断路器操作过电压及解决方法

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高压断路器常见故障及处理

高压断路器常见故障及处理

高压断路器常见故障及处理高压断路器是电力系统中的一种重要设备,用于保护电力设备和电力系统的安全运行。

然而,由于各种原因,高压断路器可能会出现各种故障。

本文将介绍高压断路器常见的故障及处理方法。

1. 机械故障:高压断路器的机械故障是指断路器的机械部件损坏或失效。

例如,断路器的触头弹簧断裂、断路器的机械传动机构卡滞等。

处理方法是及时更换损坏的部件或维修机械传动机构,确保断路器的正常运行。

2. 电气故障:高压断路器的电气故障是指断路器的电气部件故障或失效。

例如,断路器的触头接触不良、断路器的弧气室绝缘损坏等。

处理方法是检查及清洁触头,确保触头之间的接触良好;对于绝缘损坏的弧气室,应及时更换。

3. 过电压故障:高压断路器在电力系统中可能会遭受过电压的冲击。

过电压会导致断路器的绝缘击穿或击火,从而引起故障。

处理方法是安装过电压保护装置,当电压超过设定值时,及时切断断路器,保护设备的安全运行。

4. 过负荷故障:高压断路器在长时间的过负荷运行下,可能会发生故障。

例如,过负荷会导致断路器的触头烧损、断路器的熔丝熔断等。

处理方法是对断路器进行定期的负荷检测,确保其在额定负荷下运行,避免过负荷引起的故障。

5. 环境故障:高压断路器的环境故障主要是指断路器在恶劣环境条件下运行导致的故障。

例如,断路器在潮湿环境中容易发生绝缘击穿,断路器在高温环境中容易发生触头熔断等。

处理方法是改善断路器的工作环境,例如加装绝缘罩、增加通风设备等,减少环境故障的发生。

6. 操作故障:高压断路器在操作过程中,如果操作不当,也会导致故障。

例如,操作人员在断开或闭合断路器时速度过快,会产生过高的电压冲击,导致断路器损坏。

处理方法是加强操作人员的培训,确保其正确操作断路器,避免操作故障的发生。

7. 维护不当故障:高压断路器在运行过程中需要定期维护,如果维护不当,也会引起故障。

例如,未及时更换损坏的部件,未定期检查维护断路器的绝缘状况等。

处理方法是建立完善的维护制度,定期对断路器进行检查维护,及时更换损坏的部件,确保断路器的正常运行。

真空断路器操作过电压分析及限制措施

真空断路器操作过电压分析及限制措施

突变 , 只能向负荷侧的相地及相间电容充电, 因电 容值一般较小 , 负荷侧相 地及相间将会出现较高
幅值 的过 电压 。 () 相 同时 开 断过 电 压 是 由 于 断路 其 余两 相弧 隙 中的 工频 电流 迅速 过 零 而产 生的 。
收 稿 口期 :O2—0 20 3—1. 8
戴云海 男 17 90年生 ; 毕业 于天津大学电机及控制专业 , 现从事 电气专业工作
2 8
维普资讯
莘膂 ; 蓄 谨
(PS — O ER CN 防 电 ELI POECI A I) XOO R FLTC HE N M 爆机
压。
关键词
操作 过 电压
绝缘
过 电压 保护
氧 化锌避雷 器
An l ss An Li ii g M e s r s o e a i a y i d m tn a u e f Op r t ng Ov r Vo t g e t c u e ke e - la e Du o Va u m Br a r
v h g rt t n s o l aif d te l tt n o e g n rlz c o i e l h l g a' se o a ep oe i h u d s t y a i a i ft e e a i x d i 廿 i t tr c o s n h mi o h n g n r e
() 2
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() 3 多次重燃过 电压是 由于 弧隙发生多次重 燃, 电源多次向负荷侧的电容进行充 电而产生的。
Da u h i /Y n a
Ab t a t W h n t a u m ra e s b ig c to h n u to o d, p rtn v r sr c e he v c u b e k ri en u f te id c n la o e a g o e- i i v l g l b rd c d, n eo e - otg yd ma et e is lt n o lc rce ime t o t e wi p o u e a d t v rv l e ma a g n ua o fee ti qup n . a le h a h i I r rt i to e a ig o e -o tg ti a e a ay e e c n i o s t a e o e- n ode o l p r t v rv l e, s p p rh s a lz d t o d t n tt v r mi n a h n h i h h

真空断路器操作过电压浅析及防护措施

真空断路器操作过电压浅析及防护措施

时, DL两 侧 的 电 容 上 皆 充 有 相 当 于 电 源 电 压 幅 值 真 空 断 路 器 开 断 高 压 电 机 时 产 生 的 过 电压 类 型
可 分 为 如 下 所 述 的 3种 。
2 1 截 流 过 电 压 .
的 电 压 , 在 i 零 后 , 于 电 弧 熄 灭 , 动 机 侧 的 而 过 由 电 电容 c 和 cD向 电 感 LD 电 , 容 上 的 电 压 很 快 下 放 电
B 点 之 间 可 能 达 到 的 最 高 充 电 电 压 值 将 高 于 电 源 ℃ 电压 , 超过 的数值 与 发生 击 穿时 电源 电压 和 点 A 其
对 B C 之 间 的 电 压 成 正 比 。 设 当 点 A B C 之 间 对
容 ; 电动 机 的等效 电感 。下 面 以 A相 开 断时 过 L 为
电 压 产 生 过 程 来 分 析 : 于 真 空 断 路 器 的 灭 弧 能 力 由
的 电 压 达 到 最 高 值 时 , 隙 A 中 电 弧 熄 灭 , 电 容 弧 则 c 和 c 又对 电感 L 放 电 , 上 电压 很 快 下 降 , D D 其 弧
隙 A 两 端 的 电 压 又 迅 速 上 升 。 同 样 地 , 某 一 瞬 时 在 弧 隙 A 又 发 生 击 穿 , 此 时 弧 隙 A 的 触 头 开 距 已 较 而 长 , 二 次 击 穿 时 加 在 弧 隙 A 两 端 的 电 压 必 然 比 第 第
降 , 而 断 路 器 两 端 的 电 压 迅 速 上 升 。 若 此 时 触 头 因 开 距 增 大 得 不 够 快 , 使 其 耐 压 强 度 在 某 一 瞬 时 低 致
于断路 器 两 端 的 电 压 , 弧 隙 A 将 发 生 再 次 击 穿 , 则

真空断路器操作过电压的产生机理及抑制措施

真空断路器操作过电压的产生机理及抑制措施

真空断 操作 压的 机 抑制 路器 过电 产生 理及 措施
能力 )还要求在 动、 , 静触头分 开时具有较高的绝缘强
度, 单一的金属材料很难满足要求。因此 , 常用多元合 金或在多孔的高熔点金 属( 如钨 、 铬等 ) 触头上浸渍低
般情况下 ,触头刚断开时 ,电流值越靠近于零
点, 多次重燃过电压 的幅值就越高。 此类过电压的主要
收 稿 日期 : 2 0 — 9 0 09 0 — 8
作 者简 介 : 宋仕 军 (9 4 )男 , 程 师 , 事 电力 系统 运 行 及管 理 工作 。 17_ , 工 从

