TST-GY过电压抑制装置

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施工现场临时用电的过电压保护装置选择

施工现场临时用电的过电压保护装置选择

施工现场临时用电的过电压保护装置选择随着工程建设的发展,施工现场临时用电已经成为施工过程中不可或缺的一部分。

然而,在施工现场使用临时用电的过程中,由于电力设备不稳定以及环境因素的干扰,过电压问题经常发生,给施工现场和工人的安全带来了很大的威胁。

因此,选择适当的过电压保护装置显得尤为重要。

本文将介绍一些常用的过电压保护装置,并分析其优缺点以供选择参考。

1. 避雷针避雷针是一种常见且有效的过电压保护装置。

它主要是通过引导和吸引闪电电流,将过电压释放到地下,从而保护用电设备。

避雷针的优点是安装简便,成本较低,可以有效地保护用电设备免受大气电荷的侵害。

然而,避雷针只能对周围一定范围内的过电压进行保护,且其对于施工现场使用的临时用电来说并不是最理想的选择。

2. 电压保护器电压保护器是另一种常见的过电压保护装置。

它主要通过电压监测和控制电路的工作状态,对过电压进行实时监测和保护。

当检测到过电压时,电压保护器会自动切断电源,以保护用电设备不受过电压的影响。

电压保护器的优点是响应速度快,保护效果好,且具备自动恢复功能。

然而,由于施工现场临时用电往往处于不稳定的环境中,电压保护器可能会面临误切电源或保护不及时的问题。

3. 避雷器避雷器是一种专门用于保护用电设备的过电压保护装置。

它主要通过引导和消耗过电压,将其释放到大地,以保护用电设备的正常运行。

避雷器的优点是具备持续保护能力,能够有效地吸收和消除过电压,且适用于各种环境条件下的使用。

但是,避雷器的成本较高,安装和维护也相对较为复杂,需要专业技术人员进行操作和管理。

综上所述,针对施工现场临时用电的过电压保护装置选择,根据具体情况选择合适的保护装置至关重要。

在低成本和简易安装为主要考虑因素时,可以选择避雷针作为过电压保护装置。

对于对电力质量要求较高的施工现场,应考虑使用电压保护器进行保护。

而在对用电设备安全保护要求更高的情况下,避雷器是一个较为理想的选择。

然而,无论选择哪种过电压保护装置,都需要依据相关标准及规范进行安装和维护,并由专业人员进行操作和管理,以确保施工现场临时用电的安全和可靠运行。

TSC装置合闸过电压及其抑制措施

TSC装置合闸过电压及其抑制措施

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Th o i g O v r o t g f T C v c n sr i i g M e s r s e Cl sn e v l e o S De i e a d Re t a n n a u e a
L U n I Pe g,CANG Yu
( . o ol f lc cl n ier g X ’nJ oogU i rt , ia 10 9 1 S ho o et a E gn ei , ia i t nv sy X ’ n7 0 4 ; E r i n a n ei
投切开关 , 最大优点是依据系统无功需求 , 可快速 频繁投切电容器组 , 整个投切过程无 电流 冲击 、 无
电磁暂 态 过 渡 过 程 , 无 拉 弧 现 象 , 且 因此 T C正 S
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逐步取代传统的机械开关投切电容器装置。T C S 装置技术的关键是如何对作为投切开关的晶闸管 进行控制, 以保证 电容器组安全可靠 的投入和退 出, 并达 到优 良的无 功 补偿效 果 。

