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相似文献
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1.
高压负荷开关—熔断器组合电器转移电流的确定   总被引:5,自引:3,他引:5  
<正> 一、概述高压负荷开关一熔断器组合电器具有很多优点,因此,在三相环网供电单元中和箱式变电站组成的开关柜中,多数采用了这种组合电器来代替传统的断路器.这种高压负荷开关一熔断器组合电器是由熔断器来承担过载电流和短路电流的开断.而由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说仍在高压负荷开关的额定开断电流范围)和正常工作电流的关合和开断,并且要求承担“转移电流”的开断.根据IEC—420标准的定义:组合电器的“转移电流”取决于熔断器触发高压负荷开关的分闸时间和熔断器的时间一电流特性.  相似文献   

2.
雷鸣 《新疆电力》2000,(1):10-12
介绍了高压负荷开关--熔断器组合电器的基本情况及参数选择,重点介绍额定开断转换电流参数,从中可反映出负荷开关与熔断器的配合关系。  相似文献   

3.
依据国家有关标准并结合笔者多年的现场经验,阐述了高压交流真空负荷开关及其熔断器组合电器的检测和操作过程中遇到的问题和解决办法。  相似文献   

4.
高压负荷开关—熔断器组合电器的设计要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘书骏 《高压电器》1996,32(3):49-52
<正>在环网供电单元和箱式变电站中,高压负荷开关—熔断器组合电器(以下简称为组合电器)将越来越多地取代传统的高压断路器,这是因为这种组合电器不仅造价低,而且保护变压器和电缆的功能比断路器更好。 由负荷开关和熔断器组合构成的开关柜,在设计上与其它开关柜有许多相同的要求,如温升,动、热稳动性以及五防、联锁等,除此之外,还有一些值得注意的特有要求。本文就此作简要介绍。 一、设置联动装置的必要性 现在,国内有一些厂家在制造负荷开关一熔断器组合电器时,没有在负荷开关和熔断器之间设置联动装置,这是很危险的。因为在三相熔断器只熔断了一相,另两相没有熔断的情况下,如果负荷开关没有被触动断开全部三相电源,那末变压器将在相当长的时间内缺相运行。  相似文献   

5.
陈道江 《高压电器》2006,42(3):211-213
介绍了高压负荷开关与限流熔断器组合电器在终端变配电所设计中的实现方法及参数计算,配合特点,选用注意事项.分析了容量在1 250 kV·A及以下变压器的保护中,采用高压负荷开关-限流熔断器组合电器方案较之采用传统真空断路器方案的优势.  相似文献   

6.
本文简要介绍了高压负荷开关-熔断器组合电器的几个设计要求:负荷开关和熔断器之间设置联动装置,并应设置过电流脱扣器或保护装置;正确选择熔断器;熔断器与负荷开关合理配合;正确选择负荷开关的额定电流;过电流脱扣与熔断器动作合理配合等。  相似文献   

7.
电力系统故障电流限制器的应用和研制现状   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文介绍了三种类型的故障电流限制器,即负荷开关—熔断器组合电器、混合式高压熔断器及超导限流器,并分析了它们的基本特性和工业应用情况。  相似文献   

8.
<正> 我厂在引进法国MG公司HB7—126型封闭组合电器的高压负荷开关的技术基础上,设计研制成功的FN□—110(145)型负荷开关,填补了国内高压负荷开关该电压等级的空白。 FN□—110(145)型高压负荷开关与我厂生产的ZF5—110型SF_6封闭组合电器元件一起可组成各种简化结线的GIS,有效和安全地使用于毋需开断短路电流的间隔中,具有使GIS总体布置简化、运行安全方便、  相似文献   

9.
王素芬 《高压电器》1996,32(4):50-50,64
<正>西安高压电器研究所与16个单位联合研制的FN□—10D/630型高压真空负荷开关,适用于交流50Hz、10kV的网路中,作为开断负荷电流及关合短路电流之用。带熔断器的负荷开关可开断短路电流是保护变压器的理想用电设备。它特别适用于环网供电单元和箱式变电站,能频繁操作。 三工位真空负荷开关是具有负荷、隔离、接地三功能的负荷开关,该开关具有明显的可见断口,使用安全。 该负荷开关由真空灭弧室承担电路的关合和分断,真空灭弧室与隔离刀是联动,即真空灭弧室开断电路以后隔离刀立即分闸。因而,在分闸时真空灭弧室只承受瞬态恢复电压,分闸后由隔离断口承担工频和冲击电压。 将处于分闸状态的负荷开关的手柄反时针转动时就驱动隔离刀向关合方向运动,同时,也给合闸弹簧储能。当隔离刀关合到位,合闸弹簧储能过中真空灭弧室在过中簧的带动下快速关合。从而实现负荷开关的关合过程。  相似文献   

