发电机断路器
发电机断路器自动跳闸原因分析
发电机断路器自动跳闸原因分析300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。
机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。
1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。
如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。
2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。
当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。
高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。
2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护动作光字牌亮。
3)发电机有关表计指示为零。
发电机事故跳闸后,其有功功率、无功功率、定子电流和电压、转子电流和电压等表计指示全部到零。
4)在断路器跳闸的同时,其他机组均有异常信号,表计亦有相应异常指示。
如发电机故障跳闸时,其他机组应出现过负荷、过电流等现象,并出现表计指示大幅度上升或摆动。
人员误碰、保护误动引起的跳闸:1)断路器位置指示灯闪光,灭磁开关仍在合闸位置。
2)发电机定子电压升高,机组转速升高。
3)在自动励磁调节器作用下,发电机转子电压、电流大幅度下降。
4)有功功率、无功功率及其他表计有相应指示。
因厂用分支断路器未跳闸,仍带厂用电负荷。
5)其他机组表计无故障指示,无电气系统故障现象。
3.断路器自动跳闸的处理:当运行中的发电机主断路器自动跳闸时,运行人员应根据表计、信号及保护动作情况,及时作出处理,并分以下几种情况。
保护正确动作的处理:1)发电机主断路器自动跳闸后,应检查灭磁开关是否已经跳闸,若41SD和GSD未跳闸,应立即断开。
GCB发电机出口断路器
风 机 系 统 故 障 报警复位
试灯按钮
电容器
电容器会在开断操作期 间抑制暂态恢复电压。
二、投入前检查
1、控制电源、动力电源、加热器电源送上 控制电源取自直流110V A、B段各一个 动力电源取自汽机MCC B段 加热器电源取自汽机MCC B段
四、无法合闸
• 1、检查有无闭锁信号并查明原因(气压低?) • 2、 检查控制或合闸回路是否正常,如控制、合闸电源回
路跳闸,立即恢复供电 • 3、检查储能情况
五、无法分闸
原因
• 控制回路断线; • 弹簧储能不足; • 控制、跳闸回路或与跳闸有关的继电器线圈、跳闸线圈断线或烧损; • 开关机构卡住,传动部分销子脱落,机构失灵等;
液压弹簧操作机构利用 蓄积的能量在 10 微秒 内操作灭弧室。
弹簧产生的弹力作用在 高压油缸上,将机械能 转化为液压能。
进行分合闸操作时,通 过快速切换阀将液压能 转换为操作活塞的动作。 然后,再由工作活塞控 制发电机断路器的操作 连杆。
弹簧行程观察窗
油位指示
断路器位置指示
隔离开关、接地刀闸及DRM驱动机构
如果某个风机系统发生功能故 障,将自动切换到冗余风机系 统,以保持运转过程中的持续 稳定通风。
控制柜
状态指示按钮, 就地状态下可 以对开关进行 操作
断路器动作次数
油泵动作次数
报警信息
远 方 就 地 切 换
1、SF6密度低 2、SF6压力低闭锁 3、闭锁合闸 4、闭锁分闸 5、油泵长时间运行。存在漏油或油泵缺陷 6、直流电源故障 7、油泵电机电源故障 8、交流电源故障 9、相序错误 10、隔刀地刀空开跳闸。可能是因为驱动机构 电机过载
发电机出口断路器GCB的介绍ppt课件
本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
Presentation title - 01/01/2010 - P 6
本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
Closing spring charged
Tripping spring discharged CB main contact
Presentation title - 01/01/2010 - P 24
C2 Crank wheel system
B2 Cam with special shape
b g
FKG2隔离开关
辅助开关 机械连锁
Presentation title - 01/01/2010 - P 9
电机
继电器
本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
Presentation title - 01/01/2010 - P 16
本 标 准 适 用 于已投 入商业 运行的 火力发 电厂纯 凝式汽 轮发电 机组和 供热汽 轮发电 机组的 技术经 济指标 的统计 和评价 。燃机 机组、 余热锅 炉以及 联合循 环机组 可参照 本标准 执行, 并增补 指标。
断路器在哪些领域被广泛应用?