6 ・ 9
《 宁夏电力}0 9年增刊 20
会产生 4倍以上的过电压 。
2 . 多次 重燃 过 电压 的特 点 .2 2
《 宁夏电力)0 9 20 年增刊
真空断路器操作过电压的产生机理及抑制措施
宋 仕 军
( 宁夏吴忠供 电局, 宁夏 吴忠市
7 10 ) 5 10

要 : 结合 真 空 断路 器 灭弧 特性 , 分析 了真 空 断路 器产 生操 作过 电压 的机 理 及 特 点 , 提 出 了抑 并
制 真 空 断路 器操 作 过 电压 的措 施 。 关键 词 : 真 空断路 器 ; 操 作过 电压 ; 抑制 措 施
( )重燃过 电压 比截流过电压 的幅值高、频率高 1
( 兆赫级 )波头很陡 , , 使绕组上 的过电压集中分布在首 端, 对绕组引线入 口附近的匝间绝缘造成严重威胁。
( ) 于 电缆线 路 , 然重 燃 过电压 平均 值 随着 电 2对 虽
缆长度的增加而降低 ,但电缆长度使在振荡 中积储 的 能量增加 , 故重复击穿时过电压的概率也会增大。

交流滤波器断路器操作过电压防范措施

交流滤波器断路器操作过电压防范措施

交流滤波器断路器操作过电压防范措施作者:程锦桂传林来源:《科技资讯》 2014年第31期程锦桂传林(国家电网公司运行分公司上海管理处上海 201413)摘要:特高压直流输电系统中,交流侧产生12k±1的谐波分量,为限制谐波分量,进行无功功率补偿,需采用交流滤波器,以保证换流站交流母线电压的畸变率在允许的范围内。

本文以奉贤换流站为例,根据交流滤波器断路器结构和现场配置,提出了交流滤波器断路器动作时操作过电压的产生原因,并提出针对性的改进措施。

关键词:交流滤波器断路器操作过电压选相合闸中图分类号:TM51 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)11(a)-0091-01交流滤波器断路器主要采用SF6交流断路器,由开断元件、支撑绝缘件、传动元件、基座及操动机构五个基本部分组成。

奉贤换流站交流滤波器断路器采用液压弹簧储能机构,当小组交流滤波器投入时,通过选相合闸装置下达命令,以减少投入时对交流电压产生的短暂波动。

1 操作过电压过程分析电力系统中的电容、电感为储能元件,当操作或故障使其工作状态发生变化时,将有过渡过程产生。

在过渡过程中,由于电源继续供给能量,而且储存在电感中的磁能会在某一瞬间转变为静电场能量的形式储存在系统的电容中,可产生数倍与电源电压的操作过电压,持续时间几毫秒到几十毫秒。

电源中性点接地系统开断中性点不接地的电容器组时,会产生操作过电压。

开关断开时的过电压被称为瞬变恢复电压,其值为1.7~2个电弧熄灭时的断路器上的电压瞬间值,会引起电弧重燃。

限制操作过电压的根本方法是提高断路器的灭弧能力以及降低断路器触头间的恢复电压。

2 操作过电压限制方法提高断路器的灭弧能力和分合同期、加装选相合闸装置、加装并联电阻、加强外绝缘可有效限制操作过电压。

奉贤换流站内的现场改造条件分析如下。

2.1 选相合闸装置改造断路器的合闸时间为断路器本身的机械特性,较为稳定,偏差在±1ms左右。

真空断路器操作过电压的抑制方法

真空断路器操作过电压的抑制方法

真空断路器操作过电压的抑制方法
真空断路器操作过电压的抑制方法包括以下几种:
1. 增加电阻:在真空断路器的电路中加入合适大小的电阻,可以限制电流的流动,从而降低过电压的程度。

2. 增加电容:在真空断路器的电路中加入适当大小的电容,可以增加电路的储能能力,从而吸收过电压产生的能量。

3. 接地保护:通过将真空断路器的金属外壳或者接地引线与地面连接,将过电压引导到地下,以保护电路设备。

4. 使用降压器:在真空断路器电路中增加稳压降压装置,将过高的电压降低到正常工作范围内。

5. 使用过压保护器:在真空断路器的电路中增加过压保护器,一旦电压超过预设值,保护器将自动切断电路,防止过电压损坏设备。

6. 使用电压稳定器:通过使用电压稳定器,使输入电压保持在设定值范围内,从而避免过电压的产生。

以上是常见的一些抑制真空断路器操作过电压的方法,具体的方法选择可以根据实际情况和需求进行综合考虑。

真空断路器的操作过电压及保护措施

真空断路器的操作过电压及保护措施


12 4一
中国新技术新产 品
穿 , 重复上述过程 。这就是 将 所谓多次重燃过 电压 。 1 3三相同时截流过 电压 三相同时截流过 电压是 由于断 路器首先 开 断相弧 隙产生重燃时 , 流过该弧隙 的高频 电流 引起其余两相弧 隙中的工频 电流迅速过零而产 生 的。还以图 1 为例 , 隙 A是首先 开断相 , 如弧 在其开 断时发生重燃 , 则在 电源 电压通 过 和 弧 隙 A向负载侧的 C 和 c 。 。充电时 , 流过弧 隙 A的高频振荡 电流 i 将通过 C 和 C 。 。同时流过 弧 隙 B和 c其流通路径 如图 l ( 虚线部分 ) i , 如 的幅值足够大 , 当它 的流 向与弧隙 B和 c中 则 的工频 电流方 向相反而且断路器熄 灭 高频 电流 电弧 的能力相 当强 时 , 可 就 能使流过该弧 隙的电流突然下 降到零 而熄弧 。此时 L 将 向 c 和 c 。 。 充电 , 从而产生类似于截流作用 引起 的过 电
下降 ,因而弧隙 A两端的电压迅速 . 上升 。如果弧隙 A的触头开距增大 ~ 得不够快 , 致使 其耐压强度在某一 瞬时低于弧隙 A两端 的电压 , 弧 则 隙 A将发生击穿。 此后 , 电源将对负 载侧 电容进行 充电。当此充 电回路 损耗较小时 , 负载侧 的 A 和 Bc之 问 可 能达 到 的最 高充 电 电压 值 将 高于电源 电压 。 设
过 电压是 由于电路 中存 在着电感 、 电容储能器件 , 在开关 操作瞬间放 出能量 , 电路 中产 在 生电磁振荡而 出现 的。解决 的方 法通常有两种 :一种是用 限制过 电压幅值的避雷器 。另一 种是用 降低 以至消 除振荡 过 电压 的 R C 0L DL 装 置。 图5 图6 2 氧化 锌避 雷 器亦 称 氧化 . 1 3结论 锌 压敏电阻 , 其作用不仅能 防止雷 电引起 的外 3 真 空断路器 开断产 生的三种 过 电压危 . 1 部 过电压对电气设 备的损害 , 能防止因开 、 而且 应采取保护措施。 断电器设 备的内部操作 过电压对电气设备的损 及 电气设备的安全运行 , 3 可以在负 载 回路 中加装避 雷器或 R c . 2 - 害。 氧化锌避雷器具有 良好的伏安特 陛, 正常运