过电压抑制装置

过电压抑制装置

过电压抑制装置过电压抑制装置是一种电力系统中常用的保护装置,用于抑制电压超过额定值的情况,以保护电气设备的安全运行。

本文将从过电压的原因、过电压抑制的原理和过电压抑制装置的种类等方面进行介绍。

一、过电压的原因过电压是指电力系统中电压突然升高到超过额定值的情况。

过电压可能由以下原因引起:1. 外部原因:如雷电击中输电线路、电力设备的故障等。

2. 内部原因:如电力设备的开关突然切换、电力负荷突然变化等。

二、过电压抑制的原理过电压抑制的原理是通过采取相应的措施,将过电压引流至接地或合适的回路中,以保护电气设备免受损害。

常见的过电压抑制方法包括:1. 接地:通过将电气设备的金属外壳或设备内部的电气元件接地,使过电压通过接地回路释放到地中。

2. 绝缘:通过增加电气设备的绝缘层厚度或采用绝缘材料,以提高设备的耐电压能力。

3. 分散:通过将电气设备分散布置在不同的位置,使过电压分散到不同的设备上,以减小每个设备所承受的电压。

4. 屏蔽:通过在电气设备周围设置金属屏蔽,以阻挡外界的过电压进入设备内部。

过电压抑制装置根据其工作原理和结构特点的不同,可以分为以下几种类型:1. 避雷器:避雷器是一种常用的过电压抑制装置,主要用于防止雷电对电力设备的损害。

避雷器采用氧化锌等材料制成,通过引导雷电电流释放过电压。

2. 负载开关:负载开关是一种用于控制电气设备电源的开关装置,在电压超过额定值时,负载开关能够及时切断电源,以保护设备的安全运行。

3. 电压稳定器:电压稳定器是一种用于稳定电力系统电压的装置,能够在电压超过或低于额定值时自动调节输出电压,以保持稳定的供电状态。

4. 电压限制器:电压限制器是一种用于限制电压上升速度的装置,当电压快速上升时,电压限制器能够通过电子元件的控制,将电压限制在安全范围内。

四、过电压抑制装置的应用过电压抑制装置广泛应用于电力系统中的各类电气设备,如变压器、发电机、开关设备等。

通过安装过电压抑制装置,可以有效地保护这些设备免受过电压的损害,延长设备的使用寿命,提高电力系统的稳定性和可靠性。

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。

GY-CTBX系列电流互感器过电压保护器

GY-CTBX系列电流互感器过电压保护器

GY-CTB X系列电流互感器过电压保护器说明书保定市广源电气有限公司一、用途原理概述本系列保护器用于对各种CT二次侧异常过电压进行保护。

在电力系统中,电流互感器(CT)广泛应用于一次测量与控制。

互感器正常工作时,其二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。

但是,在运行中如果二次侧开路或一次侧绕组流过异常电流(如雷击电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都可能会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。

如果不及时抑制这种过电压,过电压不仅可能会给二次系统的绝缘造成危害,甚至会使互感器本身过激烧毁,甚至危及工作人员的人身和生命安全。

使用本系列保护器可以最大限度地避免电流互感器二次侧异常过电压引起的危害,通常应用在对CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用绕组等处的过电压保护。

保护器接在CT二次绕组两端,当CT二次侧正常时,保护器本身对CT二次侧为高阻状态,漏电流极小,不影响二次侧其它电气设备的正常运行。

当CT二次侧因种种原因出现异常过电压时,保护器迅速动作,对CT二次侧进行短路,最大限度地避免相关事故的发生。

二、产品型号及其含义:GY-CTB01型:保护3个绕组;GY-CTB02型:保护6个绕组;GY-CTB03型:保护9个绕组;GY-CTB04型:保护12个绕组;GY-CTB05型:保护18个绕组;四、安装使用1.安装方式GY-CTB03/05安装尺寸图注:安装保护器时应尽量离CT近些,以便于巡视。

一般情况下,互感器均连接在A 、B 、C 三相上,少数连接在两相上,个别连接在一相上。

绝大多数均为星形连接,少数为三角形连接。

互感器的二次绕组A 、B 、C 要对应地连接在保护器A 、B 、C 接线端子上,A 、B 、C 三相二次中心点(虚地N )连接在保护器的“N ”接线端子上。

若只用A 、B 绕组,C 相可以不接线,不会影响保护器的正常工作。

2装置后端子图:GY-CTB02GY-CTB03GY-CTB04GY-CTB05ABC N互感器二次绕组常闭活动常开AC220V123456789121011GY-CTB021A 1B 1C 1N 2A 2B 2C 2N 1314常闭活动常开AC220VAC220V124378651011131291A 1B 1N 1C 2C 2N 2B 2A 常开活动常闭14AC220VAC220V15191716182322202125242627283B 3A3C 3N 4N 4C 4B 4A GY-CTB04GY-CTB03124378651011131291A 1B 1N 1C 2C 2N 2B 2A 常开活动常闭1418161715AC220V AC220V3A 3B 3N 3C124378651011131291A 1B 1N 1C 2C 2N 2B 2A 141718192021222324252627282930313233343536AC220VAC220V常闭活动常开15163A 3B 3C 3N 4A4B 4C 4N 5A 5B 5C 5N 6A 6B 6C 6N GY-CTB05五、GY-CTB02、CTB03、CTB04、CTB05型 使用注意事项:这几种型号保护器的保护动作接点一般为保持型即:一旦保护器保护动作,在CT 故障消除后仍会保持保护状态,当需要解除保护状态时,须按复位按钮进行手动复位。