断路器在哪些领域被广泛应用?一、电力系统领域断路器作为电力系统中重要的保护设备,广泛应用于电力输变电、发电机、变电站等领域。
具体应用包括:1. 电力输电线路中的断路器:用于中高压输电线路的开闭操作,保障线路的安全可靠运行。
断路器能够快速切断故障电流,并在故障解除后恢复正常供电,确保电网的稳定运行。
2. 发电机断路器:用于发电机与电网的连接,能够在发电机出现故障时及时将其与电网隔离,保护发电机和电网的安全。
3. 变电站断路器:作为变电站的核心设备之一,用于隔离和切换电力系统中的电流,保护变压器和其他设备的安全运行。
二、工业领域工业生产过程中需要大量使用电力设备,而断路器作为一种重要的保护装置,在工业领域中得到广泛应用。
具体应用包括:1. 低压断路器:用于低压电气设备的开关操作和短路保护,在工业生产中能够提供安全可靠的电力供应和保护设备免受电气故障的损坏。
2. 中压断路器:用于大型工业设备、机械设备等中压电源系统的保护,能够切断故障电流并保护设备免受电弧等损坏。
3. 钢铁冶金领域:断路器在钢铁冶金过程中的高压电源系统中发挥关键作用,确保电力供应的稳定性,避免因电气故障而对生产过程造成的影响。
三、交通运输领域断路器在交通运输领域也有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 铁路电力系统中的断路器:用于铁路供电系统中,保障电力传输的可靠性和安全性,确保铁路交通的正常运行。
2. 地铁和有轨电车系统中的断路器:用于地铁、有轨电车等城市轨道交通系统中的电力传输和保护,能够及时切断发生故障的电力线路,保护乘客和设备的安全。
3. 航空和船舶领域:断路器被用于飞机和船舶的电气系统中,以提供电力保护和故障隔离功能,确保飞机和船舶的正常运作。
四、建筑领域断路器在建筑领域中的应用主要体现在以下几个方面:1. 住宅和商业建筑中的断路器:用于保护建筑物内部电力设备的安全运行,避免因电气故障引发火灾等危险。
2. 建筑物的电源切换:断路器可以切换不同电源的接入,确保建筑物在电力故障或其他紧急情况下有备用电源供电,保证正常运行。
普通真空断路器与发电机用真空断路器的区别
普通真空断路器与发电机用真空断路器的区别1、额定电流大2、额定断路电流大3、短路电流非周期性分量大4、瞬态恢复电压上升速率大5、存在失步开断问题GCB(发电机保护用断路器)是发电机出口专用断路器,完全是针对发电机出口回路的特殊技术要求而产生。
与普通配电型断路器相比,具有极强的开断短路电流直流分量的能力和失步开断的能力,极高的机械和电气操作寿命,其三相联动操作机构能提供安全的同步操作,应用GCB还可以减小升压变压器的故障平均恢复时间和发电机的故障平均恢复时间,使电厂的可利用率增加,从而提高电厂的效益,尤其是GCB开断发电机出口延迟过零短路电流的能力,是普通配电型断路器所不具备的.每一种交流断路器的开断都需要有一个电流过零点,电弧会在电流过零点自动地分开。
在某些条件下,来自发电机的短路电流可能具有100ms或更长的延时电流零点。
在发电机空载状态下,如果短路发生在电压最低状态,那么就会出现具有直流分量的非对称短路电流。
尤其是在故障前,当发电机在欠砺磁状态下且具有超前功率因数时出现最高非对称值。
在此条件下,短路电流的直流分量将高于对称分量,并一直保持到延时电流零点。
短路电流的交流分量和直流分量的衰减规律不同,交流分量随着发电机短路次暂态和暂态时间常数按指数递减,直流分量随着短路时间常数按指数规律衰减。
根据发电机不同尺寸和设计结构,这些时间常数值变化很大,当短路电流的交流分量比直流分量衰减得快时,在某段时间内就产生了延时电流零点。
小容量发电机因电感与电阻的比值小,短路时间常数小,直流分量衰减很快,短路一般经数十毫秒,即通过零点,灭弧较易。
而35MW 发电机短路时间常数较大,超过150ms,直流分量衰减慢,短路电流有经数百毫秒也不通过零点的情况。
若发电机出口选用常规配电断路器,断路器动作切断短路故障时会产生异常过电压,灭弧不易。
而需选用GCB,利用断路器触头分离产生很高的电弧电压,来增大与Ra相串联的电弧电阻,使短路电流直流分量快速衰减,从而强迫过零。
发电机断路器简介
ZN65A-12/T4000-63(F)户内交流高压发电机断路器产品介绍2002年8月ZN65A-12/T4000-63(F)户内交流高压发电机断路器介绍一.发电机断路器的应用随着发电机单机容量的不断增大,普通的配电断路器已无法满足发电系统要求,同时,为了提高发电系统的安全可靠性,目前,在发电机与主变、厂变之间普遍采用发电机专用断路器。
对于发电系统而言,发电机出口装设专用断路器具有以下优点;1.简化厂用电切换/操作程序;2.提高发电机、变压器的保护水平;3.简化同期操作,便于检修、调试;4.适应厂网分开的需求。
因此,发电机断路器在发电厂得到了广泛的应用。
二.发电机断路器的特殊要求由于发电系统的特殊性,对发电机断路器提出了特殊的要求,那么,发电机断路器与普通配电断路器相比其技术性能参数有如下特殊要求。
1.额定短路开断电流额定短路开断电流的交流分量有效值推荐为:135MW机组:63kA;300MW机组:80kA;600MW机组:160kA。
额定短路开断电流的直流分量百分数;时间常数τ:当额定电压40.5kV及以下时配电断路器为120ms;发电机断路器为150ms。