操作过电压产生的不同原因及限制措施

操作过电压产生的不同原因及限制措施

操作过电压产生的不同原因及限制措施作者:杨亮亮来源:《硅谷》2015年第04期摘要操作过电压是电力设备内部产生的电压,由于电力设备的运行状态发生改变,系统中的就会发生一系列的电磁振荡出现了高于系统正常运行时的电压幅值,而这个值远大于设备设计的额定绝缘水平,这样就会给设备的绝缘带来危害,从而影响电力系统的安全稳定运行。

为保障电力系统的安全性与稳定性必须综合考虑过电压的产生原因、种类及其相应的限制措施,从而最大限度的减少过电压造成的危害,为电力系统正常运行提供可靠保障。

关键词操作过电压;空载;电力系统中图分类号:TM531 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2015)04-0251-01电力系统要适应经济的进步就要不断的改革创新,电力改革的成功与否直接关系着国民经济的发展,甚至可以说电力建设是国家经济发展的命脉,为经济的发展提供可靠地保障。

操作过电压是系统发生改变时必然会产生的问题,它的产生会对电力设备绝缘造成危害,影响整个电力系统的正常运行,妨碍经济的正常发展。

要保障电力系统的安全性与稳定性必须针对工作中过电压产生的具体事例进行分析,总结发生原因并找到相应的限制措施,从而将危害降到最低,使电力系统稳定运行为经济建设保驾护航。

1 操作过电压产生的原因电力系统的大多数设备都是储能的元件,当系统内开关或者系统出现突发事故时,储存在电感中的磁能和储存在电容中的静电场能量发生了转换过渡的振荡过程,系统从一种稳定状态变为另一种稳定状态,产生了高于系统本身的电压形成了操作过电压。

2 操作过电压常见的种类2.1 电弧接地过电压当中性点不接地系统单相接地时,故障点流过数值不大的接地电容电流,当电压等级提高时接地电流也随之增加,当电流过大时产生的电弧可能出现时燃灭的不稳定状态,引起电网运行的瞬间变化,进而导致电磁能量振荡产生过电压也就是电弧接地过电压。

2.2 切除空载线路过电压切除空载线路过电压是系统常见的操作过电压之一,当断路器最初分闸时,断路器触头间的恢复电压上升速度大于介质绝缘恢复速度,这样会导致电弧重燃,而一旦电弧发生重燃系统就会发生电磁振荡最终出现幅值较大的过电压。

