连杆传动距离过大情况,会影响到开关的一些机械性能,比如跳闸功能,超行程功能,会加速真空度的降低。

1.2断路器真空泡真空度低故障危害在断路器真空泡真空度低故障危害中,主要有两个方面的危害:(1)真空断路器开断过电流能力将会受到影响;(2)故障出现会影响到断路器使用的时间,大大缩短其使用寿命。

1.3处理方法在使用处理方法主要包括三个方面的内容:(1)对断路器开展维修检测工作,一般需要定期检测断路器,而且在检测过程中要使用断电流检测法,对没有电流的断路器开展真空度检测,使用检测方法主要是对真空测试仪的使用,保证断路器真空泡保有一定的真空度。

2023年真空断路器行业市场分析现状

2023年真空断路器行业市场分析现状

2023年真空断路器行业市场分析现状真空断路器是一种使用真空作为灭弧介质的高压开关设备,具有灭弧能力强、快速操作、可靠性高等特点,广泛应用于电力系统、工业生产、建筑物和交通运输等领域。

随着电力系统的发展和电气设备的智能化需求增加,真空断路器行业市场呈现出一定的增长势头。

以下是对真空断路器行业市场现状的分析:一、市场规模持续扩大随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,真空断路器作为电力系统保护和控制的重要设备,在市场上的需求不断增加。

据市场研究报告显示,真空断路器市场规模从2016年的约100亿元人民币增长到2019年的约150亿元人民币,预计在未来几年仍将保持增长的趋势。

二、需求主要来自电力行业电力系统是真空断路器的主要应用领域,其中,电网建设和电力设备维护是市场需求的主要驱动力。

随着新能源电力接入、电力设备升级和电力系统智能化的推进,真空断路器作为电力系统的重要设备将持续受到需求的推动。

三、新能源市场带来增长机遇随着可再生能源的快速发展,新能源市场对真空断路器的需求增加。

光伏发电、风力发电等新能源场站的建设和运维都需要大量的真空断路器作为电力系统的保护和控制设备,这为真空断路器行业带来了增长机遇。

四、产品升级换代需求增加真空断路器行业市场竞争激烈,为了保持竞争优势,企业需要不断进行技术升级和产品创新。

随着电力系统智能化的推进,市场对更高性能、更可靠的真空断路器的需求也越来越高,这为企业提供了产品升级换代的增长机遇。

五、国内市场竞争激烈真空断路器行业市场竞争主要集中在国内,市场上有多家知名企业参与竞争,产品品质和技术水平有较大差异。

在竞争激烈的市场环境下,企业需要不断提升产品质量和技术研发能力,降低成本,提高市场竞争力。

总结来说,真空断路器行业市场在过去几年保持着较快的增长速度,未来几年仍将持续增长。

市场需求主要来自电力行业,新能源市场也为行业带来增长机遇。

同时,企业需要不断进行技术升级和产品创新,提升产品竞争力。

真空开关投切电容器组过电压问题及其对策

真空开关投切电容器组过电压问题及其对策

真空开关投切电容器组的过电压问题及其对策2.3.2真空开关开断三相电容器组时的重燃现象及其过电压按运行状况,开断电容器组重燃过电压有无故障单相重燃、带故障单相重燃和两相重燃三种类型。

1、无故障单相重燃如上所述,当 180=t ω时,真空开关A 相的断口恢复电压可以达到相电压幅值的2.5倍,因此发生重燃的几率较大。

假定此时A 相重燃,由于线路中电感元件和电容器对地电容的影响,线路中将会产生高频振荡。

由于N C <<C ,高频振荡过程中可以将电容器组C 视为电压源,忽略线路的损耗,重燃相对地最大过电压ma U 为:ma U 5.35.1)1(2-=--⨯=中性点对地电压幅值为:5.415.3-=--=-=aN ma mN U U U由于中性点出现过电压mN U ,相应地,非重燃相也出现过电压:13.437.05.4-=+-=+=bN mN mb U U U87.537.15.4-=--=+=cN mN mc U U U可见,开断中性点绝缘的三相电容器组,如果单相重燃,过电压主要加在电容器组中性点与地之间,电容器极间无过高的过电压。

