第一节高压断路器的选择与校验培训讲学
高压断路器培训资料(好)
高压断路器培训资料(好)高压断路器培训资料(好)高压断路器是电力系统中非常重要的设备之一,用于控制和保护电路中的电器设备。
为了保障工作人员的安全和设备的正常运行,对高压断路器进行正确使用和维护的培训至关重要。
本篇文章将介绍高压断路器的基本知识、使用注意事项以及常见故障处理方法,帮助读者更好地了解和掌握高压断路器的相关知识。
一、高压断路器的基本知识1. 高压断路器的定义:高压断路器是一种可在电路中随时开关或切断电流的电气开关装置。
它通过感应电流的变化来实现自动开断和合闸的功能。
2. 高压断路器的分类:按照断路器的使用场所,可以将高压断路器分为户外型和室内型两种。
户外型断路器通常安装在变电站等露天场所,室内型断路器则安装在变电室等封闭的室内环境。
3. 高压断路器的工作原理:高压断路器通过电磁原理来实现开断和合闸的功能。
当电流流过断路器时,通过电磁力作用,使得触头与触头间隙逐渐增大,从而实现开断。
合闸时,断路器内部的弹簧力将触头弹回原位,使得触头闭合,电流恢复通路。
二、高压断路器的使用注意事项1. 断路器的外观检查:在使用高压断路器前,需要对其外观进行检查。
主要包括触头、弹簧机构、操作机构等部件的完好性和正常工作状态。
2. 断路器的安装与接线:安装高压断路器时,需要遵循相关的安装规定和操作步骤。
接线需按照接线图进行,严禁乱接乱动。
3. 断路器的试验与调整:安装后,需要对高压断路器进行试验和调整,确保其正常工作。
主要包括合闸试验、分闸试验、漏电试验等。
4. 断路器的操作注意事项:在操作高压断路器时,需严格遵循操作规程,确认相关开关处于正确位置,并按照正确的操作步骤进行操作。
5. 断路器的维护与保养:定期对高压断路器进行维护和保养,包括清洁、润滑、充实弹簧力等,确保其正常工作。
三、常见高压断路器故障处理方法1. 断路器不能合闸:可能原因有断路器内部零部件损坏、操作机构故障等。
可以检查相关部件是否存在异常,如有异常需及时更换或修复。
高压断路器培训资料(好)
未来,高压断路器技术将朝着更高电压等级、更大容量、更高效、更可靠、更智能化的方向发展。同 时,随着新能源和智能电网的发展,高压断路器技术将面临更多的挑战和机遇。
高压断路器在未来的应用前景与挑战
应用前景
随着电力系统的不断升级和新能源的大 规模接入,高压断路器的应用前景非常 广阔。未来,高压断路器将广泛应用于 超高压、特高压输电线路、智能电网、 新能源接入、工业用电等领域。
输电线路
高压断路器用于输电线路中,可 快速切断故障
配电变压器
高压断路器用于配电变压器,保护变压器免受过载和短路等故障的影响。
配电线路
高压断路器用于配电线路中,可快速切断故障线路,保证其他线路的正常运行。
高压断路器的案例分析与解决方案
案例一
高压断路器在电力系统中的故障分析与处理方案
更换部件
根据需要更换磨损或损坏 的部件,以确保高压断路 器的正常运行。
高压断路器的故障排除与维修
故障诊断
对高压断路器出现的故障进行 诊断,分析原因并制定相应的
排除方案。
故障排除
根据诊断结果进行故障排除,包括 更换部件、修复损坏部分和调试等 。
维修记录
对维修过程进行记录,包括维修时 间、维修内容、更换部件等,以备 后续查阅。
作用
在电力系统中,高压断路器起着控制和保护的作用,当电路 中发生短路故障时,能够快速、准确地切断故障电流,防止 事故扩大。
高压断路器的分类与特点
分类 1. 按灭弧介质:油断路器、SF6断路器、真空断路器等。
2. 按操作方式:手动操作、电动操作、气动操作等。
高压断路器的分类与特点
3. 按使用场合:户内式、户外式等。
03
高压断路器的安全防护
高压压断路器的选择与校验DOC
高压压断路器的选择与校验随着电力系统的不断发展和完善,高压电断路器作为电力系统中一个重要的组成部分,在保证电力传输和分配的稳定可靠运行中扮演了至关重要的角色。
在电气工程实施过程中,对于高压断路器的选择和校验都是非常显著和重要的环节,因此本文将详细介绍高压压断路器的选择和校验相关问题。
高压压断路器的概述高压压断路器是指额定电压在1千伏及以上,额定电流在100安及以上的断路器。
高压断路器负责在电力系统中关闭电路,断开各种故障或过载电流,以保护电力设备和人员安全。
目前,常见的高压断路器有SF6气体断路器、真空断路器、油浸式断路器等几种。
高压压断路器的选择高压压断路器的选择应考虑实际需要,包括额定电压、额定电流、短路电流等参数。
额定电压额定电压是高压压断路器选择时必须考虑的主要参数之一,它包括系统电压和设备额定电压两个方面。
额定电压大小直接影响到断路器的运行能力和系统电气性能。
通常,选择高压断路器的额定电压要比实际使用电压略高,以保证稳定性和过载能力。
额定电流额定电流是指高压压断路器可以承受的最大电流,也是选择高压断路器时最重要的参数之一。
通常,额定电流应根据系统的实际负载电流和短路电流来确定。
选择的高压断路器额定电流要大于系统最大负载电流,这样可以保证系统的正常工作和安全性。
