40.5kV真空断路器开断并联电抗器的过电压防护
针对国内40.5 kV真空断路器应用于开断并联电抗器时绝缘事故多发的情况,进行了一系列现场试验,并对几种常见的不同原理及型式的过电压保护装置进行了分析和比较。研究结果显示,保护装置除了要考虑相对地保护,更要考虑相间过电压抑制。对于所述工况,可有效限制相对地、相间过电压的保护装置包括无间隙组合式MOA、3间隙组合式MOA以及阻容保护,且对于阻容保护,接在电抗器侧效果要明显好于接在开关侧。分析比较结果对于实际应用具有一定的指导意义。
真空断路器投切并联电抗器过电压故障分析
文中以某220kv变电站20kv系统侧由真空断路器开断并联电抗器过电压引发的事故进行了分析。基于电路理论阐述了真空断路器投切并联电抗器过程中的截流、复燃、多次重燃过电压产生的机理,运用pscad建立了20kv系统电磁暂态仿真模型,对不同截流值、不同并联电容下系统母线侧与电抗器侧的过电压进行了计算。结果表明常规氧化锌避雷器只能限制过电压幅值,不能改变频率和陡度,且现有避雷器均为相对地避雷器,不能有效地抑制相间过电压;电抗器两端加装并联电容器(或阻容吸收装置)可降低过电压幅值和陡度,能较好地抑制真空断路器投切电抗器过电压。
40.5kV真空断路器开断并联电抗器的现场试验
针对国内40.5kv真空断路器开断并联电抗器绝缘事故多发的情况,进行了一系列现场试验,并对该工况下开断操作的暂态过程及过电压的机理进行分析。结果表明:截流不会产生危险的过电压;而首开相的多次复燃和电压级升,以及相间高频耦合造成多次后开两相的等效截流值很高的电流截断(不同于通常所说的工频电流零点前截流)是该真空断路器开断并联电抗器频繁出现高过电压的主要原因。研究还发现,虽然后开相触头间隙的介质多次击穿大大限制了过电压,但负载侧电压特别是相间过电压仍可能明显超过允许值。
真空断路器开断并联电抗器的保护措施——阻容吸收器
结合具体的工程实例对截流过电压产生的原因、阻容吸收器参数的选择、阻容保护装置的接线作一个介绍。
真空断路器开断并联电抗器的三相建模
针对40.5kv真空断路器开断并联电抗器的工况,为了消除现有仿真模型的不足,笔者简单综述了真空断路器开断感性小电流的仿真研究的现状,对一种型号的40.5kv真空断路器进行了试验,得到其触头间介质动态绝缘强度曲线、高频电流熄灭判据和截流数据,并建立了断路器开断并联电抗器的三相仿真模型,同时考虑了三相间的耦合。应用atp-emtp软件进行了该型号真空断路器开断并联电抗器的三相仿真研究,并与现场试验结果进行了比对,仿真结果与试验结果大致相符。
真空断路器开断空载变压器过电压保护的探讨
本文通过对城市10kv配电所广泛采用真空断路器操作10/0.4kv电力变压器的情况,简述真空断路器开断空载变压器产生过电压的机理;并提出了几点自己的看法,仅供同行参考。
真空断路器开断电抗器操作产生过电压问题浅析
本文对真空断路器开断电抗器时其操作电压产生过电压问题进行了分析,主要分析其产生过电压的原因及抑制措施。
EMTP在计算真空断路器开断操作过电压的应用
根据真空断路器开断并联电容器组时的操作过电压产生机理,并结合电力系统的典型电路和试验数据,使用elec-tromagnetictransientprogram(emtp)建立了能模拟这种过电压的计算模型,进行仿真计算,使用方便,可靠性和准确性高。
浅析EMTP在计算真空断路器开断操作过电压的应用
根据真空断路器开断并联电容器组时的操作过电压产生机理.并结合电力系统的典型电路私试验数据,使用eiectromagnetictransientprogram(emtp)建立了能模拟这种过电压的计算模型.进行仿真计算,使用方便,可靠性和准确性高.