2.额定短路关合电流额定短路关合电流峰值为额定短路电流交流分量有效值的2.74倍。
3.额定峰值耐受电流额定峰值耐受电流等于额定短路关合电流。
4.额定失步开断电流额定失步对称开断电流的交流分量有效值,为额定短路开断电流交流分量有效值的50%;额定失步非对称开断的直流分量百分数为50%~60%。
5.额定负荷开、合电流和开、合次数额定负荷开、合电流为额定电流;连续开、合次数规定为50次。
6.预期瞬态恢复电压预期瞬态恢复电压上升率:系统源为4.5kV/µs,发电机源为1.8kV/µs。
三.发电机断路器的现状我国近年来对12kV等级的发电机断路器主要依赖进口。
如ABB、西门子、阿尔斯通等公司生产的产品,进口产品性能优良、可靠性高但价格昂贵。
发电机出口断路器结构和原理
一、发电机出口断路器概述及主要性能参数1、设备概述发电机组的出口断路器是由瑞士ABB有限责任公司生产的型号为HEC8型SF6气体绝缘的金属封闭开关.发电机出口断路器主要由断路器本体、隔离开关、接地开关、避雷器、电压互感器、电容器和汇控柜组成。
汇控柜由上下两层组成.上层主要有操作面板、二次接线端子、二次回路、小空气开关、继电器和保险等.下层有断路器、隔离开关、接地开关的操作机构及电气联锁装置。
. .装有发电机出口断路器的机组的主要优点就是当发电机故障时.发电机出口断路器可以断开与主变的电的联系.同时厂用电可以通过主变倒入.使机组厂电的输入方式更加灵活可靠.从而提高了机组其它设备安全性。
. .. .HEC8出口断路器利用自压气原理来灭弧.即灭弧气流所需能量是从电弧本身取得的。
电弧的产生所释放的能量导致压力室很快和很大的升压和升温。
从电弧来的对流和辐射热量在弧接点系统和压器活塞之间的“加热容积”中引起一个突然的升压(图1)。
热气体正是从这里喷射出来.而在交流电通过零位后即将电弧熄灭。
. .. .图1电弧内部的磁场收缩效应也促进了压力升高.这表现为作用在电弧路径的中心方向的一股力量。
这个电流产生的磁力反过来又引起电弧的一股强大轴向气流.基本上是一个向外喷射的等离子体流.有一部分分流到加热容积中去(图2)。
切断过程中非常大的电流在流动时.压力升高可能性很大。
用一个专用的安全阀来释放压力可以避免机械损伤。
. .. .图2三、出口断路器结构1、下图显示出口断路器正面图.上部分为出口断路器就地控制柜;下半部分自远端开始依次是接地刀闸Q81控制头、断路器Q0控制头、接地刀闸Q82控制头、隔离刀闸Q9控制头。
. .. .2、下图显示出口断路器散热风扇。
散热风扇分A、B两列布置.运行中保证每相至少有一台风扇运行。
. .. .3、下图显示出口断路器本体罩、隔离刀闸位置观察镜、断路器位置观察镜:通过观察镜可以看到隔离刀闸断口.确认隔离刀闸是否合闸良好或者是否彻底断开。
发电机出口断路器应用好处
发电机出口断路器应用好处1保护发电机在发电机出口发生非对称短路或承受不平衡负荷时,GCB可以迅速切除故障,防止发电机遭受损坏。
发电机带不平衡负荷运行、外部或内部发生非对称短路时,转子本体表面将感应出两倍工频涡流,在转子中引起附加发热。
同时,两倍工频的交变电磁转矩使机组产生倍频振动,引起金属疲劳和机械损伤。
2保护主变和高压厂用变采用GCB后,不论是发生操作故障或系统振荡时,还是发电机、变压器内部发生故障时,都可以提高其保护功能的选择性,从而提高机组安全运行的可靠性。
在发生操作故障或系统振荡时,只需要能迅速断开GCB即可,而不用切换厂用电源。
故障消失后,发电机与电网之间可以通过GCB快速恢复连接并网,避免了由于厂用电源的切换故障造成全厂停电事故。
当发电机内部发生故障时,可以在不切换厂用电源的情况下,切除有故障的发电机,保证了发电机有选择地进行保护跳闸,简化了保护方式的接线,而且机组内部的故障不需要动作于高压断路器,从而避免了厂用电源的切换,这对于消除一些瞬时性故障,特别是来自于锅炉、汽机的热工误发信号,尽快恢复机组运行和避免误操作而导致的事故是非常有利的。
对故障发生率比较高的变压器内部故障和变压器接地故障,GCB开断时间相对发电机灭磁的时间(数秒)要快得多,大大减小了故障电流对变压器的危害程度,有利于缩短维修时间,减少直接和间接经济损失,可提高电厂可用率0.7%~1%。
3可省去启备变,简化厂用电源切换操作程序安装GCB后,机组启停电源可经过主变倒送至厂用变,可省去启备变,机组起停机或故障只需跳开GCB而不需跳高压系统断路器,减少了在没有GCB时厂用电源切换的操作程序,降低了运行难度,提高了系统的可靠性。
4提高机组保护的选择性当发电机发生内部故障时,GCB迅速跳闸,使发电机与电网隔离,而不必连主变压器一并切除,停机厂用电源仍可由系统通过主变压器倒送,从而避免了厂用电源系统的事故切换,这样减轻了运行人员的压力,为迅速处理故障创造了条件。
发电机灭磁断路器跳闸保护原理
发电机灭磁断路器跳闸保护原理1. 引言1.1 发电机灭磁断路器跳闸保护原理发电机灭磁断路器跳闸保护原理是电力系统中非常重要的一部分,它能够在发电机出现故障时及时跳闸保护,确保系统的安全运行。
发电机灭磁断路器能够有效地保护发电机免受短路、过载等故障的影响,同时能够有效地保护发电机的绝缘系统不受损坏。
在电力系统中,发电机灭磁断路器的作用至关重要,它可以在发电机出现故障时迅速切断电路,防止故障扩大导致事故发生。
发电机灭磁断路器的工作原理是通过检测发电机的电流、电压等参数,当超出设定值时,断开电路以实现跳闸保护。