短路电流短路电流是高压电气系统故障发生时的最大电流,它是选择高压断路器的关键参数。
通常,短路电流越大,断路器越难以承担,所以需要选择能够承受短路电流的高压断路器。
短路电流大小应根据系统的实际情况进行计算,以确保高压断路器的正常工作。
高压压断路器的校验高压压断路器的校验分为工厂验收和现场检验两种。
工厂验收工厂验收是指在高压压断路器出厂前进行的检验,包括额定特性试验和型式试验两种。
额定特性试验额定特性试验是对高压压断路器进行额定参数的测试,主要是指额定电流和额定电压试验。
额定电流试验是测试高压断路器的额定电流能否达到设计值。
额定电压试验是测试高压断路器的额定电压是否能够正常工作,能否承受额定电压的持续工作。
高压断路器培训资料(好)
04
断路器的安全防护与使用注意事项
断路器的安全防护措施
操作机构安全防护
高压断路器的操作机构应装设安全防护装置,如联锁装置、防误操作装置等,以避免误操 作和意外事故。
防电击保护
高压断路器的电气连接应采取防电击措施,如使用双重绝缘或加强绝缘材料、设置保护接 地等,以保护操作人员免受电击伤害。
防爆保护
2023
高压断路器培训资料(好)
目录
• 断路器基础知识 • 高压断路器的工作原理 • 高压断路器的操作与维护 • 断路器的安全防护与使用注意事项 • 高压断路器的市场应用与发展趋势
01
断路器基础知识
断路器的基本概念及作用
断路器的基本概念
断路器是一种用于电路保护的开关设备,当电路中出现异常 情况时,断路器能够自动断开电路,从而保护电路中的设备 免受损坏。
在易燃、易爆环境中使用高压断路器时,应采用防爆结构或隔爆型产品,以避免引爆危险 气体或粉尘。
断路器的使用注意事项
01
使用环境
高压断路器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体或蒸汽的环境中使用,以
保证其正常运转和延长使用寿命。
02
操作顺序
操作高压断路器时,应按照规定的顺序进行,避免误操作导致设备损
坏或事故发生。
高压断路器的故障处理与预防措施
• 故障处理 • 如遇断路器故障,应立即停止操作,切断电源,及时向有关部门报告。 • 根据故障现象,分析故障原因,采取相应的处理措施。 • 对无法处理的故障,应及时联系专业技术人员进行现场抢修。 • 预防措施 • 加强设备的日常维护保养,预防设备出现故障。 • 对重要设备进行重点关注,加强巡视检查。
智能化
01
随着智能化技术的发展,高压断路器的智能化已成为未来的发
高压断路器的选型与操作
高压断路器的选型与操作高压断路器是电力系统中常用的保护设备,用于保护电力系统中的电器设备免受过电压和短路故障的影响。
在选择和操作高压断路器时,需要考虑多个因素,包括额定电压、电流和断路能力等。
本文将介绍高压断路器的选型和操作要点。
一、选型要点1. 额定电压和电流选择高压断路器时,首先要考虑电力系统的额定电压和电流。
根据系统的额定电压和电流,确定所需的断路器额定电压和电流。
一般来说,断路器的额定电压应大于或等于系统的额定电压,额定电流则应大于等于系统额定电流。
2. 断路能力断路能力是指断路器在短路故障时能够承受的最大电流。
根据系统的短路电流水平,选择具备足够断路能力的断路器。
一般情况下,断路器的断路能力应大于或等于系统的最大短路电流。
3. 动作特性高压断路器的动作特性包括热稳定性和速动性。
热稳定性是指断路器在长时间过载或短路工况下能够稳定工作的能力,速动性则是指断路器在故障发生时能够迅速切断电路的能力。
根据实际需求,选择具备适当热稳定性和速动性的断路器。
例如,在对电力系统要求较高的场合,可以选择具备优异热稳定性和速动性能的断路器。
4. 操作便捷性考虑高压断路器的操作便捷性也是选型的一个重要因素。
断路器应具备简单明了的操作界面,方便操作人员进行操作和维护。
二、操作要点1. 断路器的操作步骤操作高压断路器时,应按照以下步骤进行:a. 先确保断路器处于断开状态,即断路器处于分闸位置。
b. 按下合闸按钮,并观察断路器的合闸过程。
确保断路器合闸到位,接通电路。
c. 在保护设备和电力系统的监控下,通过观察仪表和指示灯,确认电路正常。
d. 利用断路器的分闸按钮,进行断开电路的操作。
再次观察断路器的分闸过程,确保断路器分闸到位。
2. 操作注意事项在操作高压断路器时,需要注意以下事项:a. 操作人员必须穿戴好个人防护设备,如绝缘手套、绝缘靴等。
b. 在断路器处于带电状态时,严禁进行任何操作,以免发生危险事故。
c. 在进行断路器操作之前,应先确保电力系统的稳定,避免发生额外的故障。
高压电气培训列系讲义
