开关消弧
10kv消弧开关使用方法
10kv消弧开关使用方法
10kV消弧开关使用方法
10kV消弧开关是一种防止电弧产生的电器设备,可以将电路中的电压从高电压降低到低电压。
它有多种不同的设计结构,根据不同的电路可以实现不同的电压、电流等特性。
一、使用前准备
1、确认消弧开关的电流等级和电压等级,以免使用不当造成设备损坏。
2、正确安装消弧开关,确保消弧开关的安装位置正确,消弧开关周边的环境要维持整洁。
3、检查消弧开关的连接头是否接触良好,接线要做到紧固,避免超载。
4、使用前要把主断开后再进行连接,确保电压下降的安全性。
二、消弧开关正常使用
1、在使用过程中要保证消弧开关的内部隔离或接地接触良好,避免电弧产生。
2、在开关操作时,应先断开消弧开关,再将电源接地和接开关操作,并在操作前要确认操作者是否有足够的经验。
3、消弧开关在操作过程中,应尽量避免摩擦及受冲击,以防止开关烧坏。
4、消弧开关的定期检查和维护,应确保它的可靠性。
三、使用后注意事项
1、消弧开关在使用后,应关闭电源,并及时将消弧开关脱离其它设备,以免发生未知情况。
2、消弧开关的使用环境不宜过冷或过热,在室外操作时要注意防雨、防尘、防震等措施。
3、重负荷使用情况下,要定期检查消弧开关的绝缘抗压和隔离强度,确保安全可靠。
简述开关电器中常用的灭弧方法
简述开关电器中常用的灭弧方法在低压电器中,由于其用途广泛,结构简单,功能齐全,操作灵活方便,动作频率较高,通常用于不频繁地接通和断开电路。
因此,使用的电流大,容量小,通常采用手动或自动空气式开关电器(如刀开关、组合开关等)作为切换元件。
另外还有自动重合闸(自动空气式、液压式、时间继电器式等)、保护及测量元件等。
根据开关电器的灭弧方法分类,可分为以下几种:当开关的触头或触头回路发生短路或接地时,产生很大的电弧,如果不采取适当的措施,就会烧毁触头,引起开关电器不能正常工作。
为了避免触头被烧坏,就必须迅速消除电弧。
灭弧的方法有: 1、断路器灭弧:一般是将断路器停电,或者操作开关切换到位置的同时,拉下断路器的分、合闸操作手柄,电弧即自行熄灭。
2、熔断器灭弧:一般是将熔断器熔断或自动开关跳闸的瞬间,短路电流将熔丝熔化,电弧也随之熄灭。
3、跌落式熔断器灭弧:开关电器发生接地故障后,需要迅速将电源切断。
此时跌落式熔断器中的熔丝会自动熔断,从而起到快速隔离电源的作用,实现快速灭弧的目的。
4、灭弧罩灭弧:开关电器发生断路故障后,要迅速隔离电源,这时可利用灭弧罩中的金属栅片将电弧熄灭。
5、使用消弧线圈进行灭弧:当开关电器出现断路故障时,短路电流较大,并会产生强烈的电磁感应,使周围空气急剧膨胀,形成强大的冲击力。
这种力量使触头间的弧隙迅速缩小而熄灭电弧。
这种方法只能用于无线电干扰较小的开关电器中。
如果由于长期过载或负荷过重造成熔断器过热而使熔丝熔断,就会导致开关电器被烧坏或触头严重损伤。
此时,若不立即将熔丝更换或进行检查,开关电器就可能被烧坏。
对这类故障,可用电烙铁焊下熔断器,进行修复。
然后,再用新熔丝更换,以保证安全运行。
1、定义:当开关的触头或其它部件发生断弧或接地短路时,触头间产生电弧。
这种电弧如果不加以及时熄灭,将会造成触头损坏或连接处熔化。
所以,这时必须将电弧熄灭,以防止事故扩大,造成电器事故。
2、方法:熄灭电弧的方法有多种,常见的有以下几种: 1)断路器灭弧:一般是将断路器拉出或推入,在接触点之间,靠电弧放电能量自行熄灭。
10kv带电作业用消弧开关技术条件
10kv带电作业用消弧开关技术条件
对于10kV带电作业用消弧开关的技术条件,需要确保其质量及性能,因此有必要对其进行标准化规范,包括规格型号、技术要求、试验方法及使用注意事项等。
这样能够确保配网旁路带电作业及电力线路作业过程的安全性。
具体来说,这些技术条件可能包括:
1. 规格型号:需要明确规定消弧开关的型号,以确保使用的是适合10kV带电作业的设备。
2. 技术要求:对消弧开关的性能参数进行规定,例如其耐压等级、电流容量、机械强度等方面的要求。
3. 试验方法:规定对消弧开关进行性能测试和验证的方法,以确保其符合技术要求。
4. 使用注意事项:明确在使用过程中应注意的事项,以防止误操作或不当使用导致的安全问题。
此外,这些技术条件还应包括对消弧开关的维护和保养要求,以确保其长期稳定运行。