真空断路器的操作过电压及其防护措施

真空断路器的操作过电压及其防护措施
目 臣

文。 何玉琴 燕红侠 ( 淮北新 宇工贸有限责任公 司 安徽 淮北 临涣选煤厂机 电科作辽 电压及 其防 护措施
摘 要 :随 着 高压 开 关 无 油化 改 造 ,真 发 生连 续 多 次 的 重击 穿 ,因 此 ,过 电压 值 空断路 器应 用越 来越 普 遍 ,其操 作 过 电压 并 不 高 。 问题 也 显得 尤为 突 出 。通 过 对 其操 作 过 电 4、接 通过 电压 压 的 分 析 , 详 细 介 绍 了 几 种 抑 制 截 流 过 电 当真 空 断 路 器在 接 通 电路 时 ,触 头 间 压 和 多 次 重 燃 过 电压 的 防 护 措 施 。 距将 逐渐变小 ,在触 头机械 地接触 前 ,会产 关键 词 : 空 断路 器; 电压 ; 流 ;电 生预 击 穿 ,这样 就有 高频 电流 流过 。接着 , 真 过 截 弧 重燃 ; 化物避 雷器 ; 氧 Rc 保 护 装 置 ; R 过 便 在高 频 电流 零 点处 进 行 开 断 . 与开 断 时 L 电 压 抑 制 器 的情 况一样 ,也会 出现过 电压 。只不过 在接 通时 ,随着 触头 间距 的逐 渐变小 ,触头 间耐 引 言 真 空 断 路 器 是 指 触 头 在 真 空 中 关 合 、 压 值 也随 之 降 低 ,过 电压 的 峰 值 因而 也 受 开断 的断路 器。我 国正在开发 1l 0kV 电压 到 抑制 ,故 不会 产 生过 高 的过 电压 。 等 级 的双 断 口真 空断 路 器 。真 空 断路 器 以 三 ,过 电 压 的 防 护措 施 具 备 良好的 灭弧特性 ,体 积小 ,重量轻 ,操 l、 开发 和 制 造 低 截流 水 平 低 重燃 率 作 功率 小 ,动 作快 , 开断 容量 大 ,不产生 高 的 真 空 断 路 器 压 气 体 及 有 毒 气体 ,无 火 灾 及 爆 炸 危 险 , 低 截 流 水 平低 重 燃 率 的真 空 断 路 器的 不 污染 环境 ,适宜 频 繁操 作 , 气寿 命长 , 开 发 和 制 造 与 配 用 的 真 空 灭 弧 室 紧 密 相 电 运 行 可 靠性 高 ,不 检 修 周 期长 的 优 势 ,在 关 ,主 要是 : ( 1)采 用低 截 流水 平的 触头 当今 我 国 电 力 工业 城 乡 电 网 改 造 、化 工 、 材 料 ,在 这 方 面 ,近几 年 来 ,国 内外 在 触 冶 金 、铁道 电气 化 以 及矿 山等 行业 得 到 了 头 材料 的开 发 方 面 有 了快 速 的发 展 ,不 少 广 泛 的 应 用 。但 开 断 电感 回路 小 电 流时 容 新 触 头 材料 相 继 投 入使 用 ,其 截 流水 平 通 易发 生 截 流过 电压 及 电弧 重 燃 过 电压 ,真 常 可控制在 0. 5~1 以下 。( A 2)触 头结构 空 断 路 器 的分 断 操 作过 电压 甚 至达 到 电源 方 面 ,纵 向磁 场 触头 结 构 和 低截 流 水 平触 峰 值 电源的 4. 5倍 ,因此我 们必 须从加 强 头 材料 的结 合 ,既 提高 厂 真 空 断路 器 的 开 运 行 管 理和 采 取 防 护措 施 来 抑 制操 作 过 电 断 能 力 , 又 降 低 了 因截 流 而 引 起 的 过 电 压 ,以 保 证 电 网的 安 全 运 行 。 压。( 3)制 造工 艺水 平 的改 进和 提高 ,尤 二 过 电 压 的 类 型 其 是 一 次封 排 技 术 的采 用 及 彻 底 的长 时 间 1 、截 流 过 电 压 的 烘 烤 去 气和 有 效 的 电流 电压老 炼 ,使 得 真 空断 路 器 有 良好 的 灭弧 性 能 , 当开 真 空 灭弧 室 的 截 流 水平 和 重 燃率 有 了明 显 断 电感 回路 小 电流 时 ,电弧 在 过 零前 就 会 的 降 低 。 熄 灭 ,由于 电流 被 突 然切 断 ,滞 留 干 电机 2 、负载端并联电阻和电容( R c保护装置) 和变 压 器 等 电感 绕 组 中 的能 量 必然 向绕 组 的杂 散 电 容 充 电 ,转 变 为 电场 能 量 ,负载 内部 将 发生 一 个 电磁振 荡过 程 ,直 到将 所 贮 存 的 能量 全 部 损 耗 完为 止 。 在 此振 荡 过 程 中 ,负载 两 端 将 出 现~ 个 过 电 压 ,这 种 过 电 压 叫 截 流 过 电 压 。 对 于 电 机 和 变 压 器 ,特 别 是 空载 或 容 量较 小 时 ,易 产 生较 高 的 过 电 压 ,特 别 是 开 断 空 载 变 压 器时 。 从 理 论 上讲 可以 产 生 很高 的 过 电 压 ,但 由 《 于触 头 和 回路 中有 一 定 的 电阻 产生 损耗 以 及发 生 击 穿 ,对 过 电压值 有 相 当的 抑制 作 博尊羊 摊谁黧 辩壤护 a 健 摊№ 撼辩 蠹b 用 ,但 这 种 抑制 作 用 是有 限的 ,不 能 消 除 在切 断 小 电 流时 出现 的过 电压 。 因此 采 用 在负 载进线端 并 联电 阻 R 和 电容 c 的 真 空 断 路 器对 感 性 负 载操 作 时 ,应加 装 过 串联 保 护装 置 ,可 使过 电压 得 到 抑制 。这 电压 保 护 设 备 。 是 因 为 电 容 器 既 可 减 缓 过 电 压 的 上 升 陡 2 、 多 次 重 燃 过 电 压 度 ,又 可 降低 负 载 的波 阻抗 ,因 而 可降 低 真 空 断 路 器 在 开 断 较 大 的 感 性 电 流 截 流过 电压 。而在 发 生截 流 时 ,电 阻 R 能 ( 电动机 起 动 电流等 ) , 即使截 流过 电 消 耗 负 载 电路 中的 高频 振 荡 能 量 ,使过 电 如 时 压不 成 问 题 ,也 常 会 因 发生 过 电压 而 击穿 压 得 到 有效 地 抑 制 。 而 当 间隙 重 燃时 ,它 电机 的 匝 间绝 缘 。而 这种 过 电压 是 由于 真 又 增 大 了高 频 放 电 电路 的 衰 减 系数 。使 高 空 断 路 器 的 多次 重 燃 而 引起 的 ,故 称之 为 频 电流 迅速 衰 减 和 减小 振 幅 因数 ,并 可 减 多次 重 燃过 电压 。多 次 重燃 过 电压 是 由于 少 重 燃 次数 ,使 多次 重燃 过 电压 得似 明显 弧隙 发 生 多 次重 燃 ,电 源 多次 向电 机 电容 地 下 降 ,甚 至可 有 效地 防止 它 的 发生 。抑 进行 充 电 而 产生 的 。 这 种过 电压 又 可分 为 制 真 空 断路 器操 作 过 电 压危 及 电 机绝 缘 的 首开 相 多次 重 燃 过 电 压和 三 相 同时 截 流 过 R C 保 护 装 置 ,它可 使绝 大 多数 电路 的操 电压 两 种 。 作 过 电压 降至 电源 电压峰 值的 2~2.5倍 3、开 断 容性 负 载 时 的过 电压 以 下。在几种 RC保护装 置中 ,双路 RC过 真 空断 路 器 开断 容性 负 载 的性 能 比 其 电压保 护装 置效果 最好 ,R l C l主要 保护 它类 型 的断 路 器 好 得 多 。 因此 ,一 般 不 易 相 间过 电压 , R1 、Cl 应选择 C1 0.~0. = 1 发生 重 击 穿 。但 是 由于 真空 间隙 的 弧 后介 2 uF,Rl 0 。R2C2主 要保护对地过 =1 0‘ 质恢 复 强 度 不 够 稳 定 和 直 流 耐 压 水 平 较 电压 ,C 2 的接 入是 为 了消 除相 对 地 的过 低 ,仍 有 发生 重 击 穿 的情 况 ,但 其 发生 过 电压 。组 合式 R c 装 置解决 了中性 点不接 电压 的 概率 非 常 低 。 这 种过 电压 偶 尔发 生 地 型 R C 保护 装置 不能 消 除的相 对地 之 间 后 能 很 快地 自动 恢 复 其耐 压 强 度 ,不 致干 的 高 频振 荡 , 同时 又 能 解决 中性 点直 接 接

真空断路器的操作过电压及其防护措施

真空断路器的操作过电压及其防护措施
1 3 开 断容 性 负载 时 的 过 电压 .
分 断 操 作 过 电 压 甚 至 达 到 电 源 峰值 电 源 的 4 5 , . 倍 因此 , 我
们 必 须 从 加 强 运 行 管 理 和 采 取 防 护 措 施 来 抑 制 操 作 过 电 压, 以保 证 电 网 的安 全 运 行 。
1 过 电压 的类 型 1 1 截 庑 过 电 压 .
真 空 断路 器 开 断 容 性 负 载 的 性 能 比其 它 类 型 的 断 路
器好 得 多 。 因此 , 般 不 易 发 生 重 击 穿 。但 是 由 于 真 空 间 一
时 , 加 装 过 电 压 保 护设 备 。 应
12 . 多 次 重 燃 过 电 压
真 空 断 路 器 在 开 断 较 大 的 感 性 电 流 ( 电动 机 起 动 电 如 流等 ) , 时 即使 截 流 过 电 压 不 成 问题 , 常 会 因发 生 过 电压 也 而击 穿 电机 的 匝 间 绝 缘 。 而 这 种 过 电 压 是 由于 真 空 断 路 器 的 多次 重 燃 而 引 起 的 , 称 之 为 多 次 重 燃 过 电 压 。多 次 故
升高 。如 此 发 生 第 二 次 重 燃 , 灭 弧 、 重 燃 , 再 再 以致 Nhomakorabea 生 多
次重 燃 现 象 , 次 的 充 放 电 振 荡 , 头 问 的 恢 复 电压 逐 级 多 触 升 高 , 载 端 的 电 压 也 不 断 升 高 , 使 产 生 多 次 重 燃 过 电 负 致
压 , 坏 电气 设 备 。这 种 过 电 压 又 可 分 为 首 开 相 多 次 重 燃 损 过 电 压 和 三相 同 时截 流 过 电压 两 种 。
重 燃 过 电压 是 由于 弧 隙 发 生 多 次 重 燃 , 源 多 次 向 电机 电 电

真空断路器操作过电压的防范

真空断路器操作过电压的防范

真空断路器操作过电压的防范随着电力工业的快速发展和力度不断加大,对电力系统的可靠性和稳定性的要求也随之提高。

而在电力系统中,真空断路器因具有高压力、低功率损耗、绝缘可靠等优点,已经成为了电力系统中最重要的设备之一。

但是,正因为它的重要性,真空断路器的工作状态和操作条件成为电力工业关注的焦点,其中操作过电压的防范显得尤为重要。

什么是操作过电压?操作过电压又叫开断过电压,指当真空断路器进行开断操作时,因电感元件特性、电力负荷波动、母线电容效应等原因,会导致高幅值、高频率的暂态电压出现在真空断路器上,造成一系列问题。