高压配电系统培训讲义(1)变压器容量:KVA、电压等级10KV/0.4KV规格如下:315、400、500、800、1250、1600 、2000、2500、3150、(2)高压断路器:电压等级6/10KV规格如下:600A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、(3)变压器一、二次电流计算:一台100KVA的变压器,10/0.4KV,原副边额定电流是多少?一次侧:I e10=√3Ve =√310KV≈5.77A(6A)二次侧:I e0.4=√3Ve =√3 0.4kV≈144A(1.5A)变压器二次侧1KVA等于1.44A(4)高压电极锅炉负荷计算:电压等级10KV 负荷1MW高压侧电流、计算公式:P=√3.V.I1Okv .I =10000001.732×10000√3Ve =10000001.732×10000≈57.7A0.4KV .I =√3Ve=10000001.732×400≈1443A1KW电阻式锅炉电流也是1.44A,通过计算变压器二次侧电流1KVA也是1.44A.选变压器按比锅炉功率大一个等级的变压器即可。
(5)中性点接地方式有几种?各自的适用范围及优缺点是什么?答:中性点接地方式:<1>中性点不经接地系统<2>中性点经消弧线圈接地系统<3>中性点经电阻接地适用范围:<1>110kV及以上中性点直接接地。
<2>35kV Ic≤10A中性点不接地,Ic≥10A经消弧线圈接地。
<3>10KV Ic≤30A不接地, Ic≥30A经消弧线圈接地。
Ic>200A经小电阻接地。
(6)两台变压器并列运时,有什么规定?<1>接线组别必须相同 <2>两台变压器的阻抗电压不应相差±10%<3>电压比不应相差±0.5%<4>容量之比不应大于3:1(7)口诀:千瓦. 电流如何计算?<1>电力加倍,电热加半。
高压断路器的选择与校验
第一节 高压断路器的选择与校验一.110kV 断路器的选择 (1)额定电压:U e =110kV(2)额定电流:I e >本变电站最大长期工作电流I gmaxA U S I Ng 6.480110310%)401(2.6433max =⨯⨯+⨯==(考虑变压器事故过负荷的能力40%)(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-1(4)校验:①U e =110kV=U N ②I=1000A>480.6A ③额定开断电流校验:110kV 母线三相稳态短路电流 Ip =4.1 KA LW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。
④动稳定校验 :110kV 母线短路三相冲击电流i imp =10.455 (kA) LW25-110/1000断路器的动稳定电流I gf =63(kA)iimp<I gf 符合动稳定要求⑤热稳定校验:110kV 母线短路热容量:Q dt =p I 2t ep =72.16 (kA 2S) LW25-110/1000断路器的4秒热稳定电流:I t =25(kA)I t 2t=252×4=2500(kA 2S)imp I 2t ep <I t 2t 符合热稳定要求⑥温度校验:LW25-110/1000断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,符合要求。
通过以上校验可知,110kV 侧所选LW25-110/1000断路器完全符合要求。
二.主变35kV 侧断路器及分段断路器的选择 (1)额定电压:U e =35kV(2)额定电流: I e >本变电站35KV 母线最大长期工作电流I gmaA U S I N g 3.67235310403335max =⨯⨯==(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-2(4) 校验:①U e =35kV=U N ②I=1250A>I gmax =316A ③额定开断电流校验:35kV 母线三相稳态短路电流k I =5.55KA LW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。
高、低压断路器培训资料
高、低压断路器培训资料一、高压断路器1.运行参数vsm真空断路器额定电压12kv,额定电流1600A,1250A,使用环境最高温度+40度,最低温度-5度.最大日平均相对湿度95%,最大月平均相对湿度90%。
分合闸线圈接通最大时间,分闸回路约60ms,合闸回路约40ms,两次分合闸操作间隔时间大于5S,永磁机构操作次数100000次,动静触头允许磨损累积厚度大于等于3毫米,机械操作次数M2级60000次(40KA为30000次)。
额定操作电压AC/DC220.2.运行检查内容(1)检查断路器内无异常响声,如振动声气体泄漏声等。
(2)检查断路器无异常气体泄漏。
(3)检查断路器连接部分有无松动,有无过热现象。
(4)真空灭弧室外壳应清洁,无对地放电痕迹。
(5)检查辅助开关零件有无缺损,有无脱落和位置异常。
(6)操作机构线圈有无过热烧损现象。
3.维护和检修(1)断路器运行前应进行全面的外观检查,应将器件表面擦拭干净,机械转动摩擦部位应注润滑油。
(2)投运前应按照运行规程中的操作程序进行操作,确认无异常现象后方可投入运行。
(3)灭弧室真空度靠严格的生产工艺和出厂检测来保证,在使用现场检验灭弧室真空度是否合格的最简便的方法是对灭弧室进行42kv的工频耐压实验。
(4)仔细观察各部机构动作是否灵活,有无卡涩及摩擦等不正常现象必要时予以修正。