具体技术条件可能因不同的厂家、用途及安全标准而有所不同,因此在选择和使用消弧开关时,应仔细阅读相关技术资料和说明书,并遵循安全操作规程。
开关消弧及选线装置在变电站6kV系统中的应用
三相电压以上 , 持续时间长 、 波及全系统设备 , 可能 引起第二点绝缘击穿 , 引起事故扩大事故。 2 在运 行 中 , ) 消弧 线 圈各 分接 头 的标 称 电流 和
收 稿 日期 : o 9一l —1 2o 1 6
控制 器由 产生 的 中性点 电压 3 。 U 升高 的信号 后, 启动中断。微机控制器对三相 电压信号进行逻
电仪事 业部在t - 区 3 Y - O号 6 V 变电站 系统 大检修 改 造过程 中采 用 了一 种新 型 的 开关 消 k
弧及 选线装 置。 此装置 自投运 以来 , 装置运 行稳 定 , 多次动作 消弧 。 并
关键词 :消弧 开关 ; 电压 ; 电流选线 过 小 中图分 类号 : M 6 T 82 文献标识 码 :A
兰 州 石 化 职 业 技 术 学 院 学 报
20 0 9年
保证不会出现两相或三相 同时动作, 避免本 定的金属接地 , 系统过电压被 限制在 倍相电压值 被闭锁 , 以内。装 置微 机 控 制 器 面 板 显 示 弧 光 接 地 信 号 报 柜 内的造成相 间短路 。 22 V . K微 机控 制器 警, 并输 出继 电器接 点 信号 。 当系统 发 生 弧光 接 地 微 机控制 器采 用 双 C U, 主 C U采 用 3 P 且 P 2位 时, 装置通过 V T — 2 15 — 15 D 3 1/ 20 3 . 真空断路器的 快速 电磁 推 力机 构 , 2 m 在 0 s内把 间 隙性 弧 光 接地 D P技术 , 通道 同时采集 , S 6 大屏幕 中文液晶显示 , 转换成直接金属接地( 其中故障相真空断路器合闸 菜单全中文, 设备运行各项参数均能在控制器 的液 时间小于 8 s , m ) 并将 电弧电流减少到零 , 从而使弧 晶显示屏 上查 阅 , 储 不 少 于 l 存 8次的事 故 记 录 , 装 光 熄灭 。 置具备 上 电 自检 功 能 ; 置 R 4 5通讯 接 口, 设 S一 8 采
消弧线圈的工作原理
消弧线圈的工作原理消弧线圈是一种用于高压开关设备中的重要部件,其作用是在开关断路时消除电弧,保护设备和人员的安全。
消弧线圈的工作原理主要包括电磁感应原理和电流熄弧原理两个方面。
首先,我们来看看消弧线圈的电磁感应原理。
当高压开关断路时,由于电流突然中断,产生的电磁感应力会导致电流在断路点产生电弧。
为了消除这种电弧,消弧线圈会在电流中断的瞬间产生一个与电流方向相反的电流,通过电磁感应力的作用,将电流熄灭,从而达到消除电弧的目的。
其次,消弧线圈的工作原理还涉及到电流熄弧原理。
在高压开关断路时,电流会在断路点产生电弧,而电弧的维持需要一定的能量。
消弧线圈会利用电流熄弧原理,在电流中断的瞬间,通过控制电流的方向和大小,使电弧能量逐渐减小,最终消失,从而实现消弧的效果。
总的来说,消弧线圈的工作原理是通过电磁感应原理和电流熄弧原理相结合,利用电流中断时产生的电磁感应力和控制电流方向大小的方式,消除高压开关断路时产生的电弧,保护设备和人员的安全。
除了以上的工作原理,消弧线圈还具有一些特点,比如高效、可靠、安全等。
它能够在高压开关断路时迅速响应,消除电弧,确保设备的正常运行;同时,消弧线圈本身的结构设计也经过精心的优化,能够在长时间使用中保持稳定的性能,确保设备的可靠性;另外,消弧线圈在工作过程中也能够保持较低的温度,避免因过热而导致的安全隐患。
综上所述,消弧线圈作为高压开关设备中的重要部件,其工作原理主要包括电磁感应原理和电流熄弧原理。
通过利用电磁感应力和控制电流方向大小的方式,消弧线圈能够有效地消除高压开关断路时产生的电弧,保护设备和人员的安全。
同时,消弧线圈本身具有高效、可靠、安全等特点,能够在长时间使用中保持稳定的性能,确保设备的正常运行。
开关型消弧GKLS
11
四、装置端子接线图
C
B
A
1. 端子 A 为装置电源板: � A15~A16 提供电源输入接口; � A11~A13 为接地端; � A9~A10 为接地报警端子,当金属接地或弧光接 地时,闭合; � A7~A8 为失电报警端子,在 DC220V 电源消失 后,闭合; � A5~A6 为断线报警端子,在 PT 断线时,闭合; � A1~A4 为扩展端子。