影响跳闸保护的因素包括电流大小、电压变化、温度等多种因素,需要进行综合考虑。
跳闸保护的应用范围非常广泛,不仅用于发电机,还可以用于输电线路、变电站等电力设备。
发电机灭磁断路器的重要性不言而喻,它是保障电力系统安全稳定运行的关键设备之一。
跳闸保护的可靠性直接关系到电力系统的安全性,因此需要不断改进技术,提高可靠性。
未来发电机灭磁断路器跳闸保护技术将继续发展,更加智能化、高效化,以满足电力系统日益复杂的运行需求。
2. 正文2.1 发电机灭磁断路器的作用发电机灭磁断路器是发电机保护系统中的重要组成部分,其作用主要包括以下几个方面:1. 防止发电机过热:发电机在运行过程中会产生大量的热量,如果发电机过载或短路等故障发生,可能会导致发电机过热,进而损坏发电机绕组。
灭磁断路器可以在发生故障时及时切断电路,避免发电机过热。
发电机灭磁断路器的作用是保护发电机系统安全稳定运行,防止发生损坏和事故,保障发电机可靠运行。
通过及时切断电路,灭磁断路器能够有效地保护发电机及其相关设备,提高发电机的使用寿命和运行效率。
2.2 发电机灭磁断路器的工作原理发电机灭磁断路器的工作原理是通过监测发电机的电流和电压状态,当发电机出现过载、短路或其他故障时,灭磁断路器会迅速跳闸,切断发电机与电网之间的连接,保护电网和发电机不受损坏。
具体来说,发电机灭磁断路器内部包含了电流传感器和电压传感器,它们监测发电机的电流和电压波形,当电流或电压超过设定的阈值时,灭磁断路器会触发跳闸动作。
发电机出口断路器系统GCB结构及其操作要求
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GCB控制柜 操作模式切换: 1、将联锁钥匙插入信号盘上的钥匙开关中; 2、将钥匙转动至LOCAL(就地)或者REMOTE(远方)位
置。
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GCB操作要求——DRM驱动机 构 2.2 DRM驱动机构 根据DRM驱动机构的功能,表示特定开关名称的符号将 采用不同的标识与指示标记。
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GCB操作要求——远方操作模式下启动电动操作 5、远方操作模式下启动电动操作
(1)手动操作完成后恢复REMOTE(远方)操作模式 (2)拔出操作钥匙,无法进行手柄操作 (3)关闭操作屏并将其锁定 (4)在控制柜上,确保联锁钥匙设置在REMOTE(远方)操作 模式 (5)关闭控制柜并将其锁定 (6)交还钥匙,并妥善保管
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GCB操作要求——隔离开关手动操作前注意事 项 2.3 隔离开关手动操作前注意事项: 1、确保隔离不载流; 2、确保发电机断路器断开; 3、确保发电机隔离或停机; 4、确保变压器隔离或接地; 5、确保离相封闭母线导体接地;
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GCB操作要求——操作步骤 2.4 GCB手动操作步骤 1、收集钥匙并妥善保管
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GCB操作要求——驱动机构锁定在断开位置
4、将驱动机构锁定在断开位置 拔出断开位置的锁定钥匙后,驱动机构的手柄操作与电动 操作均被闭锁。 (1)确保连接的开关元件断开,其位置指示显示符号O (2)在控制柜上,确保联锁钥匙设置在LOCAL(就地)操 作模式 (3)拔出断开位置的钥匙,操作机构即锁定在断开位置, 无法进行手动或电动操作。 将驱动机构锁定在合闸位置操作与此类似,只需确保在对 应的位置上更改相应的钥匙。
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GCB结构——断路器
型式:户内型、金属封闭、SF6气体灭弧、卧式、三相机械
发电机断路器
2020/4/4
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六、主要特点及技术创新点
▪断路器安装方式为底部安装, 安装的稳定性和方便性得到很 大提高。 ▪使断路器安装后受到的外部 作用力达到最小,更有利于断 路器机械参数的稳定。 ▪设计有专门的部件用于起吊 和叉车作业而不会对断路器造 成伤害。
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六、主要特点及技术创新点
2020/4/4
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七、型式试验情况介绍
主、辅助和控制回路的绝缘试验 主回路电阻测量 温升试验 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 常温下机械操作试验 断路器机械寿命试验 短路电流关合和开断试验 电寿命能力试验 失步开合能力试验 负荷电流开合试验 噪声试验
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谢谢大家!