重燃相过电压并不是最高的,往往是通过中性点传递至不重燃的二相中的一相,成为过电压最高相。

此时真空开关非重燃相的断口恢复电压将分别为:63.4)13.4(5.0=--=trB u37.6)87.5(5.0=--=trC u显然,此时的断口恢复电压已经超过了真空开关的工频绝缘水平,极有可能导致断口击穿。

如果击穿产生在真空灭弧室内部,则单相重燃变成了两相重燃,电容器组上将会出现最高可达三倍的过电压;如果击穿产生在真空灭弧室外部,就会出现外绝缘闪络,并进一步引起相对地或相间放电,最终发展成两相或三相短路,导致开关损坏,成为永久性故障。

短路故障发生时电源和电容器组同时向短路点供电,电容器组上的残余电压得以快速泄放,因此真空开关的外绝缘闪络不会在电容器组产生过电压。

在实际运行中,经常会出现因真空灭弧室外绝缘闪络而导致的开关柜烧毁,而工频耐压低得多的电容器组却未见异常的现象,这种现象正是单相重燃过电压所为。

2023年真空断路器行业市场发展现状

2023年真空断路器行业市场发展现状

2023年真空断路器行业市场发展现状随着电力行业的发展,真空断路器作为电力设备之一,也得到了快速的发展和广泛的应用。

真空断路器是一种使用真空作为灭弧介质的高压电器,其主要功能是在电力系统中进行过载、短路和接地故障的操作和保护。

目前,真空断路器行业市场已经进入了一个快速发展的阶段。

其主要原因是电力行业的快速发展和对电力设备的不断提升要求,促进了真空断路器的技术和应用的不断进步。

同时,真空断路器具有诸多优点,如应用范围广、安全可靠、使用寿命长等,也是推动市场发展的重要因素之一。

具体来讲,真空断路器市场的发展现状表现在以下几个方面:一、产业规模逐步扩大近年来,随着国家政策的不断支持和进口配电设备逐步替换,真空断路器的市场需求逐渐增大。

据统计,国内真空断路器市场呈现逐渐壮大的趋势,其中大型真空断路器品种的年产值逐年攀升,并且真空断路器的产业规模已经稳步扩大。

二、技术不断升级改进随着市场需求的增加,真空断路器的技术水平也愈加的成熟和完善。

尤其是在节能、环保、安全等方面的需求增加,促进了真空断路器技术的升级。

如采用隔离开关式的真空断路器和人性化集成的智能控制系统,大大提高了设备的可靠性和操作的便利性。

三、应用场景越来越广泛目前,真空断路器的应用场景正在不断扩大。

除了在电力行业中的应用外,其在工业自动化、交通运输、航空航天等领域也得到了广泛的应用。

未来真空断路器的应用前景也将会更加广阔,随着各个行业的发展,真空断路器可以应用的场景将会更加多样化。

四、竞争格局逐渐形成随着市场需求的扩大和市场竞争的加剧,真空断路器生产企业的竞争格局也逐渐形成。

目前,国内市场主要有继电器公司、西门子、ABB、台湾两家、广州电机、重庆天骄等企业生产真空断路器。

其中,国内大型企业具有较明显的优势,细分市场上的中小企业仍需加强技术研发和提高产品品质,以应对激烈竞争的市场环境。

总之,真空断路器市场的快速发展是多方面因素的结果,未来真空断路器行业将会继续迎来更多新的机遇和挑战。

投切电容器组专用真空断路器性能研究

投切电容器组专用真空断路器性能研究
Ab t a t R s i e c u e y c t n h n a a i rb n s w t a u m r a e y la o s v r sr c : e t k a s d b u t g s u tc p ct a k i v c u b e k r ma e d t e e r i o h