一般来说,操作过电压可以分为两类:电气操作过电压和抢先接地过电压。

•电气操作过电压:主要是由于断路器承受变压器短路电流,产生电磁感应电动势,使得断路器两端电压高于额定电压值。

•抢先接地过电压:主要是因为在断路器开关运动过程中,断路器被迫改变回路电感,导致电流出现快速变化。

操作过电压对真空断路器的影响十分明显,如果长期受到操作过电压的影响,不仅会产生电弧击穿现象,烧毁线圈,导致断路器损坏,同时也会对电力系统造成不安全隐患,引起电力系统瘫痪,造成严重的经济损失和社会影响。

如何防范操作过电压?为了防范操作过电压,电力工业一直在努力探索解决方案。

以下是防范操作过电压的三种常见方式:额定电压的选择正确地选择真空断路器额定电压可以有效地减少电气操作过电压,同时避免对真空断路器的损伤。

因此,电力工业可以根据电路特征进行合理地选用额定电压,保证真空断路器在额定电压范围内稳定运动。

操作过电压控制技术目前,电力工业常用的操作过电压控制技术有三种,分别是移频方法、波浪电阻制和瞬变过电压抑制。

其中瞬变过电压抑制是目前效果最好的一种技术,它是通过加装电容或电抗器来减小操作过电压幅值,从而达到防范效果。

二峰式真空断路器的应用二峰式真空断路器是电力工业专门为防范操作过电压而研究开发的一种真空断路器。

它的额外电容器能够充当标准真空断路器无法胜任的抑制器,能够消除电气操作过电压,抑制抢先接地过电压,从而更有效地保护真空断路器。

操作过电压产生的影响因素及其限制措施

操作过电压产生的影响因素及其限制措施

操作过电压产生的影响因素及其限制措施摘要:操作过电压是内部过电压的一种,是由于对电力设备的操作,突然改变了系统的运行状态,使系统发生电磁振荡,因此就产生了高于系统本身运行的电压等级,这种很高的电压对电力系统稳定运行会带来很大的危害。

要保证电力系统的稳定运行,必须弄清楚电力系统存在过电压的根本原因,并针对不同的原因采取不同的抑制措施是很有必要的。

文章就简要分析过电压产生的影响因素及其限制措施。

关键词:操作过电压;影响因素;限制措施;管理防范我国正处在经济高速发展的时期,对电量的需求量特别大,电力建设是现阶段非常重要的一个任务,电力建设的好坏直接影响着我国经济的发展速度,可以这样说,电力建设就是我国各行业经济发展的命脉,为经济持续高速增长提供可靠保证,掌控着国家的一切活动顺利开展。

“十二五”期间,我国的电力需求量增速变化了,预计应该在10%上下,这些年大规模扩展电网,全国电力建设联网运行以及智能电网的出现,使得系统的结构和运行方式便得越来越复杂,增加了发生系统性事故和导致大面积停电的概率,在现代化要求的电力系统网络建设中,保证电力系统稳定性和可靠性已经成为电力系统正常运行的最重要的问题。

操作过电压高于正常运行电压,大于原先设备设计的电压等级的额定绝缘水平,会对电力系统设备的绝缘带来极大的危害,从而影响电力系统设备的正常运行,如果该设备是电网中的重要设备,会对整个电网运行的稳定行和可靠性有极大的影响,而且操作过电压由于系统改变的需求,所以操作过电压时常发生。

为了保证电力系统运行的稳定性和可靠性必须在各方面考虑操作过电压,分析其产生原因,并找到相应的解决方法来限制操作过电压,从而将危害抑制到最小,使电力系统能够更稳定的运行,为国民经济的发展提供可靠保证。

1 操作过电压产生的原因电力系统由电源、电感、电阻、电容等元件组成的复杂系统网络。

当这个网络系统内部有开关或是系统出现突发性的事故时,电力系统拓扑网络结构将会发生很大的改变,将从一种稳定的状态变化到另一种稳定的状态,在变化过程中,各个储能元件的能量重新分配,系统将发生L、C振荡,从而可能在某些重要的设备上,甚至可能在全部系统中出现很高数量级的过电压,进而危及电网安全运行,使系统中绝缘薄弱部位被击穿。

断路器的损坏原因与修复方法

断路器的损坏原因与修复方法

断路器的损坏原因与修复方法断路器是电力系统中起到保护作用的重要设备,它能够在电路发生故障时及时切断电流,防止过载和短路等情况对电力设备和供电系统造成损害。

但有时候断路器会因为各种原因而损坏,影响其正常工作。

本文将就断路器损坏的原因和修复方法进行探讨。

一、断路器损坏的原因1. 过载:电路超过断路器额定电流容量时,会导致断路器损坏。

在电路中,断路器的额定电流容量是根据电路的功率和负载来确定的,当电路中的电流超过断路器的承载能力时,断路器无法正常工作,容易受损。

2. 短路:电路中的导线之间产生短路时,会导致电流暴增,断路器无法及时切断电流,从而造成断路器损坏。

短路可能是由于导线损坏、绝缘材料老化等原因引起的,需要及时排查和修复。

3. 过电压:当电路中发生过电压现象时,断路器可能无法承受过高的电压而损坏。

过电压可能是由于供电系统故障、雷击等外界因素引起的,需要及时采取措施降低电压,以保护断路器的正常运行。

4. 机械故障:断路器内部的机械部件如果出现故障,也会导致断路器损坏。

例如断路器的触头断裂、弹簧失效等情况,都会影响断路器的工作性能。

二、断路器的修复方法1. 更换断路器:当断路器损坏无法修复时,需要及时更换新的断路器。

在更换断路器时,应选择符合电路额定电流和电压要求的产品,并严格按照安装说明进行操作。

2. 检修断路器:对于部分损坏的断路器,可以进行检修修复。

首先需要切断电源,然后拆下断路器外壳,检查内部电子元件和机械部件是否正常。

如发现触头断裂、弹簧松动等问题,可以进行维修或更换损坏部件。

修复完毕后,重新安装断路器,并进行功能测试。

3. 消除故障原因:当断路器损坏是由于过载、短路或过电压等原因引起时,需要及时排查故障原因并进行修复。

例如,对于过载引起的断路器损坏,可以增加电缆截面积、减小负载或安装电流互感器等措施,以提高断路器的工作稳定性。

4. 定期维护:为了保证断路器的正常运行,应定期进行维护保养。

操作过电压

操作过电压

操作过电压简介真空断路器是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。

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,其真空度应不低于10-4托时,在较小的真空间隙距离(2—3 毫米)情况下,有很高的绝缘特性,真空断路器的触头开距一般不大。

