| 中文名 | 复合开关 | 外文名 | Composite switch |
|---|---|---|---|
| 作 用 | 关合、承载和开断电流 | 材 质 | 复合开关选用晶闸管开关 |
| 产品特点 | 过零投切:可控硅与磁保持 | 领 域 | 电力 |
1. 工作环境条件环境温度:-20℃~ 45℃;
相对湿度:40℃时,20%~90%;
2. 额定电压、工作电源及额定电流额定工作电压:380V(共补)/220V(分补)三相四线交流50HZ;
允许偏差:三相电压同步变化不大于±20%;
波形为正弦波,失真度小于5%;
额定频率:50HZ±5%;
额定电流:24/30/38/45/60A。
3. 主要技术指标: 使用寿命:50万次
相 数:三相(△型接法);单相(Y型接法)
控制容量:三相共补电容器组容量:≤16/20/25/30/40Kvar
分相补偿三相电容器组总容量:≤16/20/25/30/40Kvar
功 耗:≤2W
接点耐压:≥2000V
响应时间:≤60ms
连续两次接通间隔:≥15秒
复合开关等低压电容器投切开关由简单粗犷到理性精细经历了4个发展阶段:
(一)交流接触器:最先应用于低压电容器投切的开关是交流接触器,这是一种传统的电容器投切方式,由于三相交流电的相位互成120°,对交流接触器投切控制,理论上不存在最佳操作相位点(即投切瞬时不可选择性),使得它投入或切除电网时,要产生一个暂态的过渡过程,又因电容器是电压不能瞬变的器件,并联电容器由交流接触器投切电网时,由于其相位点是随机的,所以会产生幅值很大、频率很高的浪涌电流(涌流最大时可能超过100倍电容器额定电流)。涌流不仅会对电网产生不利的干扰,对交流接触器易产生电弧、易烧损触头,而且涌流、过电压会加速电容器的失效,减少电容器的使用寿命,甚至爆炸,所以采用交流接触器的投切方式谐波污染大、维护成本高、不适于频繁操作。为了改善这些缺陷,出现了所谓投切电容器专用接触器,就是在接触器的主触头处并以带电阻的辅助触头,在合闸时先合上辅助触头,然后再合上主触头,以此减低浪涌电流;而分闸时时序恰好相反,先分主触头,而后再分辅助触头,以此减轻电弧对触头的烧损。但这一措施仅仅是一种改良而已,并未在根本上解决问题,涌流、过电压和谐波污染仍然存在,对电容器和装置的寿命仍有很大的影响,所以其在低压电容器投切领域的应用将越来越少。但由于其投资低、控制简单,所以至今在不少技术要求低的地方仍在应用,但可以预见,随着电容器投切开关的发展,将逐步被淘汰。
(二)晶闸管开关:随着电力电子器件应用的发展和普及,后来人们研发出由可控硅为核心的晶闸管开关(固态继电器)。其原理为通过电压、电流过零检测控制,保证在电压零区附近投入电容器组,从而避免了合闸涌流的产生,而切断又在电流过零时完成,避免了暂态过电压的出现,这就从功能上符合了电容器的过零投切的要求,另外由于可控硅的触发次数没有限制,可以实现准动态补偿(响应时间在毫秒级),因此适用于电容器的频繁投切,非常适用于频繁变化的负荷情况,相对于交流接触器有了质的飞跃。然而固态继电器在应用上有致命的弱点:就是在通电运行时可控硅导通电压降约为1V左右,损耗很大(以额定容量100Kvar的补偿装置为例,每相额定电流约为145A,则可控硅额定导通损耗为145×1×3=435W),由于有大的功耗所以需要散热以避免PN 结的热击穿,为了降温就需要使用面积很大的散热器,甚至需要风扇进行强迫通风,另外可控硅对电压变化率(dv/dt)非常敏感,遇到操作过电压及雷击等电压突变的情况很容易误导通而被涌流损坏,即使安装避雷器也无济于事,因为避雷器只能限制电压的峰值,并不能降低电压变化率。可控硅开关的缺点是结构复杂、体积大、损耗大、成本高、可靠性差,优点是能实现过零投切、动作迅速、反应快,多用于动态补偿的场合,而不适用于常规低压电容器投切的无功补偿装置中。
(三)复合开关:当仔细分析研究了交流接触器和可控硅开关的各自优缺点之后发现,如果把二者巧妙地结合来,优势互补,发挥接触器运行功耗小和可控硅开关过零投切的优点,便是一个较为理想的投切元件,这就是开发复合开关的基本思路,这种投切开关同时具备了交流接触器和电力电子投切开关二者的优点,不但抑制了涌流、避免了拉弧而且功耗较低,不再需要配备笨重的散热器和冷却风扇。要把二者结合起来的关键是相互之间的时序配合必须默契,可控硅开关负责控制电容器的投入和切除,交流接触器负责保持电容器投入后的接通,当接触器投入后可控硅开关就立即退出运行,这样就避免了可控硅元件的发热。这种看似很理想的复合开关自从2002 年开始,由原来全国仅数家企业研发生产,至今已扩展到数十家企业,虽外型结构或电路有所不同,但内在原理基本相同:用小形三端封装的可控硅作为电容器的投入和切除单元,用大功率永磁式磁保持继电器代替交流接触器负责保持电容器投入后的接通,其过零检测元件是一粒电压过零型光耦双向可控硅。从原理上看是理想的投切元件,但实际上并非如此,它存在下面一些缺陷:
(1)小形三端(TOP)封装可控硅由于结构性的原因,这类型式的可控硅其短时通流容量不能做得很低(低于60A ),反向耐压一般也只能达到1600V 左右,这就限制了它的应用范围。由仿真和计算证明在38OV 的系统电压下,电容器理想开断时的稳态过电压就可能达到1600V ,当系统电压高于380V (这是常有的情况)或非理想开断时的暂态过电压就可能远大于可控硅的反向耐压位1600V,众所周知可控硅是一种对热和电冲击很敏感的半导体元件,一旦出现冲击电流或电压超过其容许值时,就会立即使其永久性的损坏。实际运行情况已经表明了复合开关的故障率相当高。
(2)由于采用了可控硅等电子元器件其结构复杂成本上升,与交流接触器在价格上难以相比。
(3)复合开关的过零是由电压过零型光耦检测控制的,从微观上看它并不是真正意义上的过零投切,而是在触发电压低于16V~40V 时(相当于2~5电度)导通,因而仍有一点涌流。
(4)复合开关技术既使用可控硅又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,并且由于可控硅对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。
由上述分析比较可见,各种电容器投切开关并非十分完美,有必要进一步研究开发出一种更为理想的电容器过零投切开关。
(四)选相开关(又称同步开关):是近年来最新发展起来的高性能投切开关,不仅可担当无功补偿装置中的电容器投切开关(如技术比较成熟的LXK系列智能选相开关),还可担当任何需要同步操作负荷设备的投切开关(如高压同步开关,或高压选相开关),是传统的机械开关与现代微电子技术结合的产物。它吸收了交流接触器控制结构简单,复合开关零电压投入、零电流切除等优点,成功地将投入、切除时瞬间涌流控制在3倍额定运行电流以内,彻底解决了在电容器投切过程中出现的高电压谐波和大涌流等问题;选相开关以单片机为核心,辅以高精度的采样回路和合理的程序设计来替换复合开关中最易损坏的可控硅元件,不仅避免了可控硅组件所容易出现的故障,还将选相精度从原来复合开关的2~5电度角提高到1~3电度角,真正意义的做到了无涌流,实现了理想的过零投切;为了更进一步抑制电容器投切开关开断时的暂态过电压,选相开关增设了有效的放电回路,将过电压限定在安全区内,使其能安全可靠的适用于频繁投切;由于选相开关应用了单片机技术,不仅能通过RS485通讯控制方式对多至64路电容器进行控制,还具备通讯功能,可将基层单位的电测量信息实时发送到上级电网,为发展智能化电网作好准备;选相开关可以实现共补和分补,以适应用户的不同需求;由于选相开关的驱动功耗仅有1-3W,最大限度的做到了节约能源;选相开关不仅广泛适用于低压无功补偿装置,或在特殊场合下作为开关元件使用,还特别适用于南方户外夏天高温潮湿( 60℃以上)、北方户外低温寒冷(-40℃以下)的恶劣环境温度下长期运行。综上所述,选相开关不仅大大提高了电容器投切开关的安全可靠性,还很节能环保,经济耐用,是交流接触器及复合开关理想的换代产品,专家普遍认为:选相开关必将替代复合开关和交流接触器成为无功补偿电容器投切开关的主流。但现阶段缺少实际应用方案,暂时未得到大幅度的普及。
复合开关是将高耐压大电流晶闸管与磁保持继电器的触点相并联, 通过微电脑控制, 自动寻找最佳投入点和最佳切除点, 实现电压过零投入和电流过零切除, 通断瞬间由晶闸管完成, 运行通流由磁保持继电器经脉冲电压触发使触点吸合而完成。
复合开关选用晶闸管开关和磁保持开关并联运行,其在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点,而在正常接通期间又具有磁保持开关零功耗的优点。
复合开关具有无冲击、低功耗、高寿命等显著优点,可替代接触器或晶闸管开关,广泛用于低压无功补偿领域。
我也在想这个嘞。昨天设计的一个电容柜,总工说要用复合开关才带得动。。我下去找点说明书来。你给我十分,我就把说明书上的东西写给你。哈哈。
一般低压复合开关的价格是:¥28.00/个。复合开关是一种智能化环保型低压电容投切开关,融合了可控硅和交流接触器的优点。还有停电保护,接通后,若遇突然停电,自动断开。价格来源于网络,仅供参考!