3
4.工作原理 消弧消谐综合保护装置是基于PT提供的电压信号 而设计的产品。装置总体结构如下图所示:主要由微 处理器板、按键显示板、信号输入板、信号输出板和 电源板构成。
三相电压 开口电压
接地电流采集
信号 采集 微 开关量 采集 处 理 键盘 控制 器 板
触发动作信号
系统状态
显示系统信息
产生报警信号
13
五、安装尺寸(mm)
深度:210mm
14Βιβλιοθήκη .通讯规约消谐 MODBUS(RTU 模式)通讯规约,采用 RS-485, 波特率为 9600BPS,1 位起始位,8 位数据位,无校验,1 位停止位,共 10 位。XHG 出厂时站址和通讯波特率已设好了,站址为 01。 CRC 校验权值为 CRC-16=X16+X15+X5+1 1. 主站询问下行报文格式: 地址+功能码+起始地址+字长度+16 位 CRC 校验码 地址 ADD 功能码 03H 起始地址 00H 00H 数据字长度 00H 03H CRC 校验码 CRC 低 CRC 高
9.版本信息
版本号:GKLS 校验码:0x5A5A 按下“取消”返回主菜单界面。
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三、使用环境 1. 海拔高度: 小于 2000m, 特殊情况下可达 4000m; 2. 工作环境温度:-10℃- 60℃; 3. 空气相对湿度:90% (25℃)、50% (40℃) 4. 使用地点不得有腐蚀性气体、蒸汽、导电尘埃, 不得有爆炸性气体和破坏绝缘性气体; 5. 安装地点具有防风、防雨和防尘设施。
消弧线圈原理
消弧线圈原理
消弧线圈是一种常用于高压开关设备中的电器元件,作用是防止
电器开关断开时产生的电弧,从而保护设备和安全。
其主要原理如下:
1. 电弧的产生
在高压设备中,如开关、绝缘子等,当断开电路时,电流会在断
口形成电弧。
由于电弧的加热和电离作用,将大量的能量释放出去,
导致电器元件的烧毁和设备的损坏。
2. 消除电弧
消弧线圈是通过改变电路的电感和电阻来消除电弧,从而达到保
护设备和人身安全的目的。
当电路中断开时,消弧线圈会自动产生一
个与电流反向的电压,这样就能够使产生的电流迅速减小,电子和离
子的能量损失也相应减小,最终电弧消失,达到保护设备和人身安全
的目的。
3. 原理详解
消弧线圈的工作原理主要是利用线圈自感和磁场作用来改变电路
的电感性质和电路阻抗,从而使电弧受到阻止和消除。
特别地,在高
压开关机械触发器工作的时候,线圈正常接通,在机械触发器动作后,线圈断电,在这个短暂的断电时间内,线圈的能量会逐渐降低,即在
这个垂直短路的瞬间,在机械触发器触底之前,线圈中的电流大幅度
降低,磁场急剧变化,此时就会产生阻止电弧的反向电力作用,使得电弧熄灭。
因此,从本质上来讲,消弧线圈本质上起到了电子及离子的节流作用,从而遏制、消除电弧的产生和发展。
调容式消弧线圈投切开关触发电路的分析设计
调容式消弧线圈投切开关触发 电路 的分析设 计
调容 式消弧线 圈投切 开关触 发 电路 的分析设计
赵 心 恬 ,付 周 兴
( 西安科技 大学 电气与控 制工程 学院 ,陕西 西安
摘
7 04 1 5) 0
要: 介绍 了基于可控硅开关的调容式消弧补偿装 置的工作 原理 ,分析 了可控硅开关的投切 方式,
( co lf eti l n ier g Xi nU iest fS i c a dTcn l yXi n7 0 5, hn ) S h o o El r a E gnei , ' nvri c c n a yo ce e n eh oo , " 1 04 C ia n g a
Ab ta tIt d cinwa d ote r igpic l f dut gc p ctn eace t cinc mp n ainb sdo ic ncn- src:nr ut sma et kn rn i eo jsi a ai c r xi t o e st ae ns io -o ・ o o h wo p a n a n o o l -
ga a di i lt ewa eom. rcieso a i du t gcp ctn eace t cinc igo n igdvc, ic nc nrl d rm n s muai v fr P at h wsh tnajsi a ai c r xi t ol ru dn e ie s io ・o t l ts v c t n a n o l oe
