首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
1测量断路器导电回路电阻的意义断路器导电回路的电阻主要取决于断路器动。静触头间的接触电阻,接触电阻的大小与断路器触头表面氧化程度、触头间残存机械杂物和碳化物的多少,触头接触压力的大小以及触头有效接触面积大小有关。接触电阻的大小直接影响到断路器通过额定工作电流的温升以及短路状态下的遮断能力。长期工作的断路器触头表面受到化学的或电化学的腐蚀,接触电阻会逐渐变大,通以较大工作电流时,触头部位的发热量增加,造成温升过高,严重时波及触头弹簧永久变形,造成触头压力减少,接触电阻进一步变大的恶性循环,以致烧坏…  相似文献   

2.
少油断路器导电回路的电阻值,是该设备的一个重要技术指标。若导电回路电阻过大,将会直接影响少油断路器的导电性能和运行寿命。因此在安装调整中必须保证导电回路电阻合格。少油断路器的导电回路电阻超标,多数是接触电阻太大而引起的。主要出现在三个  相似文献   

3.
文章分析了断路器在不同状态下接触电阻变化的原因,提出对接触电阻应进行周期性测试。还分析了运行中断路器回路接触电阻对工作电流的影响,并提出了断路器触头接触电阻与电流的关系曲线。  相似文献   

4.
550kV六氟化硫断路器故障诊断和检修策略(三)   总被引:1,自引:0,他引:1  
8.3 导电回路的监控。在高压断路器的长期运行中,导电回路异常是发生概率相对较高的一种缺陷,其原因是很多断路器触头系统的设计和结构不良、触头弹簧质量低劣,制造工艺落后.造成导电回路接触不良,逐步发展成故障甚至事故。例如,触头弹簧失效使接触压力降低,触头插入深度不够或对中不正确导致接触面积过小,电弧烧损主导电触头等。虽然运行单位选择开关设备时,额定电流要高1、2个等级,但这类问题仍可能发生。  相似文献   

5.
<正>高压断路器是电力系统最重要的保护和控制设备,正常运行时起接通和断开电路作用,发生事故时断开故障,必要时进行重合闸。回路电阻是高压断路器的重要状态量。相关规程规定:断路器在新安装后、试验周期到期和开断短路电流一定次数后,都要进行回路电阻试验。实际运行中由于动静触头接触电阻增加、回路电阻过大,将引起断路器发热,在切除故障电流时可能造成触头烧熔,影响跳闸时间和开断能力,甚至导致拒动和断路器爆炸。因此,准确测量回路电阻数值,确定回路电阻缺陷位置并  相似文献   

6.
在高低压分合(开关)电器中,总是由若干电接触连接组成导电回路。电接触连接产生接触电阻,整个回路构成回路电阻,如果电阻值过高将影响导电回路的温升及触头正常工作。  相似文献   

7.
尹承尚 《高压电器》1997,33(4):50-51
<正>正常运行的高压断路器需要定期测量主回路电阻,以检测触头的接触情况。测量时因安全需要,要将两侧接地刀闸合上,这样在测量时就需将开关的一端接线拆开,对于110kV及以上高压断路器来说,因灭弧室的进出线安装位置较高,拆头测量相当麻烦。在这里介绍一种简单的、不拆头进行回路电阻测量的方法。  相似文献   

8.
余文杨 《电力学报》2013,28(2):122-123,134
回路电阻是影响断路器运行质量的基本要素之一,通过分析断路器回路电阻值超标的原因,可有效提高设备安全运行的可靠性。贵州电网中110 kV断路器基本为SF6断路器。在预防性试验中发现SF6断路器的A、C相极柱位置偏移造成合闸时,动触头的机械运动行程不到位,从而导致回路电阻超标的异常情况。通过检查分析发现了该异常情况产生的原因,并提出了合理的解决方案。  相似文献   

9.
桥型触头是万能式断路器的重要部件,其稳定性是保证断路器可靠安全运行的重要关键。针对现有的桥型触头在断路器本体母线和抽屉座母线的中心线不在同一水平面上时出现接触片的接触面积减少,接触电阻、温升增大的问题,本文提出了一种新型抽屉式断路器的桥型触头结构,给出了其具体结构图。该新型结构有效减少了接触片和断路器本体母线以及抽屉座母线间的接触电阻,减低了温升,动热稳定性好,满足设计要求,保证了断路器的安全可靠运行。  相似文献   

10.
针对抽水蓄能机组发电机断路器主回路电阻异常增大的现象,笔者从带负荷后的主回路电阻测量、动态电阻测量以及灭弧室解体检查和触头污染物成份检测等方面,分析得出产生该现象的原因是污染物附着在触头表面,影响了触头间接触状态。运行过程中,在较大的负荷电流作用下,这种影响将会消弱。  相似文献   

11.
在电力系统中,回路电阻是判定断路器状态的重要指标。通过准确测试分析断路器的回路电阻值,可以判断断路器触头接触的真实状况。本文从多方面深入分析了影响回路电阻测试的因素,并开展相关试验进行比较和验证,为断路器回路电阻现场测试工作提供指导,提高回路电阻测量结果的可靠性、准确性。  相似文献   

