断路器和隔离开关的原理与选择.

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1、5.2 高压断路器和隔离开关的原 理与选择 引言 断路器:既可断开或闭合正常工作电流,也可断开或 闭合过负荷电流或短路电流。如高压断路器、低压自 动空气断路器等。 负荷开关:只能断开或闭合正常情况下的工作电流。 如高压负荷开关、低压闸刀开关、接触器、磁力启动 器等。 熔断器:只能断开故障情况下的过负荷电流或短路电 流。如高压熔断器、低压熔断器。 隔离开关:不能断开或闭合电流,只能在检修时隔离 电压。 1.开关电器的类型 引言 2.断路器的作用 n在正常情况下,控制各种电力线路和设备的开断 和关合。 n在电力系统发生故障时,自动地切除电力系统的 短路电流,以保证电力系统的正常运行。 一、电弧的形

2、成与熄灭 n用开关电器切断通有电流的电路时,只要电源 电压大于1020V,电流大于80100mA,在开 关电器的动、静触头分离瞬间,触头间就会出 现电弧。 n电弧产生后,触头虽已分开,但电路中的电流 还在继续流通。只有电弧熄灭,电路才被真正 断开。 电弧的产生 n阴极发射电子 n热电子发射 n强电场电子发射 n碰撞游离 电弧的维持 n热游离 n去游离 电弧的熄灭 n若游离过程大于去游离过程,则电弧继续燃烧; n若去游离过程大于游离过程,则电弧逐渐熄灭。 d 复合去游离 扩散去游离 1. 电弧的产生、维持与熄灭 动触头 静触头 (-) (+) n电弧温度随时间变化 n电弧电流数值随时间变动,电弧

3、的功率也随电弧电流变动。 n电弧功率增大时,电弧的温度增加;反过来,当电弧功率减 小时,电弧的温度降低。 n电弧有热惯性 n电弧的温度跟不上电流的变化,存在一个滞后过程。 n交流电弧每半周自动熄灭一次 n随着交流电流的周期性变化,电弧电流每隔半周过零一次。 n在电弧电流自然过零前后,电源向弧隙输送的能量较少,电 弧温度和热游离下降,而去游离作用继续进行,电弧将自然 熄灭。 (0) 交流电弧的特性 2. 交流电弧的熄灭 n在交流电流过零时,电弧将自动熄灭,但不等于最终 熄灭。 n在交流电弧自动熄灭后,弧隙中存在两个恢复过程: n弧隙介质强度恢复过程 n弧隙电压恢复过程 (1) 交流电弧的熄灭条件

4、 2. 交流电弧的熄灭 1) 弧隙介质强度恢复过程 真空断路器和 SF6 断路器灭弧性 能较好。 n含义:弧隙中介质强度恢复 到绝缘的正常状态的过程。 以能耐受的电压ud(t)表示。 n影响因素:主要是断路器灭 弧装置的结构和灭弧介质的 性质。 ud 0t 油空气 SF6真空 (1) 交流电弧的熄灭条件 2. 交流电弧的熄灭 油 空气 SF6 真空 n近阴极效应 1) 弧隙介质强度恢复过程 ud 0t 油 空气 SF6 真空 (1) 交流电弧的熄灭条件 (+)(-) + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - (-)(+) + + - - + + + - -

5、 - + + - - + + + - - - 2. 交流电弧的熄灭 2) 弧隙电压恢复过程 n含义:弧隙电压由熄弧电压 逐渐恢复到电源电压的过程 。以ur(t)表示。 n影响因素:线路参数、负荷 性质等。 ur 0 t usr utr utr usr 瞬态恢复电压 工频恢复电压 对不同的线路参数,弧隙电压 恢复过程可能是周期性的变化 过程或非周期性的变化过程。 (1) 交流电弧的熄灭条件 2. 交流电弧的熄灭 n综上所述,在电弧自然熄灭后,弧隙中同时存在着两 个恢复过程,即弧隙电压恢复过程 ur(t) 和介质强度恢 复过程 ud(t) 。 ur 0 t usr utr 可见,断路器开断交流电路

6、时, 电弧熄灭的条件应为 n如果弧隙电压高于介质强度耐 受电压,则弧隙就被击穿,电 弧重燃。 n如果弧隙电压低于介质强度耐 受电压,则电弧不再重燃,即 最终熄灭。 (1) 交流电弧的熄灭条件 2. 交流电弧的熄灭 2. 交流电弧的熄灭 1) 利用灭弧介质 n不同灭弧介质具有不同的传热能力、介电能力、热游离温度和 热容量。 n这些参数数值越大,去游离作用就越强,电弧就越容易熄灭。 2) 采用特殊金属材料作灭弧触头 n采用熔点高、导热系数和热容量大的耐高温金属作触头材料。 n如采用铜、钨合金和银、钨合金等。 3) 利用气体或油吹动电弧 n吹弧利于冷却而使复合加强、带电离子的扩散。 4) 采用多断口