特点,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,动作速度极快。

真空断路器会引起操作过电压,特别在开断感性负截如电动机时,一般情况下,为限制过电压而需给真空断路器配过电压吸收装置。

2:操作过电压分析真空断路器开断高压电动机时主要产生三种过电压, 即截流过电压、高频重击穿过电压和三相同时截流过电压。

运行统计表明, 高压感应电动机的绝缘事故约占电厂电气设备事故的20%。

从实际运行状况分析, 真空断路器开断主要有电动机启动状态下开断、空载电动机开断和电动机负载状态下开断三种。

2. 1截流过电压真空断路器很好的灭弧性能使其开断小电流时,未等电流过零,电弧被强行熄灭。

电流波形好象被突然截断一般,这就是截流的现象。

图1 断路器开断感性负载若图 1 中的VCB 在t=0时刻断开,电流瞬时被突然截断,此时的电源电压为一u 。

,L 中的电流为I ,此时在电动机漏抗L 中将有储能212LI ,由于电感上的电流不能突变,将继续向电容C 充电,电容上的电压将继续升高。

在电流被突然截断后,电动机的对地电容、等效电感回路发生高频振荡,产生截流过电压。

如图2所示。

图2 截流示意图的电动机时,由于断开电流小,截断电流小,产生的过电压也较小;断开大功率的电动机,由于导线截面大,绕组匝数少,其等效电感L小,电容C (高达20~30A),其产生的过电压仍然较小,不会对电动机线圈绝缘造成很大的危害;但是断开中等功率的电动机(几百千瓦)时,截断电流较大,特性阻抗也较大,所以产生的过电压较高。

特点:1.电压的大小与断路器的截流值成正比;2.磁能与电能相互转换的振荡频率很高,高频率必然伴随着高的电压陡度。

真空断路器操作过电压的抑制方法

真空断路器操作过电压的抑制方法

真空断路器操作过电压的产生与抑制方法一、真空开关有两个方面的操作过电压:1、合闸操作过电压2、分闸操作过电压(截流过电压)二、操作过电压的抑制方法1、对于合闸操作过电压,可以采用永磁操动机构进行同步合闸,使变压器在空载合闸过程中避免了操作过电压的产生和涌流的出现。

2、众所周知,真空断路器在开断短路电流时,一般不会出现操作过电压,因为在开断短路电流过程中不会产生截流现象,多数情况是出现在过载电流时的开断或正常时的开断。

在了解抑制合闸操作过电压(截流过电压)方法之前,我们先了解分闸操作过电压的产生原因和影响过电压的因素,从中找出抑制过电压的有效方法:3、分闸(截流)过电压的产生过程图1为空载高压感应变压器的单相等值电路,其中L0为电源电感,C0为母线对地电容,L为变压器的漏感,C为变压器为地电容,Lk为C0—C回路中连线电感。

QF为断路器。

当通过QF断开高压感应变压器时,由于断路器的灭弧能力是按断开大电流设计的,可能在电流到达零之前,发生强制熄灭,这就是断路器的载流现象。

图2为电流被截断的情况,图中I0为载断电流,由于断路器的截流,在变压器漏抗中将储存有½LI20的磁能,如截流瞬间电机上的相电太为U0,此时在电机的等值电空中储存的电能为½CU20,电流被截流后,电容、电感回路中发生高频振荡,即产生截流过电压。

近图1单相等值回路可列出回路方程du 1C --- + -- ∫udt= 0 (1)dt Ld²u 1即----- + ---- = 0 由此方程得dt² LCU = a1sinω0t + a2cosω0t (2)QF为断路器。

当通过QF断开高压感应电动机时,由于断路器的灭弧能力1是按断开ω0 = ---- ,若t = 0时,u(0) = u0√LCdu由(2)得a2= -u0,i1 = -C--- = -C[a1ω0cosω0t–a2ω0sinω0t] (3) dtL若t = 0时,i(0) = I0,由(3)式得a1= -I0√--- .CL则电动机的端电压为u L = -I0√----sinω0t–u0cosω0t (4)CL其中,-I0√---sinω0t为电感上中的磁场能量引起的过渡振荡分量c,也就是截流过电压,-u0cosω0t为电容C中电场能量引起的过渡振荡分量,它与第一项相位差90°所以高频振荡电压的最大幅值L为Um = √I0²--- 。

真空断路器操作过电压分析处理

真空断路器操作过电压分析处理

真空断路器是利用真空的绝缘和灭弧性能构成的开关设备。

它的触头在密封的真空室内分、合电路的,触头切断电流时,有金属蒸汽离子形成电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可经受多次分、合闸而不降低开断能力。

因此真空断路器具有维护工作量小、断流容量大、适宜频繁操作等许多优点,但真空断路器在运行中发生的操作过电压问题较普遍。

真空断路器在接通和分断电路时,都可能发生操作过电压。

真空断路器的触头合闸时一般存在不同程度的弹跳现象,因而发生过电压。

但接通电路时,触头间距随时间增长很快消失,触头间出现的过渡电压呈下降趋势,因此,过电压的峰值一般较低,对设备没有多大威胁。

影响设备安全运行的主要是断开电路时产生的过电压,即截流过压、电弧重燃过电压、三相同时截流过电压。

由于在截流、重燃或三相同时断开时等原因产生过电压,造成设备损坏,且由于真空断路器灭弧能力极强,开断时引起的过电压会造成高压设备绝缘击穿、回路设备故障甚至断路器等损坏、高压开关柜烧毁等事故发生。

真空断路器的操作过电压是由于电路中存在电感、电容储能器件,开关操作瞬间释放能量在电路中产生电磁振荡而实现的。

真空断路器操作过电压的产生真空断路器在开断变压器等感性负载时,产生的操作过电压分为截流过电压、三相同时截流过电压和多次重燃过电压。

1、截流过电压。

真空断路器有较好的熄弧性能,在开断时,可以使电弧在电流过零前开断,截断电流滞留变压器中,此时剩余的能量在变压器电感绕组和散电容间振荡产生较高过电压。

2、三相同时截流过电压。

三相同时截流过电压是由于断路器首先开断相弧隙产生重燃时,流过该弧隙的高频电流引起其余两相弧隙中的工频电流迅速过零而产生过电压。

3、多次重燃过电压。

在真空断路器开断负载设备时,灭弧室触头在工频电流过零时分离熄弧。

由于断路器触头开距小,在恢复电压的作用下将发生重燃。

对于电气负载都存在回路,电弧重燃将在回路中出现高频电流。

真空断路器操作过电压及防护

真空断路器操作过电压及防护

产品与应用年第5期真空断路器操作过电压及防护葛玉敏(华北电力大学电气工程学院,河北保定071003)摘要真空断路器在操作过程中易出现过电压的现象,所产生的过电压幅值可达到额定工作值的3~5倍甚至更高,在切合过程中因其产生的过电压常常使得变压器、电动机等电力设备被烧毁,严重影响了电力系统的安全运行。

文章分析了真空断路器在操作时产生的各种过电压,提出了抑制过电压的必要措施。

关键词:真空断路器;过电压;防护Operating Overvoltage and Protection of Vacuum Circuit BreakerGe Y umin(School of Electrical Engineering,North China Electric Power University Baoding,Hebei 071003)Abstr ca t Overvoltage can easily be caused in the normal operation of vacuum circuit breaker.The magnitude of overvoltage can reach as much as 3to 5times or even more of the rated voltage.The overvoltage caused by the cut-off of vacuum circuit breaker may destroy the electrical application such as transformer and motor and become a serious threat to the safe operation of the power system.This paper analyzes kinds of operating overvoltage and the depression measures are put forward.Key words :vacuum circuit breaker ;overvoltage ;protection1引言在电力系统中,电容、电感为储能元件,在电路故障或操作过程中使其工作状态发生改变时,将出现过渡过程。