过电压抑制柜 (2)

过电压抑制柜 (2)

过电压抑制柜1. 介绍过电压抑制柜是一种用于保护电力系统设备免受过电压的影响的设备。

在电力系统中,由于雷击、电网故障或其他原因,可能会产生过电压,过电压抑制柜的作用就是识别并抑制这些过电压,有效保护电力设备的安全运行。

本文将介绍过电压抑制柜的工作原理、结构组成、安装和调试步骤,以及常见的故障处理方法。

2. 工作原理过电压抑制柜主要通过采用过电压保护器件来识别、限制和消除过电压。

当电力系统中出现过电压时,过电压保护器件会迅速反应并进行抑制,以控制电力设备端口的电压不超过设定值,避免对电力设备造成损害。

过电压抑制柜通常由避雷器、放电线圈、过电压保护器、绝缘变压器等组成。

其中,避雷器作为主要的过电压保护装置,能够将过电压提前引导到接地,减少系统过电压水平。

放电线圈用于过滤高频噪声,保证电力设备的正常运行。

过电压保护器负责检测电力系统中的过电压,并发出控制信号,通过绝缘变压器将过电压抑制到安全水平。

3. 结构组成过电压抑制柜通常由以下几个部分组成:•外壳:外壳通常由金属材料制成,具有优良的绝缘性能和防护性能,能够有效防止外界环境对设备的侵蚀。

•避雷器:避雷器是过电压抑制柜的核心部件,通常由金属氧化物阀式避雷器构成。

避雷器通过引入外部接地,将过电压分流到地,起到保护设备的作用。

•放电线圈:放电线圈主要用于过滤高频噪声,保护电力设备免受噪声的干扰。

放电线圈通常由多组线圈串联组成,能够有效地吸收噪声电流。

•过电压保护器:过电压保护器是过电压抑制柜的核心控制装置,负责检测电力系统中的过电压并发出控制信号。

过电压保护器通常由微处理器控制,具有高精度、高可靠性的特点。

•绝缘变压器:绝缘变压器主要负责将过电压变压为安全水平,以保护电力设备。

绝缘变压器通常由高绝缘材料制成,能够有效分离过电压,保证设备的安全性。

4. 安装和调试步骤过电压抑制柜的安装和调试是确保设备正常工作的重要环节。

以下是一般的安装和调试步骤:1.安装固定:将过电压抑制柜固定在合适的位置,并确保固定牢固,以避免振动和倾斜。

智能过电压综合抑制柜SHK-XGB

智能过电压综合抑制柜SHK-XGB

智能过电压综合抑治柜SHK-XGB说明书上海合凯电力保护设备有限公司2013年11月⏹概述我国3-35kV系统中存在如下几种过电压:断路器动作过程中产生的操作过电压、电容元件和非线性电感在一定条件下产生的谐振过电压、雷电时产生的大气过电压和单相接地时产生的弧光过电压等。

目前尚无针对这些过电压的完整的保护方案,从而会发生电缆放炮、电动机绝缘击穿、避雷器爆炸和电压互感器烧毁等事故。

此类事故发生的原因,除了与系统中安装的过电压保护装置的性能有关外,系统本身的复杂性对过电压装置的选择有着重要的影响,对于不同的系统,选择过电压保护时需考虑系统输电线路的类型,输配电线路的网络结构,负载的性能和系统的接地方式等。

针对如此复杂的系统,难以孤立的使用某种或某几种过电压保护装置来全面抑制各种类型的系统过电压,且这些不同厂家生产的过电压保护产品,因保护特性不能相互匹配,而无法彻底有效的抑制系统过电压。

针对目前中压系统过电压防治的现状,我公司研制生产了智能过电压综合抑治柜(简称抑治柜,型号为SHK-XGB),该柜可消除系统中过电压保护元件及装置的保护死区,优化系统过电压的保护特性。

