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相似文献
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1.
选用单断口真空灭弧室串联组成的超高压真空断路器,从各方面分析已成为必然可行的发展方向。西安交通大学正在研究设计的750kV超高压真空断路器是由6台单断口126kV真空灭弧室串联组成的。同时对每台126kV真空灭弧室各装配一个永磁操动机构,就很容易实现6个真空灭弧室的同步操作,根据初步计算和单台测试,误差可不大于100Hs。此外,超高压真空断路器还选  相似文献   

2.
中压真空断路器技术的进步   总被引:1,自引:1,他引:0  
李建基 《电世界》2006,47(6):17-19
中压真空断路器已在我国占主导地位。特别是12kV级,真空断路器已占同电压等级产品的98.85%(2004年统计)。中压真空断路器技术进步表现在高电压(72.5~126kV)、大容量、固封绝缘和真空灭弧室小型化。其进步得益于真空灭弧室的工艺改进、触头制造技术的发展。今后将向频繁操作型(最高15万次)、低过电压型(过电压降到常规值的1/10,无需另装过电压吸收装置)和多功能型(如完成合-分-隔离-接地等功能)发展。  相似文献   

3.
高瑞来 《电气时代》2001,(11):28-29
我单位高压开关站有29台JYNC—10高压开关柜,担负三路10kV进电和14路10kV出线配电运行任务。现对该开关柜运行中经常出现的问题具体分析一下。 真空断路器出现的问题 该柜1992年12月18日投入运行不久,就发生了一台断路器分闸后,由于该断路器有一相真空灭弧室漏气,造成该相电路不能切断的故障。  相似文献   

4.
分析了220kV天缘变电站因主变低压出口10kV真空断路器引发的主变三侧开关跳闸故障。由于真空灭弧室存在缺陷。导致断路器在开断过程中产生重燃过电压,触头局部金属熔化;并对开关柜壳体放电,造成主变差动保护动作、三侧断路器跳闸。建议主变低压出口真空断路器严格执行有关反事故措施,强化真空灭弧室的老炼试验。  相似文献   

5.
以人工过零法进行了用ZN3—10/600—150型、ZN4—10/1000—200型和ZN—10/1000—300型高压交流真空断路器单个灭弧室成功地开断8、11和15.5kA直流电流,以及用两台ZN4—10/1000—200型断路器灭弧室两串三并开断直流电路,最高开断参数达25.8kA、26.7kV的试验。对具有纵向磁场的ZNN—10型(暂)真空断路器,在固定开断电路参数的条件下,进行了单个灭弧室连续开断直流电路的试验,为50kA、30kV高压直流断路器的建造奠定了试验基础。  相似文献   

6.
高电压真空灭弧室触头间长间隙的真空绝缘特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
对高电压真空灭弧室触头间长真空间隙(40 mm及以上)的真空绝缘特性进行了讨论,包括击穿电压(直流电压,工频交流电压和标准雷电冲击电压)与触头开距的关系以及长真空间隙的老炼特性.目前对72/84 kV级高电压真宅灭弧室触头间隙范围(40mm及以上)的长真空间隙绝缘特性有了一定的了解,而126 kV级高电压单断口真空灭弧室触头问长真空问隙范围(60mm及以上)的绝缘特性研究还有待深入开展.  相似文献   

7.
大容量发电机断路器用真空灭弧室   总被引:2,自引:0,他引:2  
王政  费广成 《高压电器》2005,41(4):295-298
随着真空开关技术的发展,采用新型纵磁均布式触头技术的真空发电机断路器成功地通过了严酷的12kV/6300A/80kA型式试验。结果表明,其真空灭弧室结构先进、性能优异、完全符合GB/T14824-93发电机断路器通用技术条件的规定。本文着重探讨满足发电机回路严酷条件下大电流真空灭弧室的核心设计和型式试验。  相似文献   

8.
针对SN10-10Ⅰ型10kV少油断路器的灭弧室产品质量和组装质量,以及真空断路器灭弧室的中心轴线等常被忽视的问题,提出解决方案.  相似文献   

9.
赵自林 《电气制造》2004,(11):45-46
真空断路器经其优良的性能在中、低压电力系统得到广泛的应用,那么能否将其应用在高压电力系统呢?回答是肯定的,随着科学技术的进步,以及人们对真空灭弧技术研究的深入,已经能生产145kV的真空灭弧室。日本已经有几家公司制造出145kV的单断口户外真空断路器。北开电气股份有限公司利用日本技术试制的单断口126kV户外真空断路器已经通过了全部的型式试验项目并挂网运行。  相似文献   

10.
10kV真空断路器技术的新发展   总被引:1,自引:1,他引:0  
孙煦 《供用电》2008,25(1):25-27
介绍了10kV真空断路器灭弧技术发展的几个阶段。详细介绍了非均匀纵向磁场灭弧室技术的特点和用于10kV真空断路器的永磁操动机构的技术特点和工作原理。  相似文献   