(5)将个部分的连杆,支撑杆、轴、销等部位拆下用汽油洗净.检查各部位有无磨损和变形等情况,消除发现的缺陷,并在活动部分涂上机油以使操作灵活。
二、低压断路器1、断路器的结构及工作原理:(1)结构低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
(2)工作原理低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。
主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
《断路器培训知识》课件
家庭用电领域的应用案例
家庭电路保护
断路器用于家庭电路中,作为过 载和短路保护装置,保障家庭用 电安全。
家电设备控制
断路器用于控制家电设备,如电 饭煲、洗衣机、空调等,通过通 断电路来控制设备的启动和停止 。
其他领域的应用案例
交通运输
在交通运输领域,断路器用于控制和 保护车辆、船舶和飞机上的电气设备 。
高效化
为了提高能源利用率和减少能源浪费,断路器技术正朝着高效化方向 发展,采用新型材料和优化结构设计,提高断路器的能效和可靠性。
未来断路器的发展方向
集成化
未来断路器将更加集成化,将多种功能集成于一个设备中,减少 设备数量和占地面积,同时提高设备的可靠性和安全性。
绿色环保
未来断路器将更加注重环保和节能,采用环保材料和节能设计,降 低能耗和排放,符合可持续发展要求。
断路器的工作原理
总结词
断路器的工作原理主要基于电流的热效应和磁场作用 。当电路中的电流超过预定值时,断路器内部的热元 件或电磁铁会产生动作,推动触点断开,从而切断电 路。
详细描述
断路器的工作原理基于电流的热效应和磁场作用。当电 路中的电流超过预定值时,断路器内部的热元件会因为 电流的热效应而发热变形,推动触点断开,切断电路。 同时,磁场作用也会在电流过载时产生吸力,使断路器 动作断开电路。此外,在短路情况下,短路电流会产生 很大的磁场力,迅速推动断路器的触点断开,切断电路 。通过这种工作原理,断路器能够在电流过载或短路时 自动切断电路,保护电路设备免受过流引起的损坏。
断路器的安装与使用
正确安装
按照产品说明书正确安装 断路器,确保接线牢固, 避免误操作导致设备损坏 或触电危险。
定期检查
DLT402-2016高压交流断路器培训讲稿
灭弧原理
由此可见,影响断路器开断性能的客观因素有两个重要方面。一是被开 断电流值,电流愈大,电弧能量就愈大,触头烧损和产生的金属蒸汽就可能 愈严重,影响触头间隙熄弧后的绝缘介电强度的恢复,另是系统瞬态恢复电压 峰值及上升率。
真空断路器一般在TRV过程中被重击穿的几率并不是很多,而有时在 电弧熄灭后的几十毫秒或几个工频半波期间,在工频恢复电压作用下发生重 击穿 ,但仅出现一个工频电流半波,然后又恢复,这种情况称作“工频击 穿”,也是不允许发生的,因为可能干扰系统的继电保护。引起工频击穿的 原因之一,是真空断路器的分闸反弹幅值较大,使触头间距缩小所致。
灭弧原理
首开相及开断相 在三相系统中,三相交流电流不是同时过零的,而是按60电度间隔依
次过零,这意味着在电流开断过程中,三相不是同时开断的,总有一相首先 开断。假设A相首先开断,如图所示,A相就称作“首开相”。中国绝大多数 中压系统(40.5kV及以下系统)是中性点不接地系统。在三相电流未开断之 前,三相回路是一个平衡的对称的系统,中性点N是处于或接近地电位。若 一相首先开断后,三相回路就变成一个不对称不平衡的系统,中性点N的电 位就会偏移,偏移1/2相电压。
断路器开断时间示意图
断路器的参数
自动重合闸性能
自动重合闸的操作循环:分— —合分—t—合分。 为断路器开断
故障电路,从电弧熄灭起到电路重新接通的时间,称为无电流间隔时
间,一般为0.3s或0.5s;t为强送电时间,一般为180s。
断路器开断时与无电流间隔时间之和称为自动重合闸时间。金 属短接时间是指断路器重合闸操作后,触头闭合到第二次触头分开所 需用的时间。
断路器的参数
额定开断容量 把额定条件下的开断能力称为额定开断容量。三相电路的额定开断容
高压开关设备技术培训教材
高压开关设备技术培训教材目录第一章、高压断路器基础知识 (4)第一节、高压断路器的基本功能 (4)第二节、高压断路器的分类和发展状况 (5)第三节、开关电弧理论和绝缘介质特性 (6)第四节、高压断路器的性能参数 (8)第二章、高压SF6断路器 (11)第一节、SF6高压断路器的特点和发展历程 (11)第二节、SF6高压断路器的灭弧原理及结构 (14)第三节、高压断路器的操动结构 (18)第三章、高压组合电器 (22)第一节、SF6封闭组合电器(GIS)的发展方向和技术问题 (22)第二节、SF6封闭组合电器(GIS)的技术特点 (25)第三节、户外紧凑型组合式开关设备 (26)第四章、真空断路器结构特点和技术特点 (28)第一节、真空断路器的技术特点 (28)第二节、真空断路器的整体结构 (31)第三节、永磁机构真空断路器简介 (33)第五章、隔离开关设备 (34)第一节、隔离开关设备的功能和型式 (35)第二节、技术先进厂家的高压隔离开关设备技术 (36)第六章、高压开关设备的运行管理 (39)第一节、概述 (39)第二节、高压开关设备的验收和投运 (39)第三节、高压开关设备的运行维护 (40)第四节、高压开关设备的操作 (45)第五节、缺陷管理 (48)第六节、事故处理及预案 (50)第七节、技术管理 (53)第八节、技术培训 (56)第七章、高压开关设备的检修工作 (57)第一节、检修的一般规定 (57)第二节、检修的周期 (58)第三节、检修前的准备工作 (60)第四节、检修人员的要求 (61)第五节、检修环境的要求 (61)第六节、检修项目及技术要求 (61)第七节、检修报告 (71)第八节、检修废油、废弃等的处理 (71)第九节、检修后设备的投运 (71)第八章、高压开关设备技术监督 (73)第一节、高压开关设备的设计选型 (73)第二节、高压开关设备的监造 (73)第三节、高压开关设备的安装及投产验收 (75)第四节、高压开关设备运行监督 (76)第五节、高压开关设备检修监督 (77)第六节、高压开关设备技术改造监督 (78)第七节、高压开关设备缺陷监督 (78)第八节、高压开关设备技术监督分析评估 (79)第九节、高压开关设备监督告警 (80)第十节、高压开关设备技术档案监督 (81)第九章、高压开关设备预防事故措施 (81)第一节、管理措施 (81)第二节、运行措施 (81)第三节、技术措施 (82)第十章、高压开关设备交接、预防性试验 (89)第一节、高压开关设备交接、预防性试验 (89)第二节、高压开关设备交接、预防性试验规程 (102)第一章高压断路器基础知识第一节、高压断路器的基本功能断路器(circuit-breaker)的定义为:能够关合、承载、开断运行回路的正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。
第一节 高压断路器的选择与校验
第一节 高压断路器的选择与校验一.110kV 断路器的选择 (1)额定电压:U e =110kV(2)额定电流:I e >本变电站最大长期工作电流I gmaxA U S I Ng 6.480110310%)401(2.6433max =⨯⨯+⨯==(考虑变压器事故过负荷的能力40%)(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-1表11-1(4)校验: ①U e =110kV=U N ②I=1000A>480.6A ③额定开断电流校验:110kV 母线三相稳态短路电流 Ip =4.1 KA LW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。
④动稳定校验 :110kV 母线短路三相冲击电流i imp =10.455 (kA) LW25-110/1000断路器的动稳定电流I gf =63(kA)iimp<I gf 符合动稳定要求⑤热稳定校验:110kV 母线短路热容量:Q dt =p I 2t ep =72.16 (kA 2S) LW25-110/1000断路器的4秒热稳定电流:I t =25(kA) I t 2t=252×4=2500(kA 2S)imp I 2t ep <I t 2t 符合热稳定要求⑥温度校验:LW25-110/1000断路器允许使用环境温度:-40℃~40℃ 本变电站地区气温:-12℃~38℃,符合要求。
通过以上校验可知,110kV 侧所选LW25-110/1000断路器完全符合要求。
二.主变35kV 侧断路器及分段断路器的选择 (1)额定电压:U e =35kV(2)额定电流: I e >本变电站35KV 母线最大长期工作电流I gmaA U S I N g 3.67235310403335max =⨯⨯==(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-2表11-2(4) 校验:①U e =35kV=U N ②I=1250A>I gmax =316A ③额定开断电流校验:35kV 母线三相稳态短路电流k I =5.55KA LW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。
断路器的认识及选用..30页PPT
6
、
露
凝
无
游
氛
,
天
高
风
景
澈
。
7、翩翩新 来燕,双双入我庐 ,先巢故尚在,相 将还旧居。
8
、
吁
嗟
身
后
名
,
于
我
若
浮
烟
。
9、 陶渊 明( 约 365年 —427年 ),字 元亮, (又 一说名 潜,字 渊明 )号五 柳先生 ,私 谥“靖 节”, 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
1
0
、
倚
南
窗
以
寄
傲
,
审
容
膝
之
易
安
。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