t i w r ,a n w t o f i t g t ev c u b e k r e t k a ei rp s d b s d o e a a- h s o k e me d o mi n h a u m r a e ’r sr e r t p o o e a e n t n l h l i i s h y i fr s i e me h n s ss o t k c a im.T i meh d a p is a r ss rt h a u m r a e ,w i h c n l t e r hs t o p l e i o o t e v c u b e k r h c a i e t mi s i h o n u h c r n n e r c v r ot g fb e k,a d f r e e u e te r sr e r t f w t — n i r s u r ta d t e o e y v l e o r a c e h a n u t r r d c h e t k ae o h i
关键 词 : 空断路 器 ; 真 并联 电容 器组 ;涌流 ; 复 电压 ; 燃 恢 重
中图分 类号 : M 6 . 文献标 识码 : T 5 12 A 文章 编号 :17 -0 80
S udy o h ror a c f S c a c um e ke or S thi p ior Ba s t n t e Pe f m n e o pe i lVa u Br a r f wic ng Ca act nk

真空断路器发展现状及趋势解读-民熔

真空断路器发展现状及趋势解读-民熔

真空断路器发展现状及趋势-民熔1、真空断路器的发展:一。

由于真空技术的发展,美国从上世纪50年代开始制造出第一批适用于电容器组等特殊场合的真空负载开关,但其分断电流相对较小。

2。

20世纪60年代初,由于冶金技术的进步,解决了大电流断路器触头材料问题,真空断路器得到了新的发展。

经过几年的运行、研究和改进,真空断路器的开断电流已达到一般断路器的40ka水平,使真空断路器进入高压大容量领域。

真空断路器有一系列明显的优点,自20世纪70年代以来,它在世界范围内发展迅速,尤其是35千伏以下。

三。

1960年,我国研制出第一批真空灭弧室,并进行了一些试验。

1965年,第一台两相真空开关(10kV,100a)问世。

目前,真空开关和真空断路器的研究和生产在我国得到了高度重视和迅速发展。

2、生产状态:海外:生产真空断路器的公司有60多家,其中12家:美国的GE公司和西屋公司;日本的东芝、日立、三菱和明日公司;德国的西门子、AEG和caloremag公司;英国的GEC和hawker siddeleg公司,包括东芝、三菱,mingeshe、Siemens、AEG Ge和Westinghouse是最大的,年产量超过100万个中断器。

国内:德力西、民荣、施耐德等主要产品生产厂家100多家,真空灭弧室生产厂家10多家。

主要真空断路器生产厂家有北京开关厂、锦州开关厂、天水长城开关厂、四川电器厂等。

主要真空灭弧室有4401、777、771、779、沈阳灯泡厂等。

3、发展趋势:大容量、高电压、低过电压和小型化,而接触材料是关键。

要求开断能力大,抗压强度高,载流水平低,电磨损率小,抗熔化性好。

目前,铜铬(GE)合金仍是真空灭弧室的最佳触头材料。

4、所需内容:真空断路器由真空灭弧室、传动机构和操作机构组成。

重点分析了真空灭弧室、真空断路器和真空断路器的操作过电压。

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真空开关投切电容器组合闸涌流分析

真空开关投切电容器组合闸涌流分析

真空开关投切电容器组合闸涌流分析摘要:投切电容器组是真空开关面临的难点之一,这是由于在真空开关合闸过程中将产生涌流,涌流电流很大,频率也很高,会严重烧蚀触头,影响开关在分闸时电弧熄灭后耐受恢复电压的能力。