EVH4系列
户内高压交流发电机断路器
张炜
一、产品概述
EVH4户内高压交流发电机断路器 适用于三相交流系统,额定频率50Hz, 额 定 电 压 为 18kV 及 以 下 , 额 定 电 流 3150A~6300A , 额 定 短 路 开 断 电 流 50kA~80kA。用于安装在发电机和升压 变压器或发电机和发电厂厂用电变压器 之间,可供发电厂发电机设施的保护和 控制之用。
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六、主要特点及技术创新点
❖EVH4-15发电机断路器配用GLS型 改进型弹簧机构—— “集成化的整体 式操作机构”
2020/4/4
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六、主要特点及技术创新点
• 结构简单、零部件少,体积小、 重量轻,操作按钮、状态指示 分布整齐;
• 功能齐全,可靠性高; • 采用摆动式压缩合闸弹簧; • 该弹簧机构已获国家发明专利。
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五、基本结构
EVH4-15 发电机断 路器内部 基本结构 图
发电机出口断路器跳闸的原因
发电机出口断路器跳闸的原因
1. 过载:当发电机的负载超过了其额定容量时,断路器会跳闸以保护电路免受过载的损害。
2. 短路:发电机的电路可能发生短路,导致电流突然增大,断路器会跳闸以防止电流损坏电路元件或引发火灾。
3. 过热:如果发电机运行时间过长,或者环境温度过高,导致发电机内部温度升高过快,断路器可能会跳闸以防止过热损坏。
4. 故障:发电机的某些关键部件可能发生故障,如绝缘故障、接触不良等,导致断路器跳闸。
5. 不正常操作:人为错误操作,如误触断路器开关、错误连接电路等,也可能导致断路器跳闸。
需要根据具体情况进行排查和修理,以确保发电机能够正常运行。
发电机断路器与配电断路器的区别
发电机断路器和普通配电断路器的区别额定电流额定短路开断电流额定动稳定电流发电机断路器大(为发电机额定电流的1.05倍)大2.8倍额定短路开断电流配电断路器小(为变压器的额定电流)小2.5倍额定短路开断电流直流分量≥60% ≤20%失步开断能力有无瞬态恢复电压陡度 2.45~10KV/µs 0.24~0.57KV/µs发电机故障时(通常是在功率平衡失调的情况下,比如进相运行加深、励磁电流下降或失磁),同步转速时高时低,使系统产生振荡,此时发电机有可能会稳定在新的工作点运行,但情况严重时可能会造成发电机失步,即发电机转子的转速和定子磁场的转速不一致。
发电机励磁电流下降或失磁时,需要吸收大量的无功,此时若不调节励磁补充无功,发电机很容易陷入失步状态,其结果是系统电压将明显下降、转子和定子产生过热、有功发生严重周期性变化使发电机及其部件产生异常机械冲击,还可能导致相邻正常运行的发电机与电力系统之间或电力系统各部分之间也产生失步,严重时可能导致电力系统解列甚至崩溃。
如果这个时候通过调节励磁都不能恢复同步,一般要求断路器断开发电机和系统之间的联系,这就是失步开断。
发电机开断失步时,短路电流并不大,仅为额定短路开断电流的25%,但是这时让断路器难受的是瞬态恢复电压上升的陡度非常高,通常为2.45~10KV/μs,而普通配电断路器能承受的瞬态恢复电压的陡度是0.24~0.57KV/μs,在这种情况下,灭弧室的断口很容易被击穿使电弧重燃,这时候发电机和系统之间没有断开,故障仍然存在,失步引起的恶劣后果将会发生,同时会产生危险的过电压威胁其它设备的安全。
因此,只是加大普通断路器的短路开断电流就把它作为发电机断路器是不恰当的。
当然,并不是一出现失步就要求断路器开断,首先还是要通过增加励磁电流或适当调整发电机的负荷来产生同步的条件帮助恢复同步。
在采取了措施都还无法恢复同步时,按规程规定,2分钟后才将电厂与系统解列,这时候断路器将进行失步开断。
VTK-12发电机断路器
1. VTK-12/T4000-40(F)户内高压真空发电机断路器主要按装在发电机和变压器之间用于发
电机的控制和保护,可以实现简化厂用电切换程序以及为机组的调试和维护提供便利,从而
提高设备的保护能力和系统的稳定性。