文 家 。汉 族 ,东 晋 浔阳 柴桑 人 (今 江西 九江 ) 。曾 做过 几 年小 官, 后辞 官 回家 ,从 此 隐居 ,田 园生 活 是陶 渊明 诗 的主 要题 材, 相 关作 品有 《饮 酒 》 、 《 归 园 田 居 》 、 《 桃花 源 记 》 、 《 五 柳先 生 传 》 、 《 归 去来 兮 辞 》 等 。
培训资料(高压器件选型)
目录一.器件选型 (6)1.元件选型要求 (6)2.断路器 (6)2.1 真空断路器(施耐德宝光) (6)2.1.1 灭弧原理 (6)2.1.2 型号说明 (7)2.1.3 主要参数 (7)2.1.4 使用环境 (7)2.1.5 定货时注意事项 (8)3.互感器 (8)3.1 概述 (8)3.2 电流互感器 (8)3.2.1 型号说明 (8)3.2.2 结构分类 (8)3.2.3 绝缘材料 (8)3.2.4 精度等级 (9)3.2.6 定货时注意事项 (9)3.3 电压互感器 (9)3.3.1 型号说明 (9)3.3.2 绝缘方式分类 (9)3.3.4 精度等级 (10)3.3.5 绝缘水平 (10)3.3.6 定货时注意事项 (10)3.4 南方电网规定 (10)3.4.1计量部分 (10)5.变压器 (12)5.1 环氧树脂浇注干式电力变压器 (12)5.1.1 型号说明 (12)5.1.2 性能特点 (12)5.1.3 定货时注意事项 (12)5.2 南方电网规定 (13)6.隔离开关 (13)6.1 GN19-12系列隔离开关 (13)6.1.1 型号说明 (14)6.1.2 技术参数 (14)6.1.3 定货时注意事项 (14)7.接地开关 (14)7.1 概述 (14)7.2 JN15系列接地开关 (15)7.2.1 型号说明 (15)7.2.2 技术参数 (15)7.2.3 定货时注意事项 (15)8.熔断器 (16)8.5 XRN□系列户内高压熔断器 (16)8.5.2 主要技术参数 (16)8.5.3 定货时注意事项 (17)8.6 南方电网规定 (17)9.避雷器 (18)9.1 概述 (18)9.2 金属氧化物避雷器 (18)9.2.1 型号说明 (18)9.2.2 技术参数 (18)9.2.3 定货时注意事项 (20)10.组合式过压保护器 (21)10.1.1 型号说明 (21)10.1.2 技术参数 (22)10.1.3 定货时注意事项 (22)10.2 南方电网规定 (22)11.继电保护 (23)11.1概述 (23)11.2 GL过流继电器 (23)11.2.1 型号说明 (23)11.2.2 技术参数 (23)11.2.3 定货时注意事项 (23)11.3 DX系列信号继电器 (24)11.3.2 技术参数 (24)11.3.2 定货时注意事项 (24)11.4 DZ系列中间继电器 (25)11.4.1 技术参数 (25)11.4.2 定货时注意事项 (25)11.5 微机继电保护装置(北京四方) (25)11.5.1 概述 (25)11.5.2 适用范围 (26)12.其它附件 (26)12.1 传感器、带电显示器 (26)12.2 电磁锁 (27)12.2 闭锁电磁铁 (27)12.3 照明灯 (28)12.4 绝缘子 (28)12.5 穿墙套管 (28)13 南方电网规定(配电室设备布置) (29)13.1高压开关柜布置 (29)13.2变压器布置 (29)二.继电保护系统 (29)1. 保护继电器必备条件 (29)2. 保护继电器的分类 (30)2.1根据动作时间分类 (30)2.2根据功能分类 (30)2.2保护分类 (31)3. 设备继电保护配置 (31)3.1电力变压器的继电保护配置 (31)3.2 6-10KV线路的继电保护配置 (32)3.3 6-10KV母线分段断路器的继电保护配置 (32)3.3 6-10KV电力电容器的继电保护配置 (32)3.4 3-10KV电动机的继电保护配置 (32)3.5 南方电网规定 (33)3.5.1自动投入装置 (33)3.5.2保护出口需有压板,各保护需分别设有信号功能 (34)4. 继电保护实例 (34)4.1.电流保护 (34)一.器件选型1.元件选型要求为了保护高压电器及开关柜的可靠运行,在选择电器元件时必须注意以下方面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一节高压断路器的选择与校验第一节咼压断路器的选择与校验.110kV断路器的选择⑴额定电压:u e=iiokv⑵额定电流:I e>本变电站最大长期工作电流I gmaxI Sg max —3U N 64.2 (1 40%) 103480.6A 、3 110(考虑变压器事故过负荷的能力40%(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-1表⑷校验:①U l=110kV=U②l=1000A>480.6A③额定开断电流校验:110kV母线三相稳态短路电流Ip =4.1 KALW25-110/1000断路器的额定开断电流=25KA符合要求。
