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相似文献
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1.
黄勇  马韬 《电工技术》2020,(3):121-123
220kV电阻型超导限流器的高压套管用于实现超导线圈与外部电网的电气连接,与此同时满足从液氮温区(77K)至室温环境的温度过渡。设计的高压套管额定传输电流为交流1.5kA,额定电压为220kV;套管采用电容式复合绝缘结构,包含30层电容屏;设计的低温端运行温度为70K,运行工作压力为0.5 MPa。试验结果表明,研制的套管满足395kV/1min短时工频耐压、950kV雷电冲击耐压和750kV操作冲击耐压。  相似文献   

2.
何利利 《高压电器》1996,32(4):48-49
<正>本开关柜系3、6、10kV三相交流50Hz单母线分段系统的户内成套设备,其内配JCZ5—3、6、10系列真空接触器,主要适用于工矿企业、电厂、高层建筑、船舶运输码头作为接受、分配网络电能之用及控制、保护用电设备等。本开关柜绝缘是按Ⅰ类设计的,与KYN19—10(J—R)型户内交流铠装双层移开式金属封闭开关设备(内配真空断路器)可配套使用。 一、额定参数及主要性能指标 1)额定电压:3、6、10kV 2)最高电压:3.6、7.2、12kV 23)每层主母线额定电流:630、800、1000、1250、1600、2500A 4)F—C回路额定电流:200A 5)预期短路关合电流:100kA 6)预期短路开断电流:40kA 7)主母线4s热稳定电流:40kA 8)主母线动稳定电流:100kA 9)1min工频耐压:24、32、42kV(普通断口);26、36、53kV(隔离断口)  相似文献   

3.
联邦德国MWB生产的SF_6绝缘试验变压器系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
王勇武 《高压电器》1990,26(1):57-61
<正> 一、概述 联邦德国MWB(MESSWANDLERBAU)工厂,是一个专门生产各种电压互感器、电流互感器及高电压试验设备的工厂,尤以生产SF_6绝缘的电气设备闻名于世界。 该厂生产的SF_6绝缘试验变压器是在金属壳SF_6绝缘电压互感器的基础上改造而成,产品的额定电压主要有:230、325、510、750、1000kV。 西安高压开关厂引进的1套1000kVSF_6工频高压试验系统,系MWB至目前为止生产的规模最大的1套,其中包括2台并联的TES1000/375BM变压器,1台1000kV/1000pF耦合电容器和1个通过SF_6母线筒连接的1000kV高压出线套管。此套装置结构紧  相似文献   

4.
该型开关柜适用于户内三相交流单母线,作为接受和分配35kV 电能之用。开关柜主要参数如下:定额电压(kV) 35最高工作电压(kV) 40.5最大额定电流(A) 1000额定开断电流(kA) 20额定关、合电流(峰值)(kA) 50极限通过电流(峰值)(kA) 504秒热稳定电流(有效值)(kA) 20外尺寸(宽×深×高)(mm) 1810×2400×2925保护等级 1P2X  相似文献   

5.
ABB公司高压断路器技术有了长足的进步,主要表现在:1)研制出PM型145~242kV 80kA单断口压气罐式SF6断路器;2)将SF6发电机断路器的短路开断电流提高到200kA,研发出HEC7/8型额定电压30/25kV,额定电流24000A(自然冷却)和38000A(强迫风冷),额定短路开断电流160/200kA的SF6发电机断路器;3)突破中压断路器制造传统,将配永磁机构的真空断路器做大做强.  相似文献   

6.
目前国内正在进行20kV电网的建设改造工程,针对我国20kV电压等级供电设备短缺的情况,研制出额定电流1 250 A、额定短路开断电流25 kA的24 kV户外高压交流真空断路器。对整体结构和弹簧操动机构进行了介绍,并利用ANSYS软件对绝缘结构进行了仿真设计,并提出改进方案。  相似文献   

7.
林立生 《高压电器》1995,31(1):62-63
<正> [问]油浸式和套管式电流互感器的优缺点是什么? [答]油浸式电流互感器的绝缘强度高,准确度高,容量大,便于更换,一般用在额定电压35kV及以上的电网中。其缺点为造价高,占地面积大,维护量大,热稳定性较差。 套管式电流互感器的体积小,造价低,维护量小,热稳定度高。其缺点为准确度低,二次线容易被油腐蚀。 [问]一个瓷头的电流互感器怎样区别进出线? [答]一个瓷头的电流互感器一般上部为进线,下部为出线。或有瓷套绝缘的为进线,无瓷套绝缘的为出线。一、二次均有文字标明,进出线之间用绝缘材料隔开。因为出入端电位差很小,不须较高绝缘,使用时应核实进出线的极性。 [问]一台多油式断路器可有几个电流互感器?其编号是怎样排列的? [答]多油式断路器常附带套管式电流互感器。根据用户需要,有装6个的(每个套管装一个),也有装12个的(每个套管装2个)。其安装位置面对操作箱,从靠近操作箱算起,左边为1、3、5、7、9、11,右边为2、4、6、8、10、12。在额定电压35kV的断路器内,套管式电流互感器的排列顺序为1、3、5、2、4、6在上层,7、9、11、8、10、12在下层。而在额定电压110kV的断路器内套管式电流互感器的排列顺序与额定电压35kV断路器内的排列顺序则相反。(套管式电流互感器在断路器内的排列顺序以安装先后?  相似文献   