本装置中所有的主要器件由我公司针对消弧工况研发、试验和生产,使用了我公司3项专利。

专利号分别为:ZL 2011 2 0205412.0、ZL 2011 2 0203815.1、ZL 2012 2 0721125.X 。

⏹产品的功能、特点◆主要元器件功能⏹高能容能量吸收器SHK-LEP高能容能量吸收器(SHK-LEP),能够有效平缓过电压的上升前沿并消平电压尖峰,并能够耐受过电压产生的超大能量,该专用元件与本公司生产的过电压保护器及消弧柜的保护特性相匹配,可以全面消除系统过电压保护的死区。

2ms的方波电流可以达到3200A。

⏹半导体自限流强阻尼抑制器SHK-SIDRSHK-SIDR半导体自限流强阻尼抑制器能够消除电压互感器产生的铁磁谐振。

限制电压互感器一次绕组的激磁电流突增,防止因电压互感器一次绕组电流增加,熔断器熔断后因能量不足不能灭弧引发的母线短路事故。

过电压抑制柜

过电压抑制柜

过电压抑制柜技术协议项目名称:装置型号:装置数量:1台甲方:联系:传真:乙方:联系:传真:过电压抑制柜技术条件书一、利用环境条件利用处所:35 kV(母线高压设备室,无酸碱侵蚀处)环境温度:-30℃~+40℃安装高度:海拔1500m相对湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽品级:不超过Ⅱ级二、系统参数、额定电压:35 kV (额定频率为50Hz)、系统接地址式:无要求、PT二次接地址式:中性点直接接地(可选择)、装置的操纵电源:DC 220 V(可选择),照明电源:AC 220 V;、系统2ms方波通流量:3200 A3、技术要求装置知足GB/T 11022-1999《高压开关设备和操纵设备标准的共用技术要求》,GB 3906-2006《》等标准的要求;装置性能要求:一、装置中核心部件——测控装置,应采纳双CPU,主CPU采纳32位DSP 技术,测控装置具有上电自检功能,同时必需通过国家级检测中心IV级电磁抗干扰型式实验;二、装置测控装置应设置RS-485或CAN对外通信接口,采纳MODBUS RTU通信协议,协议须通过国家级通信及规约查验,确保装置与整个监控系统兼容;3、装置采纳系列金属铠装移开式开关柜。

开关柜由固定的柜体,开关柜为全封锁式结构,柜体采纳敷铝锌板,并将开关柜分隔为独立小室:主母线室、电缆室、仪表室。

所有运行操作全数在开关柜大门外进行,有效保证设备和人身的平安;防爆结构:主母线室、电缆室等所有高压带电距离,全数设有独立的过压释放通道,具有完善的阻止内部故障燃弧功能,即俗称“防爆功能”,保证设备和人身的平安靠得住。

4、能时刻监视系统电压,对显现的电压异样(过压、欠压、PT断线)做出准确的判定并输出报警信号;五、装置中要紧元件——电压互感器,一次消谐器,能有效抑制系统过电压对电压互感器的损坏;六、装置中要紧元件——过电压吸收器,与抑制系统要紧过电压类的产品一起利历时,能有效抑制吸收系统中各类过电压,其通流不得小于3200A/2ms;7、装置中要紧元件——智能开关,有效抑制了电压互感器发生铁磁谐振的可能,更进一步爱惜电压互感器;八、装置具有存储功能;九、装置知足无人值班变电所要求;10、装置的操纵器本身应有电源监视等自身监控系统。

MGYZ过电压抑制装置技术方案·安徽马各马它电力

MGYZ过电压抑制装置技术方案·安徽马各马它电力

MGYZ过电压抑制装置技术方案一·概述我国中低压系统中普遍存在如下几种过电压:断路器开闭动作产生的操作过电压、单相接地时产生的弧光过电压和雷击时产生的大气过电压等。

目前尚无针对这些过电压的完整保护方案,经常会发生电缆放炮、电动机绝缘击穿、避雷器爆炸和电压互感器烧毁等事故。

此类事故发生的原因,除过电压保护器产品本身性能外,对于不同系统,使用过电压保护产品时需考虑系统输电线路的类型,输配电线路的网络结构、负载的性质和系统的接地方式等等。

针对如此复杂的系统,尽管在这些系统中装设各种过电压保护产品,但因频繁的系统操作过电压会导致保护元件逐渐老化;随机出现的弧光谐振过电压和系统铁磁谐振过电压会导致过电压保护元件极速老化或直接击穿;当补偿电容器保险熔断时,会产生过电压,回路电感储存能量会导致过电压保护元件老化或击穿;保护器漏气或受潮,也会导致老化或击穿;还是难以全面抑制各种类型的系统过电压。