④动稳定校验:110kV母线短路三相冲击电流i,=10.455 (kA)impLW25-110/1000断路器的动稳定电流I gf=63(kA),imp <l gf 符合动稳定要求⑤热稳定校验:110kV母线短路热容量:Q t = l p2t ep=72.16 (kA 2S)LW25-110/1000断路器的4秒热稳定电流:l t=25(kA)2 2 211 t=25 M=2500(kA S)I imp t ep<l t2t 符合热稳定要求⑥温度校验:LW25-110/1000断路器允许使用环境温度:-40 C〜40 C本变电站地区气温:-12 C〜38C,符合要求。
通过以上校验可知,110kV侧所选LW25-110/1000断路器完全符合要求二•主变35kV侧断路器及分段断路器的选择(1) 额定电压:U e=35kV(2) 额定电流:I e>本变电站35KV母线最大长期工作电流I gma3S3540 10 335672 .3 AI g max;3U N 3 35(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-2(4)校验:①u e=35kV=U②I=1250A>I gma=316A③额定开断电流校验:35kV母线三相稳态短路电流I k =5.55KALW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA符合要求。
④动稳定校验:35kV母线短路三相冲击电流:j sh=14.14 (kA)LW6-35/1250 断路器的动稳定电流I gf=25(kA)j sh<I gf 符合动稳定要求⑤ 热稳定校验:35kV 母线三相短路热容量:Qt = l k 2t ep =284.26 (kA 2S) LW6-35/1250断路器的4秒热稳定电流:l t =25(kA) 2 2 211 t=25 M=2500(kA S)I k 2t ep V|t 2t符合热稳定要求⑥ 温度校验:LW6-35/1250断路器允许使用环境温度:-40 C 〜40 C本变电站地区气温:-12 C 〜38E ,所以符合要求。
通过以上校验可知,主变35k V 侧断路器及分段断路器的选择完全符合要求 三.35kV 出线断路器的选择(1) 额定电压:U e =35kV(2) 额定电流:按35KV 出线最大负荷考虑(3)查电气设备手册选择断路器型号及参数如表 11-3(4) 校验:① U e =35kV=U ② I=1250A>I gma =316A ③ 额定开断电流校验:35kV 母线三相稳态短路电流I k =3.06KALW6-35/1250断路器的额定开断电流=25KA 符合要求。
④ 动稳定校验:g m axS 35.3U N8000、3 35132 A35kV母线短路三相冲击电流:i sh=7.79(kA)LW6-35/1250断路器的动稳定电流I gf=25(kA)j sh<I g f符合动稳定要求⑤热稳定校验:35kV母线三相短路热容量:Q dt= I k2t ep=35.58(kA 2S)LW6-35/1250断路器的4秒热稳定电流:I t=25(kA)2 2 2I t t=25 X4=2500(kA S)I k2t ep<I t2t 符合热稳定要求⑥温度校验:LW6-35/1250断路器允许使用环境温度:-40 C〜40 C本变电站地区气温:-12 C〜38C,所以符合要求。
通过以上校验可知,35kV出线侧断路器选择符合要求。
四•主变10kV侧断路器及分段断路器的选择(1) 额定电压:U e=10kV(2) 额定电流:按10K V最大负荷考虑(3) 查电气设备手册选择断路器型号及参数如表11-4型号数量技术参数额定电流I (A)额定开断电流(KA)动稳定电流(kA)3秒热稳定电流(kA)ZN12-10/1600 31600 31.58031.5⑷校验:①U e=10kV=U②I = 1250A>I gma=1411.76A③额定开断电流校验:24 10<■3101411 .76 Ag maxS1010kV母线三相稳态短路电流I k =15.12 KAZN12-10/1600断路器的额定开断电流=31.5KA符合要求。
④ 动稳定校验:10kV 母线短路三相冲击电流:[前=38.57(kA) ZW1-10/1000断路器的动稳定电流I gf =80(kA)jsh<l gf符合动稳定要求⑤ 热稳定校验:10kV 母线三相短路热容量:Q dt =I k 2t ep =468.75(kA 2S) ZW1-10/1000 断路器的3秒热稳定电流:l t =31.5(kA) 2 2 2I 11=31.5 X 3=2976 (kA S)l k 2t ep <l t 2t符合热稳定要求⑥ 温度校验:ZW1-10/1000 断路器允许使用环境温度:-40 C 〜40 C本变电站地区气温:-12 C 〜38r ,所以符合要求。
通过以上校验可知,主变10kV 侧断路器及10K V 分段断路器的选择符合要 求。