本文分析了投切电容器组简化电路,分析了涌流的大小,结合最新的容性关合涌流研究成果,提出了提高真空开关投切电容器组成功率的建议。

关键词:真空开关,电容器,合闸涌流0、引言由于电路无功补偿的需要,电容器组需在合适的时机将投入电路或者从电路中切除。

这是因为电容器组投入电路之后会产容性无功功率,将与电路中感性负载如电动机等产生的感性无功功率中和,从而提高电路整体的功率因数,有效低利用发电、变电及输电设备。

由于真空开关具有绝缘性能好、开断能力强、环境友好、免维护等优点,真空开关在中压领域得到广泛应用,在投切电容器组场合也有很多应用。

然而,根据对大量真空断路器投切电容器组试验结果的统计分析表明:国内的 12 kV 真空断路器的重击穿概率为 1%~2%,而 40.5 kV 真空断路器的重击穿概率则达到 2.6%~6%[1] [2]。

而在开断电容器组时,重击穿或重燃有可能会引起高达系统相电压5倍的过电压,可能会导致电容器爆炸,造成很大的事故[3]。

因此,研究开发低重击穿概率的投切电容器组真空开关已经成为研究真空开关的研究热点和难点。

本文详细分析了真空开关投切电容器组的暂态过程,并计算了开关合闸过程的涌流和分闸过程的瞬态恢复电压大小,结合最新的容性关合涌流研究成果,提出投切电容器组对于真空开关特别是真空灭弧室的要求。

1、投切电容器组电路暂态过程1.1 单个电容器组图1为简化的单个电容器组的情况,其中Ls为电源侧线路电感,Lc为电容侧线路电感,C为电容器组。

开关合闸时,电路相当于一个简单的LC电路,流过开关的电流i与电容C和电感L=(Ls+Lc)相关。

开关合闸时,当触头间隙小到一定程度,触头间隙将发生击穿,电流将沿击穿通道流过触头间隙,此时电流的最大值等于零时刻的电容电流,称为涌流。

真空开关投切电容器组重燃问题的分析与对策

真空开关投切电容器组重燃问题的分析与对策

最 后 提 出 了 提 高 真 空 开 关 投 切 电容 器 组 可 靠 性 应 采 取 的 措 施 。
关 键 词 : 空 断 路 器 ; 空 灭 弧室 ; 切 电容 器 组 ; 燃 真 真 投 重 中图 分 类 号 : Q 7 T I4 文献标识码 : A 文章 编 号 :0 2—8 3 (0 6 0 —0 6 10 9 5 2 0 )5 0 5—0 4
LIYu c e g, — h n ZHANG — he Yu z n ( h a x o u n c u ElcrcDe eC ,L d. Sa n i Ba g a g Va u m eti  ̄c o. t ,Ba) 2 0 6,Chn o i7 1 0 ia)
Ab t a t By s mma i n h e t r s f e t i ed r g c p c o wi h n e sn B a da ay i g sr c : u r i g t ef a u e s r u i a a i rs t i g wh n u i g VC n n l zn z o r k n t c

t e t i e s nst o h d fe e oi fv e ,t e r a e t ie r a n sf u o b he p riu a e r l s he r s rke r a o hr ug if r ntp nto iw h e lr srk e s i o nd t e t a tc l t ee — o a i n t c um n e r pt rf rt e me h ni lvbr t urng o e a i ng i heva u i t r u e o h c a c i ae d i p r tng.U sng t i he r he p e o n n— a i h st o y t h n me a e