针对目前中低压系统中过电压防治的现状,我公司研制生产一种为客户提供整体解决方案,即在每段母线上装一台系统过电压抑制柜,配套我公司专用的大能容保护器使用,可有效弥补系统中过电压保护元件的老化或击穿,形成一套完整的系统过电压保护解决方案。

二·适用范围该抑制装置适用于发电、变电和用电企业的3-35KV电力系统,可替代PT柜、专用避雷器柜等。

三·工作原理装置采用本公司研制专用复合式大能容自脱离尖峰吸收器,能有效地降低波头的上升陡度,降低振荡频率,采用低动态电阻氧化锌阀片,能够大大降低残压值,并且能够吸收系统过电压时所产生的大量能量。

同时装置采用单相真空接触器作为智能开关,PT中性点通过智能瞬时开关接地,当系统出现铁磁谐振、单相接地故障消除三相电压恢复平衡、间隙性弧光接地时,智能接地开关瞬时动作,有效抑制系统过电压,大大减少电容电流对PT的冲击,造成PT烧损、熔断器熔断的问题。

装置正常运行时,柜内微机控制器实时检测PT提供的电压信号,一旦系统发生PT断线、过电压、低电压、失压、谐振、接地,微机控制器根据PT提供的电压信号,装置能快速准确地判断故障情况,显示故障类别,输出相应的开关量接点信号,相关装置动作并报警。

大能容过电压抑制及pt装置

大能容过电压抑制及pt装置

大能容过电压抑制及pt装置1. 电压抑制的重要性在我们的生活中,电力就像水一样,流淌着、充盈着,给我们带来光明和动力。

但是,咱们都知道,水流过快了,会泛滥成灾;电压一旦过高,也可能引发一系列问题。

哎,这可不是小事儿!电压过高的时候,就像是那头暴躁的牛,随时可能冲撞,让电器设备承受不起,甚至损坏。

所以,咱们得想办法来抑制这些过电压,保护我们的“家当”。

1.1 大能容过电压抑制装置的诞生这时候,大能容过电压抑制装置就派上用场了。

想象一下,它就像个身披盔甲的骑士,专门为我们的设备守护周全。

这种装置的工作原理简单来说,就是通过吸收和分散过高的电压,来保护电器免受损害。

就好比你喝了太多咖啡,心跳加速,身体会自然调节一下,让自己平静下来。

这种调节,就交给了电压抑制装置。

1.2 大能容的功能和作用大能容电压抑制装置不仅能够处理短时间内的电压尖峰,还能对电压进行长时间的稳定。

这就像一个家里的老爸,虽说工作辛苦,但总是能在关键时刻,给家里带来安全感。

它的主要功能包括保护电气设备,防止电压过高造成的故障,还能提高整个电力系统的稳定性。

这对于一些关键的行业,比如医院、数据中心等,那真是如同雪中送炭,保护了他们的“命根子”。

2. PT装置的角色说到这里,咱们再聊聊PT(电压互感器)装置。

这玩意儿在电力系统中可不是个小角色。

它就像是电路中的翻译官,把高电压变得“通俗易懂”,让下游的设备能安全使用。

简单来说,PT将高电压转换为低电压信号,让监测和控制系统能够顺利工作。

这一转换的过程,不仅要精准,还得稳定,哎,这可真是个技术活儿。

2.1 PT装置的工作原理PT的工作原理其实也不复杂,基本上就是通过变压器的原理来完成的。

就像你喝饮料时,瓶子里的气泡,如果不控制,喷得满天都是,而PT则通过将高压“缩小”到安全的范围,让电流流向需要的地方,保证了电力系统的安全稳定。

要知道,电流在高压下的“脾气”可不好,PT装置的存在就像是给它上了一根安全带,让它乖乖听话。

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--- 。

±800kV特高压换流站交、直流滤波器用金属氧化物避雷器的研究张佳佳

±800kV特高压换流站交、直流滤波器用金属氧化物避雷器的研究张佳佳

±800kV 特高压换流站交、直流滤波器用金属氧化物避雷器的研究张佳佳发布时间:2021-09-09T09:04:55.048Z 来源:《福光技术》2021年11期作者:张佳佳[导读] ±800kV 特高压直流工程交流滤波器的配置原则:1)合理配置相应的单调谐、双调谐滤波器或三调谐滤波器等,但类型不宜太多;国网山西省电力公司检修分公司摘要:直流换流站工作过程中,会消耗大量的无功功率,并在交、直流侧产生大量的谐波,对运行的电气设备产生危害和通信干扰等不利因素。