五、10kV 出线断路器的选择 (1) 额定电压:U e =10kV(2) 额定电流:按负荷最大的10K V 出线考虑(3) 查电气设备手册选择断路器型号及参数如表 11-5表⑷校验:① U e =10kV=Ug m axS 10-3U N3500、3 10205 .88 A②l = 1000A>l gma=205.88A③额定开断电流校验:10kV母线三相稳态短路电流I k =15.12 KAZW1-10/1000断路器的额定开断电流=16KA符合要求。
④动稳定校验:10kV母线短路三相冲击电流:[前=38.57 (kA)ZW1-10/1000断路器的动稳定电流I gf=40(kA)j sh<l gf 符合动稳定要求⑤热稳定校验:10kV 母线三相短路热容量:Q dt=I k2t ep=914.46 (kA 2S) ZW1-10/1000 断路器的4秒热稳定电流:I t=16(kA)2 2 2I 11=16 M=1024(kAS)I k2t ep<I t2t 符合热稳定要求⑥温度校验:ZW1-10/1000 断路器允许使用环境温度:-40 C〜40 C本变电站地区气温:-12 C〜38r,所以符合要求。
通过以上校验可知,主变10kV出线断路器的选择符合要求第二节隔离开关的选择一.110k V侧隔离开关的选择(1) 额定电压:U e=110kV⑵额定电流:I e>本变电站最大长期工作电流I gmax(考虑变压器事故过负荷的能力40%(3) 预选W5-110/1250型隔离开关如表11-6表11-6型号数量技术参数动稳定电流(kA)4秒热稳定电流(kA)64.2 (1 40%) 103v'3 110 480.64 Ag maxS⑷校验: ① u e =iiokv=u ② l=1250A>480.64A ③ 额定开断电流校验:110k V 母线三相稳态短路电流Ip =4.1 KA GW5-110/1250隔离开关的额定开断电流=31.5KA符合要求。
④ 动稳定校验:110kV 母线短路三相冲击电流i imp =10.455 (kA) GW5-110/1250隔离开关的动稳定电流I gf =80(kA)jsh<l gf符合动稳定要求⑤ 热稳定校验:110kV 母线短路热容量:Q dt = I k 2t ep =67.24 (kA 2S) GW5-110/1250隔离开关的4秒热稳定电流:l t =31.5(kA) 2 2 2I t t=31.5 X 4=3969(kAS)I k 2t ep <I t 2t符合热稳定要求⑥ 温度校验:GW5-110/1250隔离开关允许使用环境温度:-40 C 〜40 C本变电站地区气温:-12 C 〜38C,符合要求。
通过以上校验可知,110kV 侧所选GW5-110/1250隔离开关完全符合要求二• 35kV 主变侧断路器及母线分段断路器两侧隔离开关的选择(1) 额定电压:U e =35kV(3) 根据有关资料选择隔离开关如表11-7表(2)额定电流:I e >本变电站35KV 母线最大长期工作电流g maxg maxS 353U N672 .26 A(4) 校验:①u e=35kV=U②l=1250A>l gma=672.26A③额定开断电流校验:35kV母线三相稳态短路电流I k=5.55KAGW4-35/630隔离开关的额定开断电流二20KA符合要求。
④动稳定校验:35kV母线短路三相冲击电流:j sh=14.14(kA)GW4-35/630隔离开关的动稳定电流I gf=50(kA)i sh<l gf 符合动稳定要求⑤热稳定校验:35kV母线三相短路热容量:Q t=l k2t ep=123.21(kA2S)GW4-35/630隔离开关的4秒热稳定电流:l t=20(kA)2 2 2l 11=20 M=1600(kAS)2 2I k t ep Vl t t 符合热稳定要求⑥温度校验:GN5-35/630隔离开关允许使用环境温度:-40 C〜40 C本变电站地区气温:-12 C〜38C,所以符合要求。
通过以上校验可知,主变35kV侧断路器及35KV分段断路器两侧隔离开关的选择完全符合要求。
三.35kV出线断路器两侧隔离开关的选择(1)额定电压:U e=35kV⑵额定电流:按35KV出线最大负荷考虑g m axS35、3UN8000.3 35132 A(3)根据有关资料选择隔离开关如表11-8(4)校验:①u e=35kV=U②l=630A>l gma=132A③额定开断电流校验:35kV母线三相稳态短路电流I k=3.06KAGW4-35/630隔离开关的额定开断电流=20KA符合要求。
④动稳定校验:35kV母线短路三相冲击电流:[前=5.55(kA)GW4-35/630隔离开关的动稳定电流I gf=50(kA)i sh<l gf 符合动稳定要求⑤热稳定校验:35kV 母线三相短路热容量:Q dt = l k2t ep=123.21 (kA 2S)GW4-35/630隔离开关的4秒热稳定电流:l t=20(kA)2 2 211 t=20 X4=1600(kA S)l k2t ep<l t2t符合热稳定要求⑥温度校验:GW4-35/630隔离开关允许使用环境温度:-40 C〜40C本变电站地区气温:-12 C〜38C,所以符合要求。