真空开关投切电容器组重燃问题探讨

真空开关投切电容器组重燃问题探讨
参考 文 献 [】 电, 荣, 琪, 勇. 1 李 金百 洪金 秋 真空断 路器投 切 电容 器组性 能的现 状与对 策 高
压 电器 0 3 20 .
[】 2陈锦 清, 李端 姣. 真空 断路 器投 切电容器 组试验验 证[ 广东 电力,0 2 J 1 20 码 A M
文章 编号 17 —6 1( 1)1- 130 639 7一2 2 04— 1 0 01
在供 电系统 中,电能损耗等多种原因使供 电电压不正常 ,为了维持 电压 与功率 因数 ,减少功率 损耗 ,常需要采 用无功补偿 的方法来 维持 电网的正常工作电压 , 保证供 电质量。近年来 真空断路器 以其使用寿命 长 ,可频繁开断 、无 油 、少维护等优点 ,在电力 系统 中得到 了广泛的应 用 ,随着真空开关在中压领域 占领 了绝对优势的市场份额 ,使这一需求 显得更加突出和紧迫。
振 动引起灭 弧室 内 微 粒释放所 造成的 ,用微粒击 穿理论对 真空开关 在投切 电容器组实验 过程 中发 生的各种 现象进行 了解 释 ,并 总结 了真 空开关在投 切电容器 组时发生 重燃现象 的特点 。最 后提 出了提高真 空开关投切 电容器组 可靠性应 采取 的措施 。
关键 词 真空开 关 ;投切 电容器组 ;重燃问题
差 的 控制 失 控 有关 。
2 从 投切 电容器 组 的过程 分析 发 生重燃 的原 因 1 活动性微粒 的存 在与管子的真空度 、管子 的结构 、 ) 触头 材料的 性 能是没有直接关系的 ,它的掉落具有偶然性 ,引起放 电的时间也是短
暂 的。因此 ,可 以确定 ,真空开关在投切 电容器组时的重燃现象是分闸 操作 中的机械振动引起灭弧室内的微粒释放所造成的击穿所致 ,重燃概 率 的高低仅与管 内存在微粒的多少有关 ,且随着系统电压 的增加 ,投切 电容器组 时发生重燃的可能性会 明显增加 。灭弧室投切电容器组 的性能 与其短路开断性能之间没有直接的关 系,其性能与灭弧室的设计参数 、 零件表面光洁度 、灭弧室的清洁度及其制造工艺密切相关 。 2)电容 器组 在投切前 已经被充 电, 自身具有一 定的电压 ,开关接 到分 闸指令后断开 ,电弧熄灭 , 外部线路为随着时间而不 断变化极性的 交流电压 ,因此 ,开关断开后将受反 向的电压 ,使开关断 1 2 1 最大需要承 受2 的正常线路 电压 ,这是 比一般的开断过程要严酷 的地方。 倍 3)电压击穿主要有两种方式 :场致发射和微粒击穿 。在真空中场致 发射导致的击穿时间非常短 , 一般不超过 n 秒 , 毫 这与在切合电容器组时 观察到的延时几十毫秒才击穿的现象不符 ,因此,可以排除 由 于场致发射 导致重燃 的可能。真空灭弧室在制造过程中要保证灭弧室 内部的真空度 , 必须保证灭弧室内的清洁,但不可避免灭弧室内部总会有各种微粒 ,电极 表面总会粘附有一些小质点 ,零件总会有一些毛刺 ,灭弧室在装配过程 中 总会带进一些油污、汗渍 、棉纱纤维,这些微粒在 电场的作用下会附着电 荷 ,并可能在开关的动作过程中被释放而产生运动 ,具有一定的动能,如 果 电场足够强 ,微粒的直径和质量又合适 ,在穿过间隙到达另一 电极时已 经具有很大的动能 ,在与另一电极碰撞时 ,动能转变为热能 ,使微粒本身 蒸发变成蒸汽扩散 ,使局部的粒子密度迅速变大 ,这些粒子又与场致发射 的电子产生碰撞游离,最终导致间隙的放 电击穿 。

真空断路器使用问题的处理对策 断路器常见问题解决方法

真空断路器使用问题的处理对策 断路器常见问题解决方法

真空断路器使用问题的处理对策断路器常见问题解决方法"真空断路器"因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。

真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和掌控之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为掌控和保护高压电气设备用。

处理对策真空度降低1.1 故障现象真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其不安全程度远宏大于显性故障。

1.2 原因分析真空度降低的紧要原因有以下几点:(1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;(2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后显现漏点;(3)分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。

1.3 故障危害真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的本领,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。