二 次绕 组 , 二 次绕 组连 接 电容 器 组 ,通 过 可 控 硅
的投切 来 实现 其一 次侧 的等 效 电感量 。当二 次侧 可 控 硅 开 关全 部 断 开 时 ,一 次 绕 组 感 抗 最 小 , 电 感 电 流 最 大 。 当 系 统控 制 器 投 切 二 次绕 组 可 控 硅
消弧线圈的工作原理
消弧线圈的工作原理消弧线圈是一种用于高压开关设备中的重要电气元件,它的作用是在电路中产生高频振荡电流,以便快速将电弧熄灭。
本文将详细介绍消弧线圈的工作原理。
1. 引言消弧线圈是一种基于电磁感应原理的装置,它主要由铁芯、绕组和触头组成。
当电路中发生故障或者开关操作时,电弧会产生,而消弧线圈的作用就是通过产生高频振荡电流来快速熄灭电弧,以保护开关设备和电路。
2. 工作原理消弧线圈的工作原理可以分为两个阶段:电弧形成阶段和电弧熄灭阶段。
2.1 电弧形成阶段当开关设备发生故障或者被操作时,电弧会在触点之间形成。
此时,消弧线圈的绕组中的电流将产生一个磁场,磁场的变化将引起铁芯中的涡流。
涡流通过耗散电能的方式,将电弧能量转化为热能,从而使电弧温度升高。
2.2 电弧熄灭阶段当电弧温度升高到一定程度时,电弧的电导率将迅速下降。
此时,消弧线圈的绕组中的电流将蓦地减小,导致磁场的变化。
根据电磁感应定律,磁场的变化将在电弧中产生一个反向电动势,从而使电弧电流受到抑制。
同时,消弧线圈中的高频振荡电流也会产生电磁力,将电弧迅速拉伸并分离,最终熄灭电弧。
3. 设计考虑因素在设计消弧线圈时,需要考虑以下因素:3.1 频率选择消弧线圈的频率选择对于电弧熄灭效果至关重要。
普通来说,高频振荡电流能够更好地熄灭电弧,因此常用的频率范围为10 kHz至100 kHz。
3.2 绕组设计消弧线圈的绕组设计需要考虑到电流和电压的要求。
绕组的匝数和截面积应根据实际需求进行选择,以确保产生足够的磁场和电流。
3.3 铁芯材料选择铁芯的选择对于消弧线圈的性能有着重要影响。
常用的铁芯材料包括硅钢片和铁氧体材料,它们具有较低的磁滞损耗和涡流损耗,能够提高消弧线圈的效率。
4. 应用领域消弧线圈广泛应用于高压开关设备,如断路器、隔离开关和接触器等。
它们在电力系统、工业设备和交通运输等领域起着重要作用,保护电路和设备的安全运行。
5. 总结消弧线圈是一种基于电磁感应原理的装置,通过产生高频振荡电流来快速熄灭电弧。
灭弧常用方法
灭弧常用方法灭弧是指在高压电气设备中,通过某种方法将电弧熄灭,以防止设备的损坏和人员的伤害。
在电力系统中,当电流中断时,会产生电弧,电弧会烧坏设备,造成短路、火灾等严重后果。
因此,灭弧是电力系统中非常重要的一环。
本文将介绍一些常用的灭弧方法。
1. 隔离灭弧:隔离灭弧是将故障部分与电源隔离,从而切断电弧的形成。
常见的隔离灭弧方法有断路器和隔离开关。
断路器是一种用于切断电路的电器设备,当电流超过额定值时,断路器会自动跳闸,切断电路,从而达到灭弧的目的。
隔离开关是一种手动操作的开关,通过人工操作将故障部分隔离,防止电弧的形成。
2. 熄弧灭弧:熄弧灭弧是通过外部介质的作用将电弧熄灭。
常见的熄弧灭弧方法有油浸灭弧装置和SF6灭弧装置。
油浸灭弧装置是将电弧引入到具有良好绝缘性能的油中,由于油的绝缘性能好,可以有效地将电弧熄灭。
SF6灭弧装置是利用SF6气体的高电负荷能力,将电弧引入到SF6气体中,由于SF6气体的特殊性质,可以迅速将电弧熄灭。
3. 限流灭弧:限流灭弧是通过限制电弧的能量,使其无法维持下去,从而达到灭弧的目的。
常见的限流灭弧方法有电阻式灭弧装置和电感式灭弧装置。
电阻式灭弧装置是通过在电路中串联电阻,限制电流的大小,从而减小电弧的能量,使其熄灭。
电感式灭弧装置是通过在电路中串联电感,使电弧的能量转换成磁场能量,从而减小电弧的能量,使其熄灭。
4. 消弧液灭弧:消弧液灭弧是通过将消弧液喷洒到电弧上,降低电弧的温度和能量,使其熄灭。
常见的消弧液有硅油、酒精和水等。
消弧液灭弧适用于小电流和小功率的电弧,对于大电流和大功率的电弧效果较差。
5. 空气灭弧:空气灭弧是利用空气的绝缘性能将电弧熄灭。
常见的空气灭弧方法有开关气室和开关管。