11.
《高压电器》2017,(3):112-118
文中针对不同灭弧室串联构成的双断口真空断路器电压分布特性展开研究,旨在实现双断口真空断路器的自均压和最大开断能力。基于Ansoft仿真软件,建立了不同结构的12 kV真空灭弧室串联构成的双断口真空断路器电场分析模型,分析了每种组合的电压分布情况并计算了等效电容参数,通过双断口真空断路器等值电路分析了不同灭弧室串联组合的自均压效果。然后搭建了高频分压试验平台,进行了不同灭弧室构成的双断口真空断路器分压试验试验,得到了不同组合方式下的电压分布特性。结果表明:在无均压电容的条件下,通过不同灭弧室的合理组合可改善电压分布情况,获得较好的自均压效果,以提高双断口真空断路器的开断能力。文中的研究工作为减小均压电容和提高双断口真空断路器的开断能力奠定了基础。  相似文献   

12.
新品速递     
VED4—40.5固封极柱断路器VED4—40.5固封极柱断路器是江苏东源电器集团股份有限公司自行研制开发的新一代40.5kV户内中置式真空断路器。产品关键技术创新点为采用新型固封技术、新型固封专用的真空灭弧室、真空密封的独特设计和纵磁场触头设计,采用新型气体隔离焊接工艺,塔  相似文献   

13.
真空开断技术已广泛应用于电力系统,但真空断路器在电容器组应用中仍存在问题,无法满足其投切要求,原因在于合闸涌流会破坏真空断路器绝缘性能。本文进行了在容性电流投切过程中合闸涌流影响真空灭弧室重击穿特性的试验研究。试验过程中分别对7.2kV和40.5kV等级真空断路器进行了电容器组投切试验。试验结果表明合闸涌流会直接影响触头表面状态,进而影响重击穿现象。当涌流幅值从0上升到5kA,7.2kV等级真空灭弧室重击穿概率会从5%上升到30%;当涌流幅值从4kA上升到5kA,40.5kV等级真空灭弧室重击穿概率会从3%上升到20%;此外,合闸涌流也会影响重击穿发生时间,随合闸涌流幅值上升,重击穿发生时间显著提前。  相似文献   

14.
126kV户外真空断路器灭弧室电场仿真计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
曾其武 《华通技术》2007,26(3):9-12
采用有限元软件对126kV户外真空断路器的灭弧室内部电场进行了仿真计算,考虑了灭弧室内部各种屏蔽罩对电场分布的影响,得出了一些有益的结论,为户外真空断路器的设计提供了理论基础。  相似文献   

15.
刘志远  王季梅  苑舜 《中国电力》2001,34(1):36-38,50
阐述发电机组装设电机断路器的必要性,介绍一种采用电流转移原理的新型真空发电机断路器的最新研究成果,包括真空隔离器、真空灭弧室及电流转移过程的研究情况,指出其先进性和可行性。  相似文献   

16.
为了保证新型强迫换流型真空直流限流断路器关断短路电流的可靠性,对该型断路器分断过程的真空介质恢复特性进行研究。设计了与断路器关断过程等效的介质恢复试验方案,通过等效试验结果和理论推演公式的拟合,得到了新型强迫换流型限流断路器真空灭弧室触头打开过程的动态介质强度恢复规律。研究结果表明:减小燃弧能量、提高触头运动速度可提高真空灭弧室介质的临界击穿电压;综合考虑燃弧时间与燃弧能量及触头开距的关系,随着燃弧时间的增加,真空灭弧室临界击穿电压先减小后增大。所得介质恢复规律可以作为新型断路器优化设计的参考依据。  相似文献   

17.
论述了一起某机组凝结水泵变频器出口断路器运行中击穿事故的发生及分析处理过程,通过分析故障波形,指出6kV真空断路器真空灭弧室故障是变频器跳闸的根本原因,呼吁重视真空断路器预防性试验故障,及时发现运行真空断路器故障。  相似文献   

18.
根据国际大电网会议和国际配电网会议的最新报道,介绍了在高中压开关设备方面的新产品、新方案、新技术,如真空-SF6复合灭弧室、高压断路器控制装置的故障调查、N2/SF6混合气体的研究、真空灭弧室的环保设计、集成真空断路器等。  相似文献   

19.
真空断路器的运行故障的检修维护包括大修、小修、预防性试验以及日常巡视等。目前10kV设备的可靠性不断提高,10kV设备常规检修、试验周期越来越长,按照规程要求一般为3至5年,很难及时发现断路器特别是真空灭弧室的缺陷。下面为一起10kV真空断路器漏气故障分析与处理措施,并提出了建议。  相似文献   

20.
为减少SF6气体的使用量,现在已将不同用途的(断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、负荷开关和母线)气室分别充以不同压力的SF6气体。在40.5~72.5kV电压等级,采用真空灭弧室作为开断元件,内绝缘则通过充以较低气压的SF6气体来减少使用SF6气体。12~40.5kV中压开关的使用呈现出SF6断路器下降、真空断路器上升的趋势。  相似文献   

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