1.4 处理方法(1)在进行断路器定期停电检修时,必需使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有确定的真空度;(2)当真空度降低时,必需更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。

1.5 防备措施(1)选用真空断路器时,必需选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品;(2)选用本体与操作机构一体的真空断路器;(3)运行人员查看时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应适时停电更换;(4)检修人员进行停电检修工作时,必需进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。

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筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 真空断路器投切电容器组性能现状与对策 摘 要 根据真空断路器投切电容器组型式试验与老炼试验情况总结,分析了影响重燃的因素及重燃率上升原因,提出降低的方法和对策。

关键词 真空断路器 投切 电容器组 重燃0 前言真空断路器具有体积小、灭弧性能好、寿命长、维护量小、使用安全等优点,在中压系统及配电电网中应用日益广泛。

特别是由于其适合频繁操作的特点,在并联电容器补偿装置中基本采用真空断路器来投切电容器组。

众所周知,不同与其他负载,开断电容器组等容性负载时,由于电容器存在残余充电电荷,在断路器断口会出现含直流分量的较高恢复过电压。

真空断路器投切电容器组的大量试验研究表明,真空断路器存在弧后延时重击穿并能高频熄弧的特殊现象,即重燃现象。

一旦发生重燃,会产生高幅值的重燃过电压,特别是多次重燃或多相重燃,其过电压严重威胁并补装置和系统安全。

因此对于投切电容器组的真空断路器要求无重燃或低重燃率,国家相应制定有GB7675-87《交流高压断路器的开合电容器组试验》标准,专门用于考核投切电容器组的断路器性能(必须不发生重燃)。

系统试验站作为国电公司无功补偿成套装置质检中心,长期从事以真空断路器为主的开合电容器组质检试验、研究,积累了大量数据及丰富经验,通过分析近几年试验情况发现,真空断路器投切电容器组的性能近几年出现滑坡现象,应引起各方面的足够重视。

1 性能现状我国从六十开始研究真空断路器, 到七十年正式提供产品在现场试运行, 于八十年代开始实用化,但在性能上与国外产品相差甚远。

通过引进技术,加快了我国真空断路器的发展,至九十年代,制造技术日趋成熟,开始进入大规模生产阶段, 产品的种类开始增加, 技术指标不断提高, 可靠性基本得到保证。

10kV 真空断路器及灭弧室的制造技术国内在九十年代初完全掌握,产品质筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 量趋于稳定可靠,规格日益丰富、齐全,不但广泛应用于并联电容器组的投切,并已基本取代油断路器成为10kV 配电网主力。

目前国产10kV 真空断路器投切电容器组重燃率基本稳定在1.0%左右,质量好的厂家可以做到0.5%以下,已基本满足投切电容器组的低重燃率要求,与国外产品0.1%左右的重燃率相比仍稍有差距,且近几年来进展不大,部分制造厂产品质量甚至出现下滑,重燃率明显上升。

35kV 真空断路器由于工艺要求更高,制造难度更大,其发展速度及质量均落后于10kV 断路器,进展较为困难。

具体表现为重燃率很高,一般在5%以上,操作机构不可靠。

进入九十年代后期,通过制造厂家的不断努力,产品质量逐渐提高,性能趋于稳定,操作机构可靠性也大大提高,重燃率下降,02年降至2.6%,进步明显。

但与采用进口灭弧室1.0%左右重燃率相比,仍显不足,与投切电容器组的低重燃率要求差距仍较大。

随着市场的扩大及日益开放,进口及合资品牌的真空灭弧室、断路器大量增加,国内制造厂家面临日益严重的竞争与挑战。

2 型式试验状况绍兴电力局系统试验站于七十年代未就开始从事用于切合电容器组的真空断路器试验研究,于90年开始从事断路器投切电容器组型式质检试验。

表1是近年来10kV 真空断路器开合电容器组型式试验一次性通过的情况,可以看出一次性通过率比较低,原因在于某些制造厂技术力量不够,对真空断路器切合电容器组的特殊性认识不足,选用的真空灭弧室质量不佳或机构调整不良所致。