8.
魏春林 《电力建设》2009,30(8):133-133
电流法能够有效检查电流互感器的变比情况。以下几例变比异常现象就是采用升电流的试验方法有效地找出了故障的原因。 对如下试品作变比核定试验。试品型号:LB6-110W2;额定电压:110kV;额定频率:50Hz;额定电流比:2×600/5A;额定绝缘水平:126/230/550kV:额定短时热电流:50kM3s:额定动稳定电流:125kA:一次联结:并联。  相似文献   

9.
<正> 目前,几乎所有制造高压(120—250kV)和超高压(300—800kV)断路器的大公司都生产SF_6断路器。与空气和油断路器比较,SF_6断路器具有许多技术优点。此外,SF_6封闭式组合电器中必须要用SF_6断路器。SF_6断路器在开断近区故障、开断小电容电流、自动重合闸循环中的操作、开断反相等方面比空气和油断路器优越。检查和维修工作量少得多。操作时它们产生的噪音较小。它们的应用不受低温结冰的危险性影响。 SF_6断路器的开断能力和其它形式的断路器一样。对于电压550kV(最大工作电压),额定开断电流达63kA(动稳定电流160kA)。对于电压800kV(最大工作电压),额定开断电流等于50kA。  相似文献   

10.
近年,ABB公司高压断路器技术有了长足的进步,取得了新的发展.这主要表现在三个方面:一、研制出PM型145kV~242kV80kA单断口压气罐式SF6断路器;二、将SF6发电机断路器的短路开断电流提高到200kA,研发出HEC7/8型额定电压30/25kV额定电流24000A(自然冷却)和38000A(强迫风冷)额定短路开断电流160/200kA的SF6发电机断路器;三、突破中压断路器制造传统,将配永磁机构的真空断路器做大做强,现已推出20kA、25kA和31.5kA产品,50kA产品将不久推入市场.它与传统断路器不同之处,在于技术创新.  相似文献   

11.
特高压交流开关设备和套管在全寿命周期内的可靠性问题一直是电网公司和设备制造厂关注的重点问题。开展长期带电试验研究是保证电网安全稳定运行的关键。文中简要介绍了西安高压电器研究院(XIHARI)常州交流长期带电试验场的布置和主要试验设备技术参数选型依据。重点对电流回路阻抗、升流装置容量及辅助接地网阻抗进行了计算。由于1 100 k V/10 k A升流装置的气体绝缘金属封闭外壳无外部回流通道,因而为其设计了特殊的辅助铜排接地网并对回路的有功损耗、端电压进行了计算和验证。此外,考虑到项目所在地属于中雷区,文中还设计了由5支独立接闪器组成的防雷保护系统,提高了试验设备和试品的雷击保护水平。  相似文献   

12.
电力系统的高速发展导致了系统短路电流水平的急剧增加,原有开关设备的遮断容量将不能满足系统要求。针对2020年1000kV特高压网架形成前后的华中电网短路电流计算结果,分析讨论了提高电力系统电压等级、系统解环分区运行、采用高阻抗变压器等措施对华中电网短路水平的限制作用,并通过统计对比分析论证了1000kV特高压交流网架建立后有利于改善华中电网的短路电流水平。  相似文献   

13.
1000kV特高压GIS电流互感器误差现场检定时,由于其试验回路长、阻抗大,常规的试验方法存在升流困难及操作复杂的问题。基于特高压GIS电流互感器的结构特点分析和多年的现场工作经验,本文设计和实现了1000kV特高压GIS电流互感器现场误差智能化检定系统,论述了检定系统的组成及实现方案,提出了功率电力电子电源与电工电源串联技术、自适应无功补偿技术和智能化检定技术,介绍了智能工频电源软硬件设计方法,给出了多组合无功补偿装置的实现方法。特高压南京站、泰州站1000kV电流互感器现场检定实验表明,该检定系统能准确计算被试电流互感器的的电气参数,自动进行无功补偿,自动实现谐振升压和误差检定,提高了现场检定技术水平和工作效率。  相似文献   