为了保持系统无功平衡并消除谐波,换流站需加装交、直流滤波器。

交、直流滤波器过电压研究和绝缘配合具有一定的特殊性,其主要原因是滤波器中装设了一个大容量电容器。

金属氧化物避雷器是交、直流滤波器过电压抑制的主要技术措施之一。

深入研究 ±800kV 特高压直流换流站交、直流滤波器用金属氧化物避雷器具有重要的工程意义。

关键词:±800kV 特高压换流站;交直流滤波器;金属氧化物避雷器1.特高压直流换流站设置方案及典型滤波器结构±800kV 特高压直流工程交流滤波器的配置原则:1)合理配置相应的单调谐、双调谐滤波器或三调谐滤波器等,但类型不宜太多;2)在满足直流换流站滤除谐波要求的情况下,滤波器尽量少分组。

3)滤波器不能满足换流站的无功消耗时,尽可能使用并联电容器组来补充。

理论上讲,±800kV 特高压直流换流器仅在直流侧产生 12k 次谐波电压。

但是在实际工程中,由于存在各种不对称因素,将导致换流器在直流侧产生非特征谐波。

工程直流滤波器的配置原则:1)在换流站每极直流高压母线和中性线之间装设 1 组或 2 组并联双调谐滤波器(或三调谐滤波器)用于滤除直流侧特征谐波;2)对于直流侧特征谐波滤波器,中心调谐频率应针对谐波幅值较高的特征性谐波,并兼顾对等值干扰电流影响较大的高次谐波;3)对于次数较低的非特征谐波,可在 12 脉动换流器低压端的中性母线和大地之间连接一台中性母线冲击电容器。

枢纽变电站主负荷侧110kV无功补偿装置及应用

枢纽变电站主负荷侧110kV无功补偿装置及应用
在 1 0 连 续 运 行 , 电 容 器 的 额 定 电 压 .5 下 U 则 选 取 基 于 母 线 电压 为 1 0 k ×1 0 V 1 . 5=1 0 k 2 V
1 主 接 线 图及 参 数 选 取
电容器装 置 接线如 图 1 示 。 所 1 1 电容器 装置 参数 的确定 . 型 号 :B I04 0 0 5 3A W ; T B 1 -2 0 / 8 一 Q
设 备的重 要性 , 使得 电 网运行 的经济性 大 打折扣 。 4 由于受 到 电流 的限 制 , ) 电容器 组 的容 量不
能 太大 。
造成 这种 格局 的原 因是 :
过电 压阻尼器 氧化锌 避雷器
电 容 器 组 隔 离 开 关 图 1 接 线 原 理 图
Fi .1 W ii i c p e di r m g r ng Pr n i l ag a
串段 间 电容偏 差 : 大于 10 ; 不 . 2 相 间 电容 偏差 : 不大 于 10 1 .0 ; 单元 接线 : 桥 式 接 线 , 1 双 ( 2串 , 1并 )+( 2 1
串 , 并 ) 1 。 12 电容 器组 额定 电压选 择 .
变 电站 主 负 荷 10 k 1 V侧 的 T B 1 4 0 0 5 3 B 10— 2 0 / 8
第3 3卷 第 4期 21 0 2年 8月
电力 电容器 与无功补偿
P we a a i r& Re cie P w rCo e s t n o rC p ct o a t o e mp n ai v o
V 13 . o . 3 No 4 Au . 01 g2 2
枢 纽 变 电站 主 负 荷侧 10k 无 功 补偿 装 置及 应 用 1 V

GYJC型微机母线绝缘监察装置

GYJC型微机母线绝缘监察装置

GYJC型微机母线绝缘监察装置一、产品概述GYJC型微机母线绝缘监察装置是我公司最新研制成功的新型产品,内部CPU以TI公司16位高档单片机芯片MSP430F149为采样运算、逻辑判断和控制中心,装置采用汉字液晶显示器、信号指示灯、轻触式按键和智能化软件,具有外形轻巧美观、安装方便、功耗极低、免调试和维护等创新点。