1. 工作环境条件环境温度:-20℃~+45℃;相对湿度:40℃时,20%~90%;2. 额定电压、工作电源及额定电流额定工作电压:380V(共补)/220V(分补)三相四线交流50HZ;允许偏差:三...
复合开关具有低功耗、不发热、无谐波、安全可靠等特点, 其投切速度介于接触器和晶闸管无触点开关之间, 适用范围大。
1、过零投切:可控硅与磁保持继电器并接,实现电压过零导通和电流过零切断,无涌流、无电弧;
2、电压缺相保护:系统电压缺相供电时,开关拒绝闭合;若出现缺相则自动退投;
3、电源缺相保护:工作电源缺相供电时,开关拒绝闭合;若出现缺相则自动退投;
4、欠压保护:电压≤额定电压(220V)的20%时开关拒绝闭合;
5、自诊断故障保护:元件出现故障,则拒绝闭合或自动退投断开;
6、空载保护:未接负载时开关拒绝闭合;
7、停电保护:接通后遇突然停电时,自动跳闸断开。
8、无谐波注入:过零触发不会产生谐波。
9、功耗小:只在投切动作瞬间耗电,平时不耗电
10、光电隔离技术:抗干扰能力强,工作安全可靠。
11、智能控制技术,在涌流和安全可靠性方面具备极高的性能优势。
缺点:因开关中所使用的可控硅元件对电压变化率非常敏感,对过电流的承受能力不强,存在击穿隐患,安全稳定性较弱,尤其是在谐波稍大的情况下极易损坏。
| 开关类型对比项目 |
交流接触器 |
复合开关 |
选相开关 |
| 系统运行成本 |
有电弧,较高的浪涌电流及开关过电压,补偿电容易击穿,需经常检修更换,长期运行成本高。 |
单触点磁保持结构,机械及电寿命短,晶闸管容易损坏,不易检查触点烧坏情况,长期运行成本较高。 |
无电弧,补偿电容使用寿命长,单触点磁保持结构,无晶闸管元件,故障率低,长期运行成本极低。 |
| 安全稳定性 |
在控制电压较低或较高时易烧线圈,可导致电容器击穿,总闸跳闸,安全稳定性差。 |
晶闸管电压变化率敏感,对过电流的承受能力不强,存在击穿隐患,安全稳定性仍较弱 |
采用微处理器驱动磁保持继电器控制触点,不再使用晶闸管,杜绝了因晶闸管被击穿的带来的危险,大大提高了安全稳定性。 |
| 产品成本 |
低 |
较高 |
适中 |
| 涌流 |
不检测电压是否过零,涌流达20倍以上 |
电压过零触发无涌流 |
电压过零接通无涌流 |
| 电弧 |
不检测电流是否过零,电弧强 |
电流过零切除无电弧 |
电流过零切除无电弧 |
| 过载能力 |
差 |
较强 |
强 |
| 控制系统 |
简单 |
复杂 |
简单 |
| 保持工作噪音 |
大 |
小 |
小 |
| 电源污染 |
启动和分断瞬间有谐波污染 |
无 |
无 |
| 驱动功耗 |
10W—100W |
3-10W |
1-3W |
| 可靠性 |
只起开关作用,无保护功能。 |
有缺相保护、开关不到位保护等 |
具有自诊断故障保护、电源电压缺相保护、停电保护等功能。 |
| 补偿电容寿命 |
短 |
较长 |
长 |
| 使用寿命 |
额定触点寿命短,约一万次到几万次。 |
触点寿命及机械寿命约几十万次,可控硅工作时间较长,所需承受电压高,易损坏。 |
触点寿命及机械寿命可达百万次,使用寿命长 |
| 抗谐波能力 |
弱 |
弱 |
非常强 |
| 抗干扰能力 |
弱 |
弱 |
强 |
| 操作频率 |
每小时百次到千次 |
每小时几十到百次 |
每小时百次到千次 |
| 应用电压等级 |
400V |
400V |
400V时可使用继电器,高压时可使用断路器 |
| 驱动形式 |
交流线圈驱动 |
晶闸管驱动直流线圈磁保持继电器 |
微处理器驱动直流线圈磁保持继电器 |
| 触点结构 |
桥式结构机械式 |
继电器单触点结构机械半导体并联式 |