10.
负荷开关—熔断器组合电器的选用   总被引:2,自引:0,他引:2  
叶慧萍  李力杭 《供用电》2002,19(3):43-44
近年来 ,在 1 0 k V配电变压器的保护和控制开关的选用中 ,由于负荷开关 -熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低和运行可靠等优点 ,从而获得广泛的应用。在实际应用中 ,如何正确选用组合电器 ,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数 ,是关系到能否发挥组合电器作用 ,保证系统安全运行的关键问题。1 转移电流的校验由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差 ,三相熔断器中有一相首先断开后 ,撞击器动作 ,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断而撞击器出击 ,形成由负荷开关切断故障电流的现象 ,即原来由熔…  相似文献   

11.
组合电器中负荷开关与熔断器的配合   总被引:1,自引:0,他引:1  
IEC 420标准(交流高压负荷开关--熔断器组合电器)对负荷开关与熔断器的配合作了明确规定。只有两密切配合,才能消除电流的灰色区,我国积极采用国际标准,本以国际标准及国标为主线,介绍它们之间的配合、转移电流的概念及其选用等。  相似文献   

12.
3.转移电流与交接电流 在负荷开关—熔断器组合电器中,对负荷开关提出了转移电流与交接电流的要求。 转移电流是指熔断器与负荷开关转移开断职能时的三相对称电流值。当小于该值时,首开相电流由熔断器开断,而后两相电流就由负荷开关开断。 交接电流是指全部由负荷开关开断的三相对称电流值,熔断器不承担开断任务。小于这一电流时,熔断器把开断电流的任务交给带脱扣器触发的负荷开关承担。 在带撞击器操作负荷开关的组合电器中,必须作转移电流试验。转移电流一般大于负荷开关额定  相似文献   

13.
殷立军 《上海电力》2004,17(4):338-341
使用负荷开关熔断器组合电器可以使变压器得到短路保护,但在1.2~7倍左右的过电流得不到有效保护。通过分析负荷开关—熔断器组合电器保护变压器的3种形式,引出了负荷开关熔断器组合电器采用继电保护的概念。介绍了采用自供电数字继电器对变压器保护的配合方式.并用实例加以阐述,指出负荷开关熔断器组合电器带数字式无电源继电保护的方式保护中、小容量的变压器,弥补了变压器保护时高压熔断器在变压器过流部分无法保护的缺陷,且不用外加电源.保护更简单。  相似文献   

14.
靳文虎 《大众用电》2004,(10):25-26
介绍了负荷开关和熔断器的选择,以及熔断器与负荷开关配合,过流脱扣器与熔断器配合时应注意的问题,指出采用高压负荷开关一熔断器组合电器能更好地保护变压器。  相似文献   

15.
分析了负荷开关-熔断器组合电器在环网供电单元和预装式变电站中的应用形式与特点,重点介绍了负荷开关与熔断器的配合工作模式以及熔断器的选择原则。  相似文献   

16.
通过分析 10 k V配电变压器高压侧保护所用不同额定电流的熔断器所对应的转移电流值及不同类型负荷开关所能开断的转移电流值 ,探讨不同容量变压器高压侧的合理保护方式。结果表明 :变压器容量≤ 10 0 0 k VA时 ,宜选用真空及 SF6 介质的负荷开关—熔断器组合环网柜保护方式 ;变压器容量 >10 0 0 k VA时 ,宜选用断路器保护方式  相似文献   

17.
阐述了负荷开关熔断器组合电器的特点、优点、参数配合以及负荷开关熔断器组合电器在环网柜的应用情况。  相似文献   

18.
对高压负荷开关和熔断器组合电器的转移电流进行分析,通过计算和逐步推进的方法对组合电器的使用条件提出看法。  相似文献   

19.
关于环网供电的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了环网供电的原理,环网供电单元的组成;论述了真空负荷开关和高压限流熔断器的配合与选用;阐明环网供电是当前电网结构最好的模式,组合电器是控制和保护终端配电变压器的优良开关设备。  相似文献   

20.
1引言近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器同断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器与限流熔断器,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。2撞击器操作与转移电流组合电器与熔断器的配合有两种操作方式:撞击器操作与脱扣器操作,当熔断器熔断时,内置的撞击器出击,使负荷开关三相同时分闸,此即撞击器操作。转移电流是熔断器与负荷开关转换开断职能时的三相对称电流值。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,而后两相电流由负荷开关开断;大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。由于熔断器不可避免地存在有熔断的时间差(电流越大,其时间差越小),组合电器中的负荷开关要求任一相熔断器熔断时,三相同时分闸,因此存在着熔断器将开断职能转移给负荷开关的问题。“转移电流”取决于负荷开关的分闸时间和熔断器的时间—电流特性,当过载电流达到转移点区域时,最早熔化的熔断器动作,形成首开相,并且其内置的撞击器击出,触发组合电器中的负荷开关分闸并熄弧。负荷开关开断另两相中的电流,其值为首开相通过电流的0.87,其他...  相似文献   

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