开关气室是一种特殊的密闭室内,室内充满了干燥的空气,当电弧形成时,空气中的氧气会迅速被电弧中的等离子体消耗,从而使电弧熄灭。
开关管是一种特殊的管状结构,通过将电弧引入到管内,使电弧与管壁接触,由于管壁表面的绝缘性能好,可以将电弧熄灭。
消除电弧的方法
消除电弧的方法电弧是指在电路中由于电流突然中断或电压突然变化而产生的一种放电现象。
电弧的产生会对电路和设备造成损害,甚至会引发火灾等严重后果。
因此,消除电弧是电气工程中非常重要的一项任务。
本文将介绍几种消除电弧的方法。
1. 熄弧器熄弧器是一种专门用于消除电弧的装置。
它通过将电弧引导到一个特定的区域,使电弧能够自然熄灭。
熄弧器的工作原理是利用电弧在磁场中的运动特性,将电弧引导到一个磁场强度较强的区域,使电弧能够自然熄灭。
熄弧器广泛应用于高压开关、断路器等设备中,能够有效地消除电弧,保护设备和人员的安全。
2. 电容器电容器也可以用于消除电弧。
电容器的作用是在电路中存储电荷,当电路中出现电弧时,电容器会释放存储的电荷,形成一个短暂的高电压脉冲,将电弧熄灭。
电容器消除电弧的效果比较显著,但需要注意的是,电容器的容量和电压等参数需要根据具体情况进行选择,否则可能会引起电路故障。
3. 消弧线圈消弧线圈是一种利用电磁感应原理消除电弧的装置。
它通过在电路中引入一个消弧线圈,使电弧在线圈中产生感应电动势,从而使电弧能够自然熄灭。
消弧线圈的消弧效果比较显著,但需要注意的是,消弧线圈的参数需要根据具体情况进行选择,否则可能会引起电路故障。
4. 消弧室消弧室是一种利用气体的特性消除电弧的装置。
它通过在电路中引入一定的气体,使电弧在气体中产生等离子体,从而使电弧能够自然熄灭。
消弧室的消弧效果比较显著,但需要注意的是,消弧室的气体种类和压力等参数需要根据具体情况进行选择,否则可能会引起电路故障。
总之,消除电弧是电气工程中非常重要的一项任务。
以上介绍的几种消除电弧的方法都有其优缺点,需要根据具体情况进行选择。
在实际工程中,还需要考虑电路的稳定性、成本等因素,综合选择最合适的消除电弧的方法。
消弧线圈调试报告
消弧线圈调试报告
本次调试的消弧线圈是用于高压开关的消弧装置中的一个重要
部件。
经过对其进行检测和调试,得到以下报告:
1. 工作电压
根据使用要求,消弧线圈应该在额定电压250V下工作。
经过实测,该线圈在250V电压下工作正常,无明显失效现象。
2. 引线连接
消弧线圈的引线连接应该牢固可靠,不得松动或损坏。
经检测,该线圈引线连接良好,没有发现松动或损坏。
3. 绝缘电阻
为确保消弧线圈的安全使用,其绝缘电阻应该符合相关标准要求。
该线圈的绝缘电阻测试结果为1.5GΩ,符合要求。
4. 磁场强度
消弧线圈的磁场强度应该能够满足高压开关的消弧要求。
经过测试,该线圈的磁场强度能够满足使用要求。
综上所述,该消弧线圈经过检测和调试,符合使用要求,可以投入使用。
但为了保障其使用效果和寿命,建议定期进行维护和检测。
- 1 -。
66kv消弧线圈的作用原理
66kv消弧线圈的作用原理66kV消弧线圈是高压电力系统中常用的一种电气装置,它的作用是消除或减小发生在开关或断路器中的电弧。
首先,我们先了解什么是电弧。
电弧是由于电流从高电压到低电压之间的空气中发生电击而产生的不稳定的气体放电现象。
在电力系统中,当负载或故障发生时,开关或断路器会打开或关闭电路。
在这个过程中,如果电流没有完全消失,就会引发电弧,从而产生极高的能量和温度,并对开关和断路器产生损坏。
消弧线圈的作用就是抑制或熄灭这个电弧,以保护开关和断路器不受损坏。
它通过以下几个原理来实现。
第一个原理是限制电流。
电弧会导致电流的增加,而消弧线圈会限制电流通过它,从而减小电弧的能量和温度。
消弧线圈内部装有特殊的电阻和电感元件,它们可以将电流限制在一个安全范围内,避免电弧的继续存在。
第二个原理是提供反向电压。
消弧线圈在电弧产生后,会产生一个反向电压,试图迫使电弧断开。
这个反向电压会加大电弧两端的电位差,从而加速电弧的熄灭。
第三个原理是改变电弧的长度。
消弧线圈中的电感元件会改变电弧的长度,使电弧进一步延长,由于电阻度增加,能量损失也增大,电弧温度降低,最终熄灭电弧。
另外,消弧线圈还可以通过改变电压的频率来降低电弧的能量。
在电力系统中,通常采用交流电(50Hz或60Hz)供电。
而消弧线圈会在电压的频率上进行调整,使电弧的振荡频率不同于电网电压的频率,从而减小电弧的能量。