真空断路器的操作过电压及操作规程

真空断路器的操作过电压及操作规程

真空断路器的操作过电压及操作规程真空断路器的操作过电压真空的操作过电压紧要有截流过电压、重燃高频过电压、重击穿过电压、弹跳过电压等。

截流过电压和重燃过电压一般在开合感性负荷时产生;重击穿过电压和弹跳过电压一般在开合容性负荷时产生。

1.截流过电压在开断交流电流时,由于其极强的灭弧本领,在电流尚未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被强迫截断,这就是截流现象。

由于电流被快速截断,电感负荷的磁场能就转化为电场能,引起截流过电压。

当设备的入口较小时,过电压倍数就越高,对系统和设备的绝缘产生极不利的影响。

真空断路器的截流水平紧要取决于断路器触头电极所用的材料。

目前,各国广泛接受的CuCr触头材料的截流水平约为5A。

真空断路器的截流水平也决议了截流过电压的大小。

另外,真空断路器所开合负荷的性质在连接电缆的长度对于截流过电压也有很大的影响。

负荷越小,元件就越呈感性的特征。

因而在电流截断时刻储存在电感上的磁能就越大,如被断开负荷的入口电容越小,由磁能转化为电场能所产生的截流过电压程度就越高。

被断开负荷附设的电缆越长,电容就越大,因而过电压就低。

当电缆长度超过确定值时,就可以将截流过电压限制在系统允许值(3.2倍最大相电压幅值)以下。

只要电缆长度超过200m(总对地电容约0.1?F及以上),则开断配电变压器的各类负荷均不会产生超过设备和系统允许的过电压水平。

2.重燃情况下的截流过电压上述截流过电压的分析是没有考虑真空断路器重燃影响的。

假如在触头刚分别不久就发生截流现象,截流产生的高频振荡过程,在真空断路器的触头间的恢复电压以很快的速度上升。

由于此时触头间距很小,因而简单被击穿,即发生重燃。

重燃时在负荷侧和侧发生高频振荡过程,在间隙中将流过较大的高频电流,高频电流过零熄弧后,假如负荷上储存的能量充分大,它又转化为过电压,使触头间隙再次击穿。

如此反复多次,直到触头间的介质恢复强度已充分高,产生的过电压不能再使间隙击穿为止,电路最后被开断。

真空断路器操作过电压保护介绍

真空断路器操作过电压保护介绍

力强 ,老化特 性好 ,能可靠 地耐 受弧光接 地、 电压 互感器 ( ) P 谐振及各种操作过 电压 , T 可在线 电压下长
时间安全运 行 。() 护特性 与外绝缘特 性优 良。保 2保
护特性稳 定,响应快 ,陡波特性好 ,无截波 。 22 TP . B 三相 组合式 过 电压 保护 器 TP B 三相 组 合式 过 电压 保护 器 四个 放 电间 隙和 氧 化锌 电阻 的单元 件 串联 而成 。优 点 : () 1 采用 氧 化锌 电阻和放 电间隙相 结合 的结构 ,使两者互 为保
1 1截流 过 电压 .
因真 空 断路 器 的灭 弧 能 力 强 ,游 离蒸 汽 扩 散 快 ,在开 断感性和 容性 负载 时, 由于 开关本 身灭弧
真 空 断路器在 开断过程 中产 生 的操 作过 电压 直
接威胁用 电设备 的绝缘 , 造成设 备绝缘老化加速 ,甚 至 导致 设 备短路接 地 ,因此对真 空断路 器 的操作 过 电压应 采取 必要 的抑制措 施 。过 电压保 护器应 当满
较高 的过 电压 ,将会危及 其绝缘 的安全 。
1 2 多次重 燃过 电压 . 真空 断路器 触头在 工频 电流过零 分离 时 ,因触
头开距很 小,承受不住恢复 电压的作用 就会重燃 ,回 路 中将会 出现高 频 电流 ,高频 电流过 零时 电弧会熄 灭 ,接着 可能 出现 重燃又 熄灭 的过程 ,由于 负载 振 荡回路 的存在 ,就可能 在负载 侧产 生很 高 的 电压
从 引线 方面 来 比较 两者 之 问的差 别 : () 5 S 1 Y W
3 三 相 组 合 式 过 电 压 保 护 器 与 氧 化 锌 避 雷
器 的 性 能 比较
因 是 电弧 重 燃和 高频 电流 幅 值大 于 工 频 电流瞬 时 值所致 。真空 断路器 开断 高压 电动机 时产 生的操 作

操作过电压

操作过电压

操作过电压简介真空断路器是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。

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,其真空度应不低于10-4托时,在较小的真空间隙距离(2—3 毫米)情况下,有很高的绝缘特性,真空断路器的触头开距一般不大。

特点,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,动作速度极快。

真空断路器会引起操作过电压,特别在开断感性负截如电动机时,一般情况下,为限制过电压而需给真空断路器配过电压吸收装置。

2:操作过电压分析真空断路器开断高压电动机时主要产生三种过电压, 即截流过电压、高频重击穿过电压和三相同时截流过电压。

运行统计表明, 高压感应电动机的绝缘事故约占电厂电气设备事故的20%。

从实际运行状况分析, 真空断路器开断主要有电动机启动状态下开断、空载电动机开断和电动机负载状态下开断三种。

2. 1截流过电压真空断路器很好的灭弧性能使其开断小电流时,未等电流过零,电弧被强行熄灭。

电流波形好象被突然截断一般,这就是截流的现象。

图1 断路器开断感性负载若图 1 中的VCB 在t=0时刻断开,电流瞬时被突然截断,此时的电源电压为一u 。

,L 中的电流为I ,此时在电动机漏抗L 中将有储能212LI ,由于电感上的电流不能突变,将继续向电容C 充电,电容上的电压将继续升高。

在电流被突然截断后,电动机的对地电容、等效电感回路发生高频振荡,产生截流过电压。

如图2所示。

图2 截流示意图的电动机时,由于断开电流小,截断电流小,产生的过电压也较小;断开大功率的电动机,由于导线截面大,绕组匝数少,其等效电感L小,电容C (高达20~30A),其产生的过电压仍然较小,不会对电动机线圈绝缘造成很大的危害;但是断开中等功率的电动机(几百千瓦)时,截断电流较大,特性阻抗也较大,所以产生的过电压较高。

特点:1.电压的大小与断路器的截流值成正比;2.磁能与电能相互转换的振荡频率很高,高频率必然伴随着高的电压陡度。

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断路器操作过电压及解决方法
1 引言
真空断路器因其具有优良的灭弧性能、优异的频繁操作特性、高电气恢复强度以及结构简单、维护方便、安全可靠等特点,广泛地应用在电力系统中。