12.
移开式固体绝缘柜断路器动静触头连接部分的电接触较多,是一重要热源.为降低该部分的接触电阻,优化结构散热能力,对比和分析各触头形式优缺点,选用表带触头代替梅花触头,并对移开式固体绝缘柜断路器动静触头盒结构进行优化设计,采用一体化设计方案.试验结果表明,通过上述措施可有效降低动静触头工作运行时的温升,增加了产品的安全裕度.  相似文献   

13.
在第一讲,已经讲过,导电是断路器的基本要求之一。导电回路中的主要部件一触头、导电杆等不仅是灭弧室的有机组成部份,而且直接影响操动机构所需的操作能量。因此,导电回路的选择,是设计断路器时必须首先考虑的问题之一。从使用角度看,断路器一投入运行,就要导电,在导电回路方面暴露的问题,常常比灭弧装置出的故障多,因此加强这方面维护,具有很大意义。 在本讲中我们先讲有关发热的简单原理,然后介绍选择断路器导电回路的一些基本原则,最后简单谈谈有关运行维护问题。  相似文献   

14.
姜正兵  夏兰 《电世界》2012,(4):46-47
1测量直流电阻值的目的和方法 断路器导电回路接触的好坏是保证断路器安全运行的一个重要条件。通过测量断路器导电回路的直流电阻值,可以检查出断路器的导电回路有无接触不良、螺栓松动等缺陷。  相似文献   

15.
高压开关柜内断路器触臂、触头及母排是主变中、低压侧重要过流回路组成部分,其镀层和材质的质量直接关系到高压开关柜的安全稳定运行。本文从金属材料角度分析了开关柜过流部件发热隐患成因,指出触臂镀层在硫化合物环境下发黑会导致接触电阻升高,触指弹簧疲劳松弛断裂导致其发热烧损,母排导电率不良致使高载荷下烧熔。建议加强开关柜在物资入网和停电检修阶段的金属监督,提高过流部件运行可靠性。  相似文献   

16.
高压隔离开关异常发热是电力系统中长期存在的安全隐患。温升是评估隔离开关运行状态的一个重要指标,接触电阻值是表征导电回路联接是否良好的关键参数。隔离开关设备的温升主要受接触电阻控制,接触电阻值变化时,将引起隔离开关整体温度分布改变。文中针对隔离开关不同缺陷对隔离开关触头接触电阻和触头最大温升的影响进行相关试验,最终得到GW6B-252型隔离开关触头压力应该在400 N以上,且触头污秽对隔离开关温升影响最大的结论。  相似文献   

17.
回路电阻测试是高压断路器检修工作的重要环节,文中结合一起瓷柱式断路器回路电阻超标的实例进行分析。通过对断路器进行解体检查,发现灭弧室动、静触头接触部位正常,在接线座与法兰导电接触面存在积水与锈蚀现象。根据法兰结构建立了等效电路模型,计算分析了法兰导电接触面间积水、锈蚀等因素对断路器回路电阻的影响规律,研究发现法兰导电接触面间积水是导致回路电阻超标的一种原因,应用法兰结构的等效电路模型能够较好的解释断路器回路电阻测量结果。文中研究结果可为该类断路器回路电阻超标问题提供计算和分析支撑,具有一定的借鉴意义。  相似文献   

18.
断路器接触电阻是断路器检修中的一个重要指标,如果要求过高,会徒劳无益地增加断路器检修的工作量。制造厂一般给出断路器额定容量下的回路电阻(包括断路器主回路中的金属电阻和接触电阻)的容许值。许多断路器是在远小于额定容量的低负荷下运行。低负荷时,接触电阻容许值理应可以高些。但容许高到多少呢?有的同志认为,可以按“发热相等”,即“I~2R为常数”的原则来考虑。其意思是说,当断路器实际工作电流为额定电流(I_H)的1/n时,其接触电阻应容许比额定容量下的接触电阻容许值大n~2倍。如果误将制造厂提供的回路电阻当作接触电阻,则其接触电阻的实际放大倍数将大于n~2~*。  相似文献   

19.
研究了低压断路器瞬态电热分析的仿真计算方法,考虑集肤效应导致的电流非均匀分布和表面散热系数,重点分析了触头接触、带镀层导体、接线端以及连接导线或者母排等环节的接入电阻计算和仿真等效建模.利用有限元软件建立了低压断路器大电流短时间加热的瞬态仿真分析模型,分析了导电回路触头和母排温度变化,并用试验验证了该方法是可行的.  相似文献   

20.
高压断路器接触电阻的耦合面积法分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
高压断路器触头部位因电接触现象而产生的热量是热分析中的关键问题。然而,作为一种传统并常用的接触电阻模型,导电桥结构在模拟电接触时参数的准确获取存在一定困难,且不易使用在高压断路器复杂的多触指结构中,因此笔者提出了一种新的接触电阻建模处理方法。新方法不再建立类似于导电桥的宏观几何结构,而是将两侧接触面上的部分面积耦合在一起,使得电流仅可以从耦合面内流过,通过控制耦合面积值即可实现电流收缩效果,模拟出适当的接触电阻值。在此基础上,笔者通过仿真结果与实际值的对比及进一步研究,证明了接触面积耦合法的有效性,对今后高压断路器触头模型的处理具有一定的参考意义。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号