表1 10kV 真空断路器型式试验一次性通过的情况年 份 97 98 99 00 01 0210kV 试验试品台数 10 13 5 16 6 7一次性通过率 80% 76.9% 80% 75% 66.7% 57.1%35kV 试验试品台数 3 3 4 9 4 3一次性通过率 33.3% 33.3% 25% 44.4% 50% 33.3%筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 注:试验中如出现重燃则判定为不合格,必须更换灭弧室及调整机构后才允许继续进行,该试品判为非一次性通过。

3 老炼试验状况为了改善真空断路器投切电容器组的抗重燃性能,除了提高真空灭弧室、断路器制造质量外,对真空断路器进行老炼处理,是一项降低真空断路器早期重燃率高的有效措施[2]。

表2是近年来真空断路器投切电容器组老炼试验结果汇总,试验情况更加全面真实地反映了用于投切电容器组的真空断路器性能状况。

表2 真空断路器历年老炼试验结果汇总 年 份 00 01 02 10kV 试验试品台数 62 90 74重 燃 率 0.39% 1.13% 1.91%35kV 试验试品台数 11 24 17重 燃 率 2.81%* 7.16% 2.60%注:1. 10kV 真空断路器按前30次出现重燃次数统计。

2. 35kV 真空断路器按前60次出现重燃次数统计。

* 该统计值中主要是进口灭弧室,国产灭弧室高达15.8%。

从表2可以看出,10kV 真空断路器从01年来重燃率呈上升趋势,经分析认为原因不在于技术因素而在于成本、人为因素。

主要是制造厂众多,竞争日益激烈,加上电力部门物资采购普遍采用招投标方式,为降低成本,压低报价,一些制造厂不惜采用质次价廉的部件,造成部分厂家的10kV 真空断路器质量下降,重燃率明显上升,个别产品重燃率极高,甚至连续发生2相、3相多次重燃,无法通过老炼试验。

有的产品在试验中出现绝缘拉杆、支撑件断裂,甚至在正常操作时外绝缘击穿等现象,至于出现机构故障或调整不良则屡见不鲜。

有不少产品(灭弧室或断路器)从未进行过投切电容器组型式鉴定试验,其投切电容器组性能是无法得到保证的。

相对于10kV 断路器,35kV 真空断路器重燃率明显较高,主要原因在于核心筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 部件真空灭弧室制造质量仍未取得突破,但近几年进步明显,操作机构可靠提高,重燃率下降,02年已降至2.6%,为历年来最好水平。

4 原因及对策真空断路器发生重燃即真空绝缘破坏的机理主要是场致发射和微粒碰撞引起的击穿及真空度下降。

真空灭弧室在加工、装配过程中,在其电极表面上一般存在毛刺、凸起、微粒及各种污物,由于触头间距较小,当极间恢复电压较大时,这些毛刺、凸起及微粒部分电场较强,引起强场放射,造成很大的电流密度,导致电极局部过热,金属气化破坏真空,导致间隙击穿。

其次,在真空开关开断电流的动态过程中,在强烈的机械震动应力作用下,引起这些微粒脱离触头表面,被电场加速,轰击对面电极,使电极局部气化,导致真空击穿。

虽然真空断路器比其他种类断路器具有较好的开断容性负载的能力,但由于真空间隙耐压强度不稳定及直流耐压水平较低,而开断容性负载时恢复电压较开断其他负载高且存在较大直流分量,因此真空断路器应用于投切电容器组时在运行早期表现为存在一定的重燃几率。

其重燃率同触头材料、触头表面的光洁度及清洁度、断路器机械特性等诸多因素相关,分散性很大。

真空断路器主要由真空灭弧室和操动机构两大部分组成,每一部分性能的优劣都会影响到断路器整机的性能。

根据系统试验站长期来对真空断路器投切电容器组抗重燃率考核试验及研究,认为真空断路器投切电容器组性能首先取决于真空灭弧室的制造质量,其次同所配断路器的机械特性也密切相关。