220kV变电站35kV侧真空断路器开断并联电抗器过电压保护方案研究
针对多次发生35kv真空断路器开断并联电抗器引发过电压事故的某220kv变电站,建立了基于atp-emtp的电磁暂态模型,介绍了三星型避雷器、组合式四星型避雷器和rc阻容吸收器这3种不同的保护装置,仿真分析计算了将这3种保护分别各自安装在35kv母线、断路器负荷侧和并联电抗器侧时的过电压。研究结果表明,三星型避雷器几乎无法限制相间过电压,组合式四星型避雷器对相间过电压有一定的限制作用,rc阻容吸收器对相间过电压的限制效果最好,而单独安装一种保护装置无法同时有效抑制各处的过电压。
35kV真空断路器开断并联电容器组过电压研究
35kV真空断路器开断并联电容器组过电压研究
浅谈真空断路器的过电压保护
真空断路器的操作过电压严重威胁电力系统和设各的安全。对真空断路器操作过电压的产生特点及应用进行了分析,对真空断路器的过电压保护提出了解决方案。
真空断路器开断电动机产生过电压及其抑制
本文主要分析真空断路器断开电动机发生高频重燃过电压与三相同时截流产生过电压的机理及其抑制
35kV真空断路器开断空载变压器时过电压的研究
切除空载变压器是真空断路器操作过电压问题最严重的情况。文中在真空断路器开断交流电流真空间隙介质恢复的物理过程的基础上,建立了灭弧室介质强度恢复的数学模型,采用saber软件的mast语言编程,对真空断路器开断空载变压器的一个完整过程进行了仿真计算。根据计算结果,分析了暂态过程、过电压的特点以及变压器、真空断路器参数对过电压的影响,并与平均恢复速度计算结果进行了比较,表明本文建立的灭弧室计算模型更接近于实测恢复特性。
浅析真空断路器开断过电压存在的问题
本文分析了真空断路器开断过电压,阐述了常规氧化锌避雷器存在的主要问题,提出了三相组合式过电压保护器(tbp)接线图,仅供参考。
真空断路器的大电流开断
在以cu、cucr(50/50)和agwc为触头材料的真空开关管中进行了大量的开断实验,开断电流范围从2.5ka至32ka。
真空断路器操作过电压分析
阐述了真空断路器操作过电压的原理,通过比较分析,在不同的电缆回路中探求真空断路器操作过电压保护的理论依据,并选择最经济实用的保护方式。
真空断路器断开空载变压器的过电压限制
对真空断路器断开空载变压器的过电压原理进行了阐述,对过电压的限制措施进行了分析,并详细分析了两种常用的保护装置。
配电所真空断路器开断空载变压器的过电压保护方式分析
本文针对城市10kv配电所广泛采用真空断路器操作10,0.4kv电力变压器的情况,简述真空断路器开断空载变压器产生过电压的机理;并对三种常用浪涌吸收器(rc过电压吸收器、无间隙氧化锌避雷器、有间隙氧化锌组合避雷器)的保护原理及其优缺点进行分析,并提出指导性的意见。
水电及火电系统真空断路器操作过电压的保护
在高压厂用电系统中保护真空断路器操作过电压有几种方式,本文提出在工程设计中采用何种保护方式的建议。
电容器组真空断路器电弧重燃过电压分析与检测
电容器组真空断路器电弧重燃过电压分析与检测 【摘要】根据真空断路器投切电容器组产生涌流和多次重燃的现象,分 析了电弧重燃的因素、降低重燃率的方法和对策,并提出了一种离线检测电容器 组投切试验的系统。 【关键词】电容器组投切电弧重燃分析与检测 真空断路器具有体积小、灭弧性能好、寿命长、维护量小、使用安全等优点, 在中压系统及配电电网中应用日益广泛。特别是由于其适合频繁操作的特点,在 并联电容器补偿装置中基本采用真空断路器来投切电容器组。 开断电容器组等容性负载时,由于电容器存在残余充电电荷,在断路器断口 会出现含直流分量的较高恢复过电压。真空断路器投切电容器组的大量试验研究 表明,真空断路器存在弧后延时重击穿并能高频熄弧的特殊现象,即重燃现象。 一旦发生重燃,会产生高幅值的重燃过电压,特别是多次重燃或多相重燃,其过 电压严重威胁并补装置和系统安全。因此对
真空断路器开断寿命的测量
通过几种不同方法来测量或推断真空断路器的开断寿命可能得到截然不同的结论,为了调解这些关于纵磁场熄弧真空断路器的不同结论之间的差异,并提供一个共同的解决办法,本文推荐一种新的基于开断水平及触头间燃弧时间的估算触头寿命的方法。
双断口真空断路器开断能力的探讨
论述了提高双断口真空断路器开断能力的原理,比较了双断口和单断口真空断路器的开断能力。实验结果表明,双断口真空断路器的开断能力较单断口高2倍。讨论了均压电容对开断能力的影响,提出了对操动机构的要求,最后,介绍了多断口真空断路器的优点。
真空断路器操作过电压保护
介绍了真空断路器操作过电压的种类及采用氧化锌避雷器和三相组合式过电压保护器来抑制操作过电压的比较。真空断路器的灭弧原理是利用电流第一过零熄灭的特点将电弧迅速熄灭,具有灭弧电压低,灭弧
分频输电系统中真空断路器的开断性能
风能作为可再生的绿色能源,将成为以分布式发电为特征的智能电网的重要组成部分。然而现有电力系统抗风电扰动能力差是影响风电产业发展的关键性制约。采用分频输电技术可解决上述风电并网问题,而分频输电会造成断路器开断短路电流时有较长的燃弧时间,从而引起断路器的开断能力降低。笔者综述了分频输电对真空断路器开断能力的影响。slade研究指出当系统频率降低时,真空断路器的短路电流开断能力的降低与频率降低倍数的平方根有关,即ix(f1)/ix(f2)=(f1/f2)~(1/2)。对于采用横向磁场触头,触头直径为62mm的12kv真空灭弧室,其短路电流开断能力从50hz时的40ka降低到16(2/3)hz时的25ka。
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职位:测绘技术员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林