安装发电机专用断路器是保护发电机和变压器最有效、最经济的措施。
目前已在火电厂、水电核电站、抽水蓄能等新电厂以及老电厂的改造中被广
泛使用。
也可用于大型变电站及高负荷用电工矿企业的控制和保护开关。
O135********
正是安装位置和保护对象的不同,与一般输配电中的断路器相比,在许多方面要求“苛刻”的
多主要表现在:
殊用途的满足“苛刻”要求的新型真空发电机出口保护断路器,具有以下优点
1)完全按照GB/T 14824-2008《发电机断路器通用技术条件》系统源,进行了全套的型式试验。
2)采用国产灭弧室,具有较高的性价比;
3)机构与断路器一体化的设计,配有专用弹簧操作机构、操作功能齐全,可靠性高,设计
先进合理,维护量少;
4)本断路器具有高开断能力、高的关合和动、热稳定性能;
5)铜质的双出线方式及双软连接导电部件,圆满解决了大电流长期工作的发热问题;
6)断路器可方便于配在XGN、GG-IA固柜以及KYN28A手车柜等。
二、断路器主要技术参数
三、订货须知:
1.断路器型号、名称、数量。
2.断路器额定电压、额定电流及额定短路开断电流。
3.选择控制原理图及额定操作电压及储能电压。
4.备品备件的名称及数量。
5.用户若有其他特殊要求,需在订货时说明。
6300a发电机专用真空断路器
6300a发电机专用真空断路器
6300A发电机专用真空断路器是一种用于发电机电路中的保护设备。
真空断路器通过在电路中断开和闭合电流,以保护发电机免受过载、短路和其他故障的损害。
真空断路器是一种使用真空技术进行电弧灭弧的断路器,具有灵活可靠、操作方便、维护成本低等优点。
它能够快速切断高电流,并且能够在断开电路时迅速灭弧,减少对其他电气设备产生的影响。
6300A表示该断路器的额定电流为6300安培,适用于需要承载较大电流的发电机电路。
这种断路器通常具有高断电能力和短时间短路电流承受能力,以确保在发电机电路发生故障时能够及时切断电流。
总之,6300A发电机专用真空断路器是一种针对发电机电路设计的高电流保护设备,具有快速切断电流、可靠性高的特点,用于保护发电机免受各种故障的损害。
发电机断路器的有关规定
发电机断路器的有关规定1)发电机断路器灭弧及绝缘介质可以选用SF。
、压缩空气或真空,也可以选用少油式。
2) 为减轻因发电机断路器三相不同期合、分而产生负序电流对发电机的影响,发电机断路器宜选用机械三相联动操动机构。
3)发电机断路器三相不同期合闸时间应不大于10ms,不同期分闸时间应不大于5ms。
4)发电机断路器可根据工程具体情况选用卧式或立式布置;安装位置不应存在有害烟雾、水蒸气、盐雾及细菌生长;为减轻发电机断路器异常热应力对断路器套管、基础及母线的影响,宜在断路器与母线连接处增加软连接装置。
5)在不同的环境和负荷条件下,发电机断路器应能承载发电机最大连续容量时的持续电流,且各部位温度极限不超过规定值。
对装有强制冷却装置断路器,当断路器强制冷系统故障时必须考虑发电机减出力,并校核负荷电流降低速率,允许电流值和允许时间。
6)在校核发电机断路器开断能力时,应分别校核系统源和发电源在主弧触头分离时对称短路电流值、非对称短路电流值及非对称短路电流的直流分量值;在校核系统源对称短路电流时应考虑厂用高压电动机的影响。
对发电机断路器而言,系统直流分量衰减时间常数τ可能大于60ms,因此选择发电机出口断路器时必须校验断路器的直流分断能力。
7)发电机断路器应具有失步开断能力,其额定失步开断电流应为额定短路开断电流的25%或50%;应校核各种失步状态下的电流值,必要时应采取适当的措施(如装设电流闭锁装置)以保证发电机断路器开断时的电流不超过额定失步开断电流;全反相条件下的开断可以不作为发电机断路器的失步开断校核条件。
8)发电机断路器开断短路电流、负荷电流及失步电流时,暂态恢复电压应满足相应标准规定,首相开断系数和幅值系数可取1.5。
9)如发电机断路器在某些情况下兼起隔离开关的作用,则应设置观察窗,以便监视断口的状态。
大容量发电机断路器应具有内部空气温度的监测装置,反映断路器分、合闸位置是否正常的监测装置。
发电机断路器坏了的维修流程与注意事项