此外,消弧线圈还有其他一些保护功能。
例如,它可以检测到电弧的存在并发出报警信号,以便及时采取措施。
另外,它还可以与其他保护装置或系统进行配合,实现整个电力系统的自动保护和控制。
总结起来,66kV消弧线圈的作用原理是通过限制电流、提供反向电压、改变电弧长度和频率来减小或消除电弧。
它是电力系统中很重要的一种保护装置,有效地保护了开关和断路器的正常运行,并提高了电力系统的安全性和稳定性。
消弧线圈的工作原理
消弧线圈的工作原理
消弧线圈是一种用于电力系统中的重要设备,其主要作用是在开关操作时消除电弧,保护设备和人员的安全。
消弧线圈的工作原理是通过产生磁场来控制电弧的运动,使其迅速熄灭,从而避免电气设备受到损坏和人员受到伤害。
消弧线圈通常由铁芯和线圈组成,其工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 断路器触点分离时,电流产生电弧。
电弧是一种高温、高能量的等离子体,具有较强的破坏力和危险性。
2. 当电弧产生时,消弧线圈中的线圈通电,产生磁场。
这个磁场的方向和电弧的运动方向相反。
3. 电弧在磁场的作用下受到力的影响,其运动轨迹发生偏转。
这种偏转使得电弧不再集中在触点之间,而是逐渐扩散。
4. 电弧受到磁场的影响,其能量逐渐被耗散,直至熄灭。
这样就避免了电弧对设备和人员造成的危害。
消弧线圈的工作原理主要依靠磁场的作用,通过控制电弧的运
动来实现消弧的目的。
其优点是操作简单、可靠性高、对电网的影
响小等特点,因此在电力系统中得到了广泛的应用。
消弧线圈的设计和制造需要考虑多个因素,如电流大小、电压
等级、断路器类型等。
合理的设计可以提高消弧线圈的效率和可靠性,从而更好地保护电力设备和人员的安全。
总之,消弧线圈的工作原理是通过产生磁场来控制电弧的运动,使其迅速熄灭,从而保护电力设备和人员的安全。
其在电力系统中
发挥着重要的作用,对于保障电网的稳定运行和人员的安全具有重
要意义。
随着电力系统的不断发展,消弧线圈的技术也在不断进步,为电力行业的发展做出了重要贡献。
消弧线圈调档操作流程
消弧线圈调档操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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SHK-KX 开关消弧使用说明书
SHK-KX开关消弧及过电压保护装置使用说明书上海合凯电力保护设备有限公司SHK-KX 开关消弧及过电压保护装置使用说明书一、 SHK-KX 装置的构成及主要元件的作用SHK-KX 装置(以下简称装置)的柜体结构如图1所示。
装置的主要元件及其作用如下:1203023456789101112132300145014181516171000图11、 消弧智能控制器2、快速手车断路器3、专用PT 手车4、电压互感器5、PT 静触头盒 6、过电压保护装置 7、穿墙套管 8、绝缘子 9、断路器触头盒 10、电缆穿墙套管 11、高压电缆 12、接地排 13、接地孔 14、电流互感器 15、一次系统牌 16、观察窗 17、铭牌 18、电流表1、手车式电压互感器为装置提供被保护系统的二次电压和辅助二次电压信号。
2、微机控制器根据电压互感器提供的信号,判断故障类别(PT 断线、金属接地、弧光接地)和相别,向控制室或上位机发出故障信号,当发生弧光接地时在20ms 之内向故障相真空接触器发出动作命令。
3、交流真空快速手车式断路器在接到微机控制器的动作命令后的10ms 之内完成合闸动作,使弧光接地故障在15ms 之内快速转化为金属性接地。
装置动作后,允许1250A 的电容电流连续通过至少2小时以上,用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。
4、三相组合式过电压保护器TBP将相对地和相与相之间的各种过电压限制在设备绝缘允许的较低的水平。
5、零序CT 和接地电流表在装置动作后,通过接地电流表可较准确地读出系统的接地电容电流,在装置动作期间,如果健全相又出现弧光接地时,通过检测零序CT 二次电流的突变,控制器发出跳闸指令,断路器在5ms 内分闸。
