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1引言GIS是气体绝缘金属封闭开关设备的英文简称。GIS是将变电站中除变压器以外的高压元件如母线、断路器、隔离开关、接地开关、测量互感器、避雷器及电缆头等组合封闭在充有优异绝缘性能的SF6壳体内。它具有占地面积小,不受外界环境 相似文献
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本文介绍了我国西北750kV电网建设及输变电工程概况,国内高压开关制造企业参与750kV输变电工程的情况,分析了三大开关厂800kV开关设备的技术方案、研制进度,批量生产和供货能力. 相似文献
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气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)是指全部或部分地采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备.它是将输变电站设备中的断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、互感器、套管或电缆终端,以及母线等元件相互直接联结在一起而构成. 相似文献
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中压气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)市场前景分析 总被引:2,自引:0,他引:2
C-GIS的优势及使用场合中压气体绝缘金属封闭开关设备,国外称C-GIS,我国俗称充气柜。所谓充气柜,就是将高压元件诸如母线、断路器、隔离开关、互感器、电力电缆等封闭在充有较低压力(一般0.02~0.05M P a)气体的壳体内。充气柜有许多优势。其最大优势是不受外界环境如凝露、污秽、小动物及化学物质等的影响;又由于使用压缩气体如SF6、N2、SF6/N2混合气体和干压空气进行绝缘,从而使柜体的外形尺寸大大缩小,可实现小型化,从而减少占地面积,如ABB公司ZX2型40.5kV充气柜的占地面积仅为2300mm×600mm×1710mm(长×宽×高);另一优势是充… 相似文献
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GIS的三相共简化、复合化和小型化
根据日本经验。对550kV GIS来说,减少断路器的断口数,就能有效地使GIS小型化、轻量化。根据世界经验,对于较低电压等级(如72.5~300kV),实现三相共筒化和复合化,就能有效地使GIS小型化和轻量化。 相似文献
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本文论述了同等级及相近电压等级电气设备零部件通用化设计对企业新产品研发、生产管理的意义;介绍了本公司P·GCB、T·GCB两种自能式灭弧装置的结构特点;设计了基于126kV T·GCB灭弧装置零部件通用化设计的改进型P·GCB;利用Ansys软件分析了改进型P·GCB电气绝缘性能,并进行试验验证。 相似文献
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我国已自主研发出具有自主知识产权的800kV气体绝缘金属封闭开关设备,该产品具有国际先进水平,并已用于我国西北750kV输电线路。 相似文献
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中压交流气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS)通常由于发热元器件全部密封在狭小的充气隔室空间内,热量很难有效排出。特别是对于仅充有微正压气体的大电流交流气体绝缘金属封闭开关设备,由于充气隔室内气体分子密度接近大气压条件下的分子密度,当开关柜额定电流大于等于3 150 A时,柜内发热尤其严重,严重的发热缩短了开关设备的运行寿命。文中通过对气体绝缘金属封闭开关设备发热与散热机理的分析和试验结果的对比,提出了额定电流4 000 A的气体绝缘金属封闭开关设备降低温升的一种设计方案。实验结果表明该方案可满足标准要求。 相似文献
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结合实际工程应用,分析了20 kV C-GIS的特征参数、性能指标和技术经济性,认为20kVC-GIS能适应浙江省标准化变电站的设备需求,且具备良好的性价比,有利于减小变电站占地面积。同时指出了20kVC-GIS应用中须注意的问题。 相似文献
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卢建雄 《广东输电与变电技术》2010,12(6):22-25
箱式变电站应用广泛,但运行中也暴露出不少问题。这里以河源地区运行中的几个箱式变电站为实例,阐述了箱式变电站的结构原理,并结合建设和运行的经验,对箱式变电站存在的问题提出改进建议,供设计和制造部门参考。 相似文献
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综述了柜式气体绝缘金属封闭开关设备在高海拔地区10kV电网中的推广和应用情况,分析了用户选择产品的方式及难点,并指出了其使用缺陷,提出了改进和展望的意见。归纳出一套针对客户需求进行设计、改进、试验和生产的可行性方法。 相似文献
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主要介绍在进行高海拔条件下10~35kV户内真空高压开关设备检验工作中发现的一些问题,并对这些问题进行分析,找出了原因. 相似文献
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介绍了一种国外保护装置的特点,为国内保护装置的研发提供了借鉴,以不断提高我国微机保护的水平、增强我国微机保护的功能. 相似文献
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某电厂锅炉自投产以来,锅炉存在较大的热偏差,由于长期存在隐性超温,导致锅炉产生了大量的氧化皮。并且氧化皮的大量集中剥落导致机组爆管频繁,严重影响锅炉的安全稳定运行。出于壁温控制要求,主、再热汽温运行只能降温运行。针对此情况,对锅炉热偏差产生原因进行分析,并进行试验研究分析。分析结果表明,造成锅炉热偏差的原因是四墙切圆锅炉残余旋转较大。在此基础上,结合PM燃烧器和MACT燃烧系统的特点,进行了附加风的反切和上下摆动试验,试验结果显示,经过调整,锅炉热偏差得到了很大改善。在严格控制壁温的前提下,主、再热汽温比原来各提高约8℃左右,节省供电煤耗约3g/kW.h。 相似文献