发电机断路器坏了的维修流程与注意事项下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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伊顿发电机出口断路器VCP-W
VCP-W型真空断路器根据专利V-Flex非滑动式电流转换系统设计
V-Flex系统
世界级VCP-W真空断路器根据专利 V-Flex非滑动式电流转换系统设计。
电流转换系统包括嵌在动触杆上的一系列镀银高导电率铜叶片。 嵌入式设计的优点在于: · 由于多点接触降低了阻值,增大了电流; · 与滑动设计不一样,没有引起磨损的移动部件,
因此,免于维护; · 延长了开关的使用寿命。
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VCP-W系列真空断路器 2011年9月
真空断路器VCP-W 主要特性
接触杆
动触杆
非滑动电流转换系统 每块接触片连到真空断路器动触杆上使 得这部分操作平稳,由于叶片同杆子嵌 入式接触,每块叶片都是多点接触。当 杆子上下移动时,V-Flex系统弯曲代 替滑动从而降低磨损免于维护。
一条标准的流水线 VCP-W型真空断路器使用通用部件在一条标准流水线作业,标准化减少了部件总量节省了备 品库存存量。同系列VCP-W型真空断路器之间,70%以上的部件通用。
控制与操作集中于面板、易于操作 内部操作机构
指示器目视检查,简化了维护工作
触头磨损指示器
“T”形槽指示器
易于观察的触头磨损指示器
80
80
雷电冲击 (kV) 95 95 95 95 75 75 95 125 125 125 125 125 170
170
170
170
电流 额定电流 (A)(60Hz) 1200/2000/3000
1200/2000/3000
1200/2000/3000
1200/2000/3000
额定短路 开断电流(kA) 33
发电机断路器与配电断路器的区别
≤20% 无
0.24 ~ 0.57KV/ μs
发电机故障时(通常是在功率平衡失调的情况下,比如进相运行加深、励磁电流下降或失磁)
,
同步转速时高时低, 使系统产生振荡, 此时发电机有可能会稳定在新的工作点运行, 但情况严重
时可能会造成发电机失步, 即发电机转子的转速和定子磁场的转速不一致。 发电机励磁电流下降
或失磁时,需要吸收大量的无功,此时若不调节励磁补充无功,发电机很容易陷入失步状态,其
结果是系统电压将明显下降、 转子和定子产生过热、 有功发生严重周期性变化使发电机及其部件
产生异常机械冲击, 还可能导致相邻正常运行的发电机与电力系统之间或电力系统各部分之间也
产生失步,严重时可能导致电力系统解列甚至崩溃
发电机断路器和普通配电断路器的区别
额定电流
额定短路开断电流 额定动稳定电流
发电机断路器 大
( 为发电机额定电流的 1.05 倍 ) 大
2.8 倍额定短路开断电流
配电断路器 小
(为变压器的额定电流 ) 小
2.5 倍额定短路开断电流
直流分量 失步开断能力 瞬态恢复电压陡度
≥60% 有来产生同步的条件帮助恢复同步。在采取了措施都还无法恢复同步时,按规程规定,
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分钟后才将电厂与系统解列 ,这时候断路器将进行失步开断。
在什么情况下采用三相差动保护? 在什么情况下采用两相差动保护?
1. 大电流接地系统的差动为三相式;
发电机的保护设置及其保护范围
1 . 纵差保护:用于反映发电机线圈及其引出线的相间短路。 2 . 横差保护:用于反映定子绕组用一相间或分支短路,同时兼作定子绕组的开焊保护。 3 . 单相接地保护:反映定子绕组内部单相接地故障,同时利用绝缘监视装置发出接地信号。 4 . 过电流保护:用于切除发电机外部短路引起的过电流,并作为发电机内部故障的后备保
关于发电机断路器(GCB)与配电断路器的区别
关于发电机断路器(GCB)的说明
1.什么是发电机断路器?
发电机断路器是指安装于发电机和变压器端子之间的断路器,主要用于发电机的控制和保护。
2.为什么要安装发电机断路器?
a)简化厂用电切换程序
b)系统故障时可避免失去厂用电源
c)提高发电机和变压器的保护水平及系统的稳定性
d)为发电机组的调试和维护提供方便
3.