14.
为了解决特高压交流电网1000kV电容式电压互感器(CVT)误差特性的现场检测问题,研制了现场试验用1000kV标准电压互感器。该互感器高度约8m,质量7t余,采用特殊的内部设计结构以适应大型精密测试装备的长途运输颠簸;内设液压装置以实现此大型精密测试装备竖立和卧倒的自动升降操作而无需其它吊装设备配合,减少现场试验的作业面,提高工作效率。实测样机误差特性满足0.01%误差限值水平,是目前世界上电压等级最高、误差特性最好的电磁式工频电压比例标准器具。现场试验用1000kV标准电压互感器已用于国网特高压交流试验基地的1000kVCVT预防性试验和晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程的18台1000kVCVT误差特性现场检测,使用效果良好。  相似文献   

15.
±400 kV换流变压器阀侧套管的设计裕度均低于特高压等级换流变压器套管,且±400 kV换流变压器阀侧套管在换流阀厅用量较大,因此有必要针对±400 kV换流变压器阀侧套管绝缘结构设计进行具体分析讨论.分析了±400 kV换流变压器阀侧套管双导电管结构的发热机理,从理论解析角度给出了双导电管结构的设计尺寸,进一步优化设计了套管的芯体绝缘结构,从内、外绝缘配合的角度给出了套管的外绝缘设计方案,并对其整体电场分布情况进行了校核计算:工作电压下其径向电场强度控制在3.11 kV/mm,工频耐压下其轴向电场强度控制在0.51 kV/mm,均满足±400 kV换流变压器阀侧套管设计电场强度控制要求.对研制完成的±400 kV换流变压器阀侧套管进行型式实验,结果表明所研制的套管通过了工频干耐受电压试验并局部放电测量、雷电冲击干耐受电压试验和温升试验等典型型式试验.  相似文献   

16.
1000 kV特高压电力变压器绝缘水平及试验技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
中国1 000 kV交流特高压系统绝缘配合不是对 500 kV系统的简单放大,也并未完全依照GB311.1-1997或IEC60071-1-1993标准,是在优化原则下研究确定的。变压器绝缘水平为:雷电冲击耐压2 250 kV、操作冲击耐压 1 800 kV、工频耐压1 100 kV(5 min)。由于特高压变压器各绕组绝缘水平及绝缘试验电压要求不同,而变压器各绕组是通过电磁耦合紧密联系的,工频和操作冲击试验电压在各绕组间按变比传递,因此势必造成有些线端绝缘设计不能按其技术规范所规定的试验电压来考核。此外,特高压电力变压器电压高、容量大、尺寸超大,试验回路尺寸也相应扩大,杂散电感、电容影响也更加突出。这将造成雷电冲击试验电压波形的波头时间拉长,而设计计算一般按照标准波头进行。因此,在特高压变压器绝缘设计中,应关注长波头试验电压的影响。文中详细介绍了中国1 000 kV交流特高压工程用电力变压器的结构特点、绝缘水平及绝缘试验中的特殊问题。  相似文献   

17.
为了减少开展特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验时可能出现的问题,立足于近年来国内特高压站GIS现场试验积累的经验,从特高压1100 kV GIS的结构特点、试验方案的选择、试验频率和加压程序的考虑、试验接线中的注意事项及试验判据等各个方面对特高压1100 kV GIS现场交流耐压试验技术进行了系统性的介绍。并详细地分析了试验过程中的关键点,给出了试验参数估算的算例,为设备配置和试验电源选取提供依据。特高压1100 kV GIS交流耐压试验电压高、设备容量大、套管高度高,给现场试验带来诸多难题,应提前做好充足的准备。  相似文献   

18.
广州抽水蓄能电厂主要输配电设备运行分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
简要介绍了抽水蓄能机组在电力系统中的作用,介绍了目前世界上装机容量最大抽水蓄能电站——广州蓄能水电厂中500kV电气主接线及其高压输配电设备的配置情况,并对其输配电设备如500kV充油电缆、主变压器、高压套管、线路阻波器设备、GIS气隔等的运行、故障情况进行了分析。强调了进口设备国产化的必要性。  相似文献   

19.
特高压变压器局部放电试验分析   总被引:9,自引:8,他引:1  
1000 kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程的1000 kV、1000 MVA特高压交流电力变压器的局部放电试验首次在国内进行,试验电压高,局部放电量要求严,试验难度大。总结特高压变压器局部放电试验的技术特点,以特变电工沈阳变压器集团有限公司生产的荆门站A相ODFPS-1000000/1000型特高压变压器为例,分析了该变压器出厂时的局部放电试验、特高压变压器套管局部放电型式试验、国家电网公司《1000 kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程电气设备交接试验标准》以及该特高压变压器的交接试验,提出了特高压变压器的特殊试验要求。  相似文献   

20.
特高压63kA大容量GIS设备的研制   总被引:2,自引:1,他引:1  
分析了国内外1 100 kV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的制造水平,详细介绍了西开电气公司1 100 kV,6 300 A/63 kA GIS的设计、结构特点及型式试验情况.该断路器具有在直流分量衰减时间常数120 ms的条件下开断短路电流63 kA的能力,额定电流达到6 300 A;隔离开关有不带投切电阻和带投...  相似文献   

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