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中压SF6气体绝缘交流金属封闭开关设备设计 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了40.5kVC-GIS箱型气体绝缘金属封闭开关设备的绝缘结构、断路器机构传动和气室强度等内容的研究。设备采用了真空开断,利用SF6气体作为绝缘介质,一次带电部分全部封闭于金属气室中,能够适应各种严劣的运行环境。设计中大量采用了CAE手段进行设计优化,使其实现智能化,提高了产品可靠性。 相似文献
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1 组成及基本特点 SF_6气体绝缘金属封闭开关设备简称GIS(Gas InsulatedSwitchgear),又称为SF_6气体封闭式组合电器,它广泛应用于72.5kV及以上电压等级的电力系统中。 GIS多采用圆筒式结构,将所有电器元件如断路器、互感器、隔离开关、接地开关和避雷器放置在接地的金属材料(钢、铝等)制成的圆筒形外壳中。它采用SF_6气体作绝缘介质。 相似文献
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1 000 kV气体绝缘金属封闭开关设备 总被引:3,自引:0,他引:3
1000kV高性能气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)是1000kV交流输电系统不可或缺的元件。在过去的时间里,500kV GIS的设计及制造技术已经成熟。为设计出高性能l000kVGIS奠定了基础。章介绍了三菱电气公司高性能l000kV GIS的主要特性及其中的主要设备.并介绍了其在1000kV交流输电系统中的应用情况。 相似文献
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介绍了GIS设备内部水分的含量、灭弧单元电弧分解物的多少,吸收水分和电弧分解物所需吸附剂量的大小。 相似文献
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现有海上风电送出换流平台的直流侧均采用常规敞开式设备及电气连接布局,设备占用空间大。为了有效减小平台面积及质量,采用直流气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)替代原有敞开式设备。直流GIS绝缘件长期运行在单极性直流电压下,表面会产生电荷积聚,从而改变沿面电场分布,降低绝缘子沿面闪络电压。目前,暂无关于直流GIS的国际、国内标准,缺乏系统、全面的试验指导,开展长期带电试验考核可有效验证直流GIS的可靠性、稳定性。本文围绕长期带电试验方案及试验样机展开研究,基于多物理场耦合仿真结果,提出长期带电试验方案,并设计样机形态。 相似文献
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550kV SF_6气体绝缘GIS套管内屏蔽结构研究 总被引:1,自引:0,他引:1
主要介绍了550 kV SF6气体绝缘GIS套管的内绝缘屏蔽结构形式。针对550 kV SF6气体绝缘GIS套管传统的双屏蔽层结构形式所带来的装配难、局放高和成本高等缺陷,通过建立电场模型及优化设计平台,选取了经电场优化的单屏蔽层方案,有效避免了传统的双屏蔽层设计所带来的问题。经型式试验验证,产品各项性能指标满足技术规范要求,绝缘试验合格并具有较大的裕度,套管具有良好的技术经济指标。 相似文献
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应用一维建压软件对三峡工程中采用的550 kV GIS用SF_6断路器在空载和短路开断方式5中压气缸内的气压特性进行了计算,并将其空载压力值计算结果与实测值进行了比较。 相似文献
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对550kV/4000A SF6 GIS用母线多点接地与单点接地系统中额定运行条件下不同罐体材料、不同壁厚罐体上感应电流、感应电流形成的损耗功率及其阻抗特性进行了分析计算;比较了接地方式、罐体材料及罐体壁厚对损耗功率及母线阻抗特性的影响。分析结果表明:在多点接地系统中,当罐体材料为铝材和不锈钢材时罐体损耗功率随罐体壁厚的增大而减小,罐体材料为锅炉钢时罐体损耗功率几乎不随罐体壁厚变化而变化,当罐体材料为不锈钢材和锅炉钢时的损耗功率分别是罐体材料为铝材时损耗功率的14倍和32倍。在单点接地系统中,罐体损耗功率随罐体壁厚的增大而增大。当罐体材料为铝材和不锈钢材时,单点接地系统中的损耗功率较多点接地系统中小很多;当罐体材料为锅炉钢时,单点接地系统中的损耗功率是多点接地系统中的2倍,其主要取决于罐体上感应电流的分布特点。 相似文献
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斗山站550kV ELFSL7—4型SF6断路器已投运近20年,本文介绍了对其中一台断路器的解体评测情况。在对电气性能、机械性能、结构尺寸等多方面的综合检查、测量和试验的基础上,结合断路器本体和气动机构的解体测量,对该断路器的综合情况、机械寿命、电寿命进行了评估。 相似文献
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介绍了550 kV SF6气体绝缘金属封闭式组合电器(GIS)高海拔套管的绝缘屏蔽结构参数对电场分布的影响。针对套管单屏蔽结构方案,通过有限元法研究了接地屏蔽层翻边结构参数组合对套管内部最大电场强度的影响;研究了接地屏蔽层高度对GIS套管内外绝缘电场强度分布的影响。从而通过最优化接地屏蔽层高度和接地屏蔽层翻边结构参数组合,得到合理的套管内外电场分布,有效解决了高海拔型套管外绝缘修正后的内外电场分布均匀化问题,为550 kV SF6气体绝缘高海拔套管的绝缘结构设计提供了理论依据。 相似文献
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推导了含悬浮电极时的轴对称结构的有限元方程,并利用该方法计算了550kV六氟化硫终端中有无悬浮电位屏蔽罩时的电场分布。计算表明,终端中采用悬浮电位的屏蔽罩后能有效地降低终端外表面的最大场强,避免了此处空气中局部放电的发生,提高了终端运行的可靠性。 相似文献