二、 装置的型号、主要技术参数及一次系统接线1. 装置的型号及其意义装置的型号为: SHK -KX -□-□2. 装置的主要技术参数额定电压:3、6、10、35kV 额定电流:1250A3. 装置的一次原理接线图装置的一次原理接线如图2所示。
消弧线圈的工作原理
消弧线圈的工作原理消弧线圈是电气设备中常用的一种保护装置,用于断开电路中产生的电弧,防止引发火灾、电击等危险。
其工作原理与电磁感应和自动开关机制密切相关。
消弧线圈的结构包括铁芯、绕组和开关机构。
当电路中发生电弧时,电弧线圈接收到电弧的信号后,将会迅速自动作用,产生强烈的磁场。
消弧线圈的铁芯通常采用磁导率较高的材料,如硅钢片等。
这是因为高磁导率的铁芯能有效减小磁通损耗,提高能量转换效率。
绕组是消弧线圈的核心部分,它由多圈绝缘导线组成。
当电弧发生时,电弧线圈中的绕组将为电弧提供足够的能量,进一步激活开关机构,使其迅速打开或断开电路。
开关机构由触头和机械装置组成,当电弧线圈接收到电弧信号时,机械装置会转动或移动触头,使电弧线圈与电路分开,切断电弧和电流。
消弧线圈的工作原理是基于电磁感应现象。
当电路中发生电弧时,电弧线圈绕组会产生磁场。
根据法拉第电磁感应定律,磁场的变化会导致感应电动势的产生。
通过绕组两端的感应电动势,电弧线圈可以检测到电弧的存在并进行反应。
当电弧被检测到时,电弧线圈会通过绕组吸收电流能量,产生强大的磁场。
根据磁场与电弧之间的相互作用,电弧会受到力的作用,并被迅速拉伸和扩散。
这种力的作用使电弧变得不稳定,同时产生磁场的能量转化为机械能,推动开关机构的动作。
开关机构的动作会切断电弧与电路之间的连接,实现电弧的断开和电路的分离。
通常,开关机构采用机械传动装置,通过触头的移动或旋转等动作,实现对电弧的控制。
消弧线圈的工作原理也涉及自动开关机制。
当电弧被拉伸和扩散后,电弧线圈会继续吸收能量,使电弧燃烧所需的电压降低。
当电弧燃烧不足时,电弧将在电弧线圈的作用下迅速熄灭。
这种自动开关机制可以防止电弧继续存在,从而保护电路和设备免受电弧引起的损坏。
总的来说,消弧线圈是一种根据电弧的存在和强度自动检测、控制和断开电路的保护装置。
它的工作原理基于电磁感应现象和自动开关机制,通过磁场的产生、机械力的作用和触头的控制实现对电弧的消除和电路的切断。
快分快合消弧开关的研制
2019年第4期总第383期快分快合消弧开关的研制彭新立1,李孟东2,祁波1,李春清1,任晓东1(1.国网北京密云供电公司,北京密云101500;2.国网北京顺义供电公司,北京顺义101300)根据规定:“带电断、接空载电缆线路与架空线路连接引线(以下简称:带电断、接电缆引线)应采用带电作业用消弧开关进行,不应直接带电断、接”。
在带电班进行带电断、接引线工作中,因进口的消弧开关不具备快分功能,断电缆引线只能停电实施。
公司为提升供电服务质量,减少用户停电,向带电班提出断电缆引线也应带电实施。
QC 小组进行网上搜索及专利查新,没有小组需要的快分消弧开关。
QC 小组咨询国内生产带电作业用工具厂家及进口消弧开关的代理商,没有小组需要的具备快分功能的消弧开关。
QC 小组对2016年4—10月的断、接引线的带电实施率进行统计,如表1所示。
表1断、接引线带电实施率统计表1确定课题小组经过讨论,一致认为解决带电断电缆引线工作时,也应考虑带电接引线工作,这样一件工具,可以满足2种工作的需要,最终小组确定以快分快合消弧开关的研制作为课题。
2设定目标2.1设定目标QC 小组确定,通过新型快分快合消弧开关的应用,将上报带电断、接引线的带电实施率达到100%。
2.2目标可行性分析小组通过查找资料,“带电作业用消弧开关的切合电容电流能力≥5A 、在开断状态下的工频耐压水平42kV/1min 。
”网上查找及生产厂家咨询,绝缘管材、棒材种类繁多,全部满足电气试验要求。
具备绝缘工具加工能力的生产厂家众多。
3提出方案并确定最佳方案3.1提出方案小组成员围绕目标的实现,提出3种一级方案。
方案1:改造进口消弧开关,即改造进口消弧开关的操作机构,使其具备快分快合的功能,可以制作快分快合消弧开关。
方案2:利用真空泡加工,即利用开关柜内的真空泡,在其活动杆上加装推拉机构,可以制作快分快合消弧开关。
方案3:借鉴风箱原理来自制消弧开关,即导杆带动动触头在灭弧仓内往返运动,使动静触头闭合与开断。
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7