因此要提高真空断路器投切电容器组性能必须从提高真空灭弧室制造质量及改善所配断路器机械特性两方面入手。

4.1 真空灭弧室真空灭弧室是真空断路器的关键部件, 对断路器的性能起着至关重要的作用。

表3为系统试验站对采用国产及进口灭弧室的国产真空断路器老炼试验重燃情况比较统计,可以看出,同样的断路器制造技术,采用不同的灭弧室(进口及国产),重燃率存在明显的差距,这充分说明了真空灭弧室的制造质量对真空断路器投切电容器组性能起着决定性的作用。

只有从根本上提高灭弧室制造质量,投切电容器组性能才能取得突破。

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 表3 1997至2001年10kV 真空断路器采用国产及进口灭弧室老炼重燃率比较灭弧室 试验台数(台) 重燃率(%)进口 36 0.16国产 805 1.05注:采用单相回路老炼法影响真空灭弧室性能的主要因素包括触头表面的清洁度及光洁度、真空度、触头材料等,通过分析发现,同一制造厂生产的同型号灭弧室,不同时期产品其重燃率起伏较大,说明在现有制造技术水平条件下,提高灭弧室制造质量的关键在与对所用原材料质量的严格把关及对制造工艺流程的严格质量控制。

4.2 真空断路器机械特性 除真空灭弧室制造质量外,所配断路器的机械特性对投切电容器组时的重燃率同样有重大的影响。

具体表现为,采用同一制造厂家生产的同型真空灭弧室,不同断路器制造厂生产的真空断路器,其重燃率有明显的差别,甚至采用同一制造厂提供的断路器配件进行组装,由于组装质量及对机构调整存在差别,其重燃率同样有明显差别。

表3列出了采用相同灭弧室不同厂家生产的断路器老炼试验重燃率差别比较,从中可以看出,不同的制造厂家,虽然使用相同的灭弧室,但由于最终产品表现出的机械特性不同,其重燃率也表现出明显的不同,充分说明了断路器机械特性对重燃率的影响。

表4 采用相同灭弧室不同厂家生产的断路器老炼试验重燃率比较 试验台数(台) 重燃率(%) 制造厂A 4 0.00制造厂B 9 0.58制造厂C 5 0.62制造厂D 256 1.23制造厂E 8 1.34制造厂F 35 1.73筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C OM 注:1.采用1997年宇光电工厂ZMD11-10/1250-31.5B 型灭弧室,断路器型号均为ZN28A 型2.采用单相回路老炼法其次,同一断路器制造厂同一批次的真空断路器,由于机构调整存在差别,其重燃率也有明显的差别,个别产品甚至连续重燃,无法通过老炼及抗重燃考核试验,通过对机构进行适当调整或更换合格的缓冲器等措施,重燃率大幅度降低并通过考核试验,这从另一方面也说明了断路器机械特性对重燃率的影响。

真空断路器的机械特性包括触头开距、接触行程(超行程)、分合闸速度、分合闸同期性、分闸缓冲、操作机构性能的稳定性等诸多方面,必须进行综合调整,才能使其机械特性与灭弧室保持最佳匹配。

真空断路器用于投切电容器组时,对分闸反弹极为敏感。

由于其开距较小,分闸速度又相对较大,一旦引起分闸反弹,将使触头有效开距明显变小,由于切合电容器组时断口间的恢复电压又很高, 因此极易造成断路器重击穿,一般反弹超标的断路器重燃率均很高,很难通过抗重燃率考核。

因此真空开关一般应设置良好的缓冲装置,以吸收剩余的机械能。

对缓冲强度必须合理控制。

制造厂及用户由于分闸缓冲影响不良造成对投切电容器组性能的影响认识不足,且对缓冲器的强度很难把握,从而影响了断路器性能。

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