性和失步开断能力等其他特性。
4.发电机断路器的应用范围
顾名思义,发电机断路器一般用在发电机组附近,保护发电机组。
那么现有的发电机组主要有:
b)核电机组
d)风电机组
很明显,如果我们现在开发12kV 3150A 50kA规格的发电机断路器的话,我们的目标市场是50MV A及以下的水电机组和30MV A及以下的空气冷却汽轮发电机组。
5.目前国内外发电机断路器的发展现状。
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? 三、结构形式
? 固定式安装
额定电流5000A以上
? 手车式安装
额定电流5000A及以下
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安装于i-AY2-15 可移开式铠装柜中
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四、符合标准
? GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术条件
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五、基本结构
EVH4-15 发电机断 路器内部 基本结构 图
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五、基本结构
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五、基本结构
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五、基本结构
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EVH4-15/T6300-80F 断路器安装于 i-AT2-15 固定式铠装 柜中
? EVH4-15/T3150-50F 发电机断路器
? 加强型底盘车设计 ——可承载发电机断路器要求 较大的电动力和推进力的要求。
? 专用发电机真空灭弧室
? 专用一次动触头 ——满足一次回路通流及电动力 的要求。
? 摆动式压缩合闸簧设计 ——有效提高合闸簧安全系 数,优化出力特性。
? 接口尺寸与 EVH1-15/T4000-50 一致,可互换。
额定短时耐受电流 额定短路电流持续时间 额定峰值耐受电流 电寿命 机械寿命
额定负荷开、合次数
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18kV 5000A
63kA 78%
CO-30min-CO 53kV、63kV 100kV、115kV
63kA 4s
173kA 5次
10000次 50次
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五、主要技术参数
EVH4-15/T6300-80F 发电机断路器 满足12kV 系统时5000m 海拔使用要求, 该项型式试验 2011年10月在昆明完成。
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七、型式试验情况介绍
? 主、辅助和控制回路的绝缘试验 ? 主回路电阻测量 ? 温升试验 ? 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 ? 常温下机械操作试验 ? 断路器机械寿命试验 ? 短路电流关合和开断试验 ? 电寿命能力试验 ? 失步开合能力试验 ? 负荷电流开合试验 ? 噪声试验
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EVH4系列
户内高压交流发电机断路器
张炜
一、产品概述
? EVH4户内高压交流发电机断路器 适用于三相交流系统,额定频率 50Hz, 额 定 电 压 为 18kV 及 以 下 , 额 定 电 流 3150A~6300A , 额 定 短 路 开 断 电 流 50kA~80kA 。用于安装在发电机和升压 变压器或发电机和发电厂厂用电变压器 之间 ,可供发电厂发电机设施的保护和 控制之用。
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六、主要特点及技术创新点
?断路器安装方式为底部安装, 安装的稳定性和方便性得到很 大提高。 ?使断路器安装后受到的外部 作用力达到最小,更有利于断 路器机械参数的稳定。 ?设计有专门的部件用于起吊 和叉车作业而不会对断路器造 成伤害。
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六、主要特点及技术创新点
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谢谢大家!
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六、主要特点及技术创新点
?EVH4-15发电机断路器配用GLS型 改进型弹簧机构—— “集成化的整体 式操作机构”
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六、主要特点及技术创新点
? 结构简单、零部件少,体积小、 重量轻,操作按钮、状态指示 分布整齐;
? 功能齐全,可靠性高; ? 采用摆动式压缩合闸弹簧; ? 该弹簧机构已获国家发明专利。
专利号:200710019102.8
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六、主要特点及技术创新点
? 灭弧室静端连接方式为采用端面及圆 柱面搭接的方式,有效增加搭接面积。 ? 动静端散热器散热面积高达2.5m2 , 良好的散热通道设计。 ? 特殊设计之支撑绝缘子,椭圆性截面, 抗拉及抗弯强度完全满足设计要求。 ? 支撑杆及操作拉杆均采用高强度真空 浸胶材料特制。 ? 绝缘子与支座之间设计有均匀电场的 均压环。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3150A
15kV 5000~6300A
50kA 78%
63~80kA 77%
CO-30min-CO
50kV、59kV
90kV、102kV
50kA
80kA
4s
137kA
220kA
5次
7次
10000次
5000次
50次
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五、主要技术参数
额定电压 额定电流 额定短路开断电流 交流分量有效值 直流分量 额定操作顺序 工频耐压(相间对地、断口) 冲击耐压(相间对地、断口)
? GB/T 14824-2008 高压交流发电机断路器
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五、主要技术参数
额定电压 额定电流 额定短路开断电流 交流分量有效值 直流分量 额定操作顺序 工频耐压(相间对地、断口) 冲击耐压(相间对地、断口)
额定短时耐受电流 额定短路电流持续时间 额定峰值耐受电流 电寿命 机械寿命
额定负荷开、合次数