• 数据传输功能:装置配置RS485 通讯接口,可按给定规约实现 与监控主机的数据传输
NO.2
特点
1
• 故障控制能力强:系统发生接 地故障时,装置在25ms以内将 故障相直接接地,并立即熄灭 接地电弧,限制弧光接地过电 压,有效地控制故障进一步发 展 • 选线准确率高:达到四个百分 之百,即:1.样机1000次选线 准确率百分之百;2.出厂产品 100次选线准确率百分之百;3. 现场就地操作选线准确率百分 之百;4.客户反馈选线准确率 百分之百
增大数千倍
很快形成相间短路
解决方案
针对3~35kV中性点非有效接地系统,专门 开发的开关式消弧选线装置(SG-KX) 可以快速有效控制单相弧光接地故障的进 一步发展 快速准确地选出故障线路
NO.2
功能
1
• 运行监测功能:显示系统运行 参 故障控制功能:系统发生单相 接地时,装置能在25ms以内将 故障相直接接地,熄灭接地电 弧 • 过压限制功能:装置中三相组 合式过电压保护器可以把相对 地、相间的过电压限制到较低 水平
3
4
• 消除谐振功能:装置采用抗饱 和电压互感器并在一次绕组中 性点加装自限流强阻尼抑制器 ,能有效破坏铁磁谐振
5
• 接地选线功能:基于最大增量 原理的小电流选线装置,根据 电弧熄灭前后各条线路零序电 流的变化,快速准确选出故障 线路
6
• 事件记忆功能:装置可记录15 次故障类型、发生时间及故障 时的电气量,为故障分析提供 有效信息
额定短路耐受电流(有效值)kA 额定峰值耐受电流(峰值)kA 额定电流A 额定频率Hz 单相接地动作时间ms
80/100/125/160
31.5/40/50/63 80/100/125/160 630/1250/1600 50 <25
63/80
25/31.5 63/80
●智能接地选线装置的工作流程
选线模块
开口三角电压越限
选相模块
采集线路零序电流
根据主二次电压选相 控制故障相接地开关合闸
采集零序电流数据
上报选线结果
上报故障信息
构成原理
NO.03
1
系统正常运行时,装置实时监控运 行电压、开口三角电压以及装置运 行状态 系统发生PT断线、单相金属接地或 弧光接地时,开口三角电压变化, 判断故障类型和相别
开关式消弧选线装置
产品介绍
01 背景、概述
目 录
CONTENTS
02 产品功能、特点
03 产品构成原理
04 产品技术参数
NO.01
背景、概述
配网规模不断扩大,固体绝缘的交联聚乙烯 电缆用量越来越大 电缆线路取代架空线路,电容电流增加了 25~50倍 高频电流的提高,使电弧自行熄灭的条件 (3~10kV架空电网电弧电流有效值不大于30A、 35kV架空电网不大于10A)遭到破坏 由于消弧线圈对于电缆电网补偿效果越来越 不理想,熔断器开断失败风险大大增加
绝缘拉杆
●快速开关
NO.04
技术参数
7.2/12 23/42 60/75 31.5/40/50/63 24 55 125 25/31.5 40.5 95 185
额定电压kV 1min工频耐受电压kV 雷电冲击耐受电压kV 额定短路开断电流(有效值)kA
额定短路关合电流(峰值)kA
■企业电网接地故障处理的难题
●传统的只关注熄灭电弧的做法失效
①固体绝缘—绝大多数为永久性故障 ②高频电流破坏了电弧自熄的条件 ③消弧线圈补偿无法人为创造电弧自熄的条件
●习惯采用的人工选线方法失灵
▲稳态电流Ic增大25~50倍 ▲高频电流增大至少十几倍甚至数十倍 ▲高频电流作用的时间大大延长
It
2
2
3
• 故障类型识别准确:当开口三 角电压由低电平变成高电平时 ,表明系统发生故障,立即进 入故障类型判别和线路零序电 流采集,根据输出信号进行单 相接地、断线运行等故障类型 和相别判断
4
• 设备损坏率大大降低:采用抗 饱和电压互感器并在一次绕组 中性点加装半导体自限流强阻 尼抑制器,能有效破坏铁磁谐 振条件,并配置具有快速热敏 特性的一次消谐器,有效防止 电压互感器烧毁或熔断器爆断 事故。
2
3
单相弧光接地故障,控制器向断路器 发出动作命令,快速动作将不稳定的 弧光接地转化为稳定的金属接地
4
单相金属性接地故障,可根据用户要 求由微机控制器向断路器发出动作命 令
一次系统图
SG-KX开关消弧装置结构图
10kV柜体参考尺寸:1000*1500*2300(宽*深*高) 35kV柜体参考尺寸:2100*3100*3100(宽*深*高)