继电器单触点结构机械式 |
| 可控硅受压 |
—— |
线电压 |
—— |
固态复合开关SSFC
固态复合开关装置 浙江嘉善科能电力设备有限公司 一、固态复合开关原理及作用: 固态复合开关装置通过在常规开关上并联由晶闸管构成的固态 辅助回路,来实现电容器组的无扰动投入与退出, 提高电容器组与开 关的寿命。由于其具备频繁投退的优点, 可使变电站配置的无功容量 更紧密跟随负荷的变化,改善无功电压合格率。 二、固态复合开关优点: 1、由于晶闸管触发时间短,无须增加降温设备,结构简单,装置稳 定性强,可以实现快速调节, 对电网无功的最优补偿,增强电网动态 稳定,同时电容器支路投入后依靠接触器触点维持导通, 无谐波污染。 2、装置实现固态复合开关主回路自动投入和退出功能,并且可以由 工作状态扳手使之退出运行, 完全由站内远程直接投切接触器, 减轻 了操作人员的工作负担。 3、电容器支路投入时,减小断路器合闸时对电容器的冲击和对系统 的扰动,分相过零投入电容器组,实现无暂态过渡过程投入,降低损
智能低压复合开关是低压无功补偿装置中电容器的投切开关,是一种智能化的环保节能型控制执行部件,是我公司针对可控硅和交流接触器在低压无功补偿应用方面存在的先天不足而精心研制开发的最新科技成果。
ZFK型智能低压复合开关是最新一代低压无功补偿装置中电容器的投切开关,是一种智能化的环保节能型控制执行部件。
适用于对低压无功补偿电容器的通断控制。基本工作原理是将可控硅与磁保持继电器并接。使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅过零投切的优点,而在正常接通期间又具有接触器无功耗的优点。
复合开关与交流接触器、可控硅或固态继电器等开关元件相比较有很大的技术优势。主要优点是接到外部控制信号后,通过逻辑判断,自动寻找最佳投切点;保证过零投切,无涌流;触点不烧结;能耗小;无谐波注入;与同类产品相比,其在技术上具有极大的先进性,高效低耗,环保节能,尤其是在涌流和安全可靠性方面性能大大提高。
可控硅开关图

复合开关图

可控硅开关和复合开关是现在无功补偿装置主要的投切元件,那么两者到底区别在哪里呢?
可控硅开关也叫调节器,采用大功率反并联晶闸管模块、隔离电路、触发电路、保护电路及散热装置等元件组成。容易受涌流的冲击而损坏,因此可控硅必须过零触发,当可控硅两端电压为零的瞬间发出触发信号。过零触发技术可以实现无涌流投入电容器,另外由于可控硅的触发次数没有限制,可以实现准动态补偿(响应时间在毫秒级)。可控硅导通电压降约为1V左右,损耗很大(以每相额定电流为60A为例,则三相三控可控硅额定导通损耗为60×1×3=180W),必须加装大面积的散热片和冷却风机。晶闸管对电压变化率(dv/dt)非常敏感,遇到操作过电压及雷击等电压突变的情况很容易误导通而被涌流损坏,即使安装避雷器也无济于事,因为避雷器只能限制电压的峰值,并不能降低电压变化率。可控硅开关反应速度快,重复投切时间短适用于负荷(轧机、点焊机、行吊等)频繁变化的场合。

复合开关,把磁保持和可控硅开关二者巧妙地结合来,优势互补,发挥磁保持继电器运行功耗小和可控硅开关过零投切的优点,是一个较为理想的投切元件。这种投切开关不但抑制了涌流、避免了拉弧而且功耗较低,不需要加装散热器和冷却风扇。要把二者结合起来的关键是相互之间的时序配合必须默契,可控硅开关负责控制电容器的投入和切除,磁保持继电器负责保持电容器投入后的接通,当磁保持投入后可控硅开关就立即退出运行,这样就避免了可控硅元件的发热。复合开关适用于负荷变化不快的城网、农网、房地产等场合。现已批量用于山东电网户外JP柜中。
根据以上对比可以发现两者区别如下