但由于在截流、重燃或三相同时断开时等原因产生过电压,造成设备损坏,在实际运行中,为限制这种过电压而采用多种保护设备。

由于选用不当或者保护性能不适用,运行事故时常发生。

本文对此种过电压设备的选用配置提出了粗浅的分析意见,以供同行参考。

2 真空断路器操作过电压的产生及原因分析
真空断路器在开断高压感应电动机等感性负载时,所产生的过电压有三种类型:即截流过电压、多次重燃过电压、三相同时开断过电压。

分析这三种过电压的产生原因及特点,对正确地选用保护设备有重大的作用。

2.1 截流过电压
真空断路器有较好的熄弧性能,在开断时,可以使电弧在电流过零前开断,截断电流滞留在电动机或变压器中,此时剩余的能量在电动机或变压器电感绕组和散电容间振荡产生较高过电压。

截流过电压有以下特点:
(1)截流过电压与真空断路器的截流值,Ic大小有关,截流值越高,过电压值越高;
(2)截流只发生在开断小电流时,电流越大,陡度越大,截流值就越小;
(3)过电压的震荡频率很高,可达数千Hz,高的频率必然伴随着高的过电压;
(4)相对地过电压是按相对地电容和相间电容而分配的,通常相对地过电压为相间的2/3;
(5)电动机和变压器容量越小,过电压越高。

电动机和变压器容量小,开断电流较小,回路电容小,电感大,因而波阻抗较大,造成过电压数值高;
(6)回路的电缆在50~200m范围内过电压最高,而这一长度范围基本是开关柜到电动机或变压器的长度,电缆长度过短时,振荡频率高,熄弧困难,延长了熄弧时间,过电压低;电缆长度长时,回路电容量大,波阻抗下降也会使过电压降低。

2.2 多次重燃过电压
当真空断路器在电流过零前开断,触头的一侧是工频电网电源,一侧是高频振荡产生的过电压。

触头间恢复电压为两者之合,在触头开距小、触头间耐压不充分的情况下发生第一次重燃。

电源向回路中的电阻充电,出现类似空载长线路合闸的震荡过程。

回路的参数决定了重燃的高电流频率高达数千Hz。

这使得重燃的振荡电压高于截流电压,这种震荡过程直至绝缘介质的恢复强度超过电压恢复速度才终止。

多次重燃过电压的特点:
(1)陡度大,幅值高;
(2)变压器和电机绕组的电压分布上,过电压陡度和频率关系很大,这种过电压对匝间绝缘威胁很大。

2.3 三相同时开断过电压
真空断路器首先断开相熄弧产生的高频电流通过三相互耦合中性点叠加在其它未断开的两相工频电流上,造成其它两相电弧电流强制过零,使得未断开的两相随之同时切断。

此两相被截断的工频电流更大,从而产生比首相开断过电压更高的过电压。

此类型过电压的特点是:
(1)最大过电压总是发生在后两相开断时刻;
(2)在开断中小容量电机或轻负载时,容易出现三相同时截断。

3各种保护设备在油田电网的应用情况及其评价
我们油田的负荷主要是电机负载,有小容量的抽油机电机负载,也有2000kW的注水电机负荷,对真空断路器的操作过电压保护有阻容吸收器、无间隙氧化锌避雷器和带串联间隙氧化锌这三种保护装置。

现对其作用及使用过程中出现的问题作一分析。

3.1阻容吸收器
阻容吸收器并联在电动机出口,电阻与电容串联接地。

由于吸收电容比杂散电容大,降低了波阻抗,从而降低了断路器开断时恢复电压上升的陡度,减少了发生重燃的机会;另外吸收电阻抑制了重燃时高频电流的增长,并对高频电流变成以R—C时间衰减的电流,推后了电流过零的时间。

这时触头开距已足够大,足够平缓恢复电压,不再发生重燃。

另外,回路容抗在数千Hz高频截流过电压的作用下急剧下降,成为很好的吸收回路,电容的这种频敏效应,大大增加了R—C的保护效果。

根据现场的运行实践经验和数据证明阻容吸收器在限制真空断路器操作过电压方面取得了良好的效果。

但在实际运行中,电容吸收器也有其副作用。

R—C吸收器的安装增加了接地电容电流,系统接地时,电容电流大,不易熄弧,经常发生弧光接地过电压。

另外,由于安装时没有系统的考虑,使网络的系统零序容抗和电压互感零序感抗刚好在谐振区之内,最后调整了部分R—C阻容吸收器的电容量,加了一台消弧线圈,才解决了上述接地电容电流大和零序容抗与零序感抗比在谐振区容易造成铁磁谐振的问题。

3.2无间隙氧化锌避雷器
在我们的油田电网中,也采用了无间隙氧化锌避雷器,用以限制操作过电压。

无间隙氧化锌在中性点接地系统过电压中发挥着很好的作用,但在保护真空断路器的操作过电压中感觉效果不好,存在以下问题:
(1)电网的长期接地运行,容易造成阀门老化,易出事故。

我们油田的电网为中性点非有效接地系统,油田的生产特点对供电的可靠性要求比较高,发生系统单相接地后,经常长时间运行,由于电机属于弱绝缘,为了保护电机绝缘,通常避雷器选择的持续运行电压比较低,而接地时,非接地相电压升高到线电压,与避雷器的动作电压相差无几,又长期运行,多次发生避雷器爆炸事故;
(2)不能保护相间绝缘,安装在高压开关柜内的避雷器,每相一只,采用星型接法,裕度小,保护对地绝缘已很勉
强(其线压值与电机耐压值裕度小),对相间绝缘基本不起作用;
(3)不能改变振荡频率,对匝间绝缘保护不利。

开断过电压和重燃过电压振荡频率很高,波头陡,绕组间电位梯度决定于Ldi/dt,匝间绝缘对频率变化比较敏感,MOA只能限幅,不能降频率,对保护电机的匝间绝缘不利;
(4)响应速度跟不上电压波的变化。

氧化锌避雷器虽然以响应速度快而著称。

但其总体性能总是有限,经有关资料研究证明:氧化锌避雷器对于2/8的波形,其残压假设为1,当波形减少至1μs时,残压在以下开始,会出现一个尖峰。

此时尖峰的残压高出约20%,当波头变小时,高出值变大。

而多次重燃和三相开断波头不足,残压值应提高,与绝缘耐压之间的网络重成间隙。

3.3 串联间隙氧化锌避雷器
为了解决接地时无间隙氧化锌避雷器的问题以及解决避雷器不能保护相间的绝缘,我们某些变电站引进了带串联间隙的星形避雷器。

但这种避雷器也存在以下问题:
虽然通过增加串联间隙使阀片在接地运行时得到保护,但这种避雷器与上文提到的③④问题仍不能解决。

由于避雷器加串联间隙在某种程度上增加了避雷器的残压值,对电机的绝缘保护不利。

4结论
综上所述几种避雷器的性能比及其在我油田的运行经验来看,阻容吸收器对真空开关操作过电压的抑制是最好的,在安装配置时统盘考虑,注意抑制其增大接地电容电流和与电压互感器匹配不好容易形成铁磁谐振的问题。

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