该装置实时监测PT二次侧各相电压及零序电压,当发现母线绝缘下降或PT断线时,可及时进行报警,并实时监测母线PT开口三角电压17Hz、25Hz、50Hz、150Hz四种频率的电压分量,区分过电压、铁磁谐振故障,配合现场人员进行接地故障、谐振故障、过电压故障、断线故障的诊断和排查工作,可配置RS485通信接口,适用于无人值守变电站。

二、使用条件●户内使用,并且室内通风良好;●运行环境温度:-20℃—50℃;●储存环境温度:-25℃—70℃;●湿度:最大湿度90%,表面无凝露;●防护等级:IEC529-P53;●海拔:<2000M;●大气压力: 80~110Kpa;●周围介质无导电尘埃与导致金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

三、技术参数●工作电源:AC/DC220V(不分极性);●功耗:1.电源回路:DC220V≤5W或者AC220V≤5VA;2.交流电压回路:≤1VA;3.交流额定电压:100V。

●告警接点容量(常开无源触点):5A,250VAC/5A,30VDC。

●通讯接口:RS485,波特率1200bps~9600bps,装置地址:0-255;●抗干扰性能1.装置能承受GB/T14598.14规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验;2.装置能承受GB/T14598.9规定的严酷等级为Ⅲ级的幅射电磁场干扰试验;3.装置能承受GB/T14598.10规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰试验;4.装置能承受GB/T14598.13规定的频率为1MHz及100kHz衰减振荡波(第一半波电压幅值共模为2.5kV,差模为1kV)脉冲群干扰试验。

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1、概述
在中性点非有效接地的3~35kV电网中,除雷电过电压外,由单相间歇性弧光接地 及谐振引起的过电压最为频繁,且有较高的幅值和较长的持续时间,对电气设备的绝缘 造成积累性损伤。
目前,限制弧光接地过电压的主要措施仍是将电网中性点经消弧线圈接地。但消弧 线圈并不能限制间歇性弧光接地过电压,甚至因消弧线圈的存在,电弧重燃可能在恢复 电压最大时刻发生,使弧光接地过电压幅值更高。消弧线圈不能补偿接地电流中的高频 分量和有功分量,高频性的间歇电弧接地故障不能消除。实际运行经验也证明,在中性 点经消弧线圈接地的3~35KV电网中,由弧光接地和谐振引发的事故时有发生。
本公司的TST-GY过电压抑制装置就是为了迅速消除电力系统中弧光接地及谐振给 电气设备带来的危害而研制的最新技术产品。
2.1 产品用途................................................................................................................................... 1 2.2 产品特点................................................................................................................................... 1 3、 产品原理............................................................................................................................................2 4、 使用条件............................................................................................................................................3 5、 产品参数............................................................................................................................................3 6、 产品型号说明....................................................................................................................................3 7、 微机控制器使用说明........................................................................................................................4 7.1 面板说明.................................................................................................................................... 4 7.2 主菜单........................................................................................................................................ 5 7.3 菜单使用及设置方法................................................................................................................ 6
TST-GY 过电压抑制装置
说 明 书
(V3.01)
河北三石电力设备有限公司
目录
1、 概述....................................................................................................................................................1 2、 产品用途及特点................................................................................................................................1
7.3.1 参数设置........................................................................................................................6 7.3.2 装置状态........................................................................................................................7 7.3.3 实时数据........................................................................................................................7 7.3.4 传动试验........................................................................................................................7 7.3.5 故障记录........................................................................................................................8 7.3.6 复位................................................................................................................................8 7.3.7 版本信息........................................................................................................................9 8、 调试大纲............................................................................................................................................9 8.1 装置通电前的检查.................................................................................................................... 9 8.2 装置接线说明............................................................................................................................ 9 8.2.1 工作电源......................................................................................................................10 8.2.2 模拟量输入..................................................................................................................10 8.2.3 开关量输入..................................................................................................................10 8.2.4 信号输出......................................................................................................................10 8.2.5 通讯端子.................................................................................10 8.3 装置通电检查.......................................................................................................................... 10 8.4 开入、开出回路的检查.......................................................................................................... 10 8.4.1 开入量检查..................................................................................................................10 8.4.2 开出回路检查..............................................................................................................10 8.5 整组试验.................................................................................................................................. 11 8.6 其它注意事项......................................................................................................................... 11 9、 MODBUS 通讯规约.............................................................................................................................11
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