7、熄弧 n电弧被拉长,触头分离速度加快,断口电压降低。 5) 提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧 (2) 高压断路器熄灭交流电弧的基本方法 1种类 n按灭弧介质和灭弧方式分 n油断路器:包括多油断路器和少油断路器 n(压缩)空气断路器 nSF6断路器 n真空断路器 n按安装地点分 n户内式 n户外式 (一) 高压断路器型号和技术参数 三、高压断路器的选择 220kV少油断路器 500kVSF6断路器 220kVSF6断路器 n由字母和数字两部分组成的: 2型号 123456 额定电流,A 派生代号:C手车式;G改进式等。 额定电压,kV 设计序号 使用环境:N户内式;W户外式。 产品名称:D

8、多油断路器;S少油断路器; K空气断路器;L SF6 断路器; Z真空断路器;Q产气断路器; C磁吹断路器等。 例如:SN10-10/3000-750型 额定开断能力,kA或MVA 特殊环境代号78 (一) 高压断路器型号和技术参数 三、高压断路器的选择 额定电压UN(kV)。断路器正常工作时,系统的额定 (线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应能保 证在这一电压的电力系统中使用。 额定电流IN(A)。断路器可以长期通过的最大电流。 当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不 应超过国家标准中规定的数值。 额定开断电流INbr(kA)。在规定条件下能保证正常开 断的电流。 3技术参数 (一

9、) 高压断路器型号和技术参数 三、高压断路器的选择 额定峰值耐受电流ies(kA)。 在规定条件下,断路器 在合闸位置时所能经受电流的峰值。它反映设备经 受短路电流引起的电动效应能力。 3技术参数 额定短时耐受电流It(kA)。在规定条件和时间下断路 器在合闸位置时所能经受电流的峰值。它反映设备 经受短路电流引起的热效应能力。 额定短时关合电流iNcl(kA)。在规定条件下断路器保 证正常关合的最大预期峰值电流。 (一) 高压断路器型号和技术参数 三、高压断路器的选择 开断时间(ms)。从断路器分闸线圈通电起至三相电 弧完全熄灭为止的时间。开断时间由分闸时间和电 弧燃烧时间或燃弧时间组成。 3

10、技术参数 合闸时间(ms)。从断路器开始接到合闸命令时起到 三相均合闸为止的时间。 分(合)闸不同期时间(ms)。指断路器各相间或同相 各断口间分(合)时间的最大差异。 (一) 高压断路器型号和技术参数 三、高压断路器的选择 金属短接时间(ms)。 指断路器在合分操作时从动 、静触头刚接触到刚分离时的一段时间。 3技术参数 11无电流间隔时间(ms)。 由断路器各相中的电弧 完全熄灭起到任意相再次通过电流止的时间。 (一) 高压断路器型号和技术参数 三、高压断路器的选择 1.断路器种类和型式的选择 n依据各类断路器的特点及使用环境、条件决定。 2.额定电压和电流的选择 nUNUNs,INIma

11、x 3.开断电流的选择 nINbrIpt (简化计算中, INbrI) 4.短路关合电流的选择 niNclish (二) 高压断路器的选择 三、高压断路器的选择 5.短路热稳定和动稳定校验 n热稳定校验:It2tQk n动稳定校验:iesish (二) 高压断路器的选择 三、高压断路器的选择 隔离电压 n在检修电气设备时,用隔离开关将被检修的设备 与电源电压隔离,以确保检修的安全。 倒闸操作 n投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时, 常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成。 分、合小电流 n分、合避雷器、电压互感器和空载母线; n分、合励磁电流不超过2A的空载变压器; n关合电容电流不超过5A的空载线路。 1隔离开关的作用 四、隔离开关的选择 n按装置地点分 户内式 户外式 n按每相绝缘支柱的数目分 单柱式 双柱式 三柱式 2隔离开关的类型 四、隔离开关的选择 GW4系列 GW5系列 GW6-500D GW7-220 GW12系列 型式的选择 额定电压的选择 额定电流的选择 短路热稳定校验 短路动稳定校验 3隔离开关的选择和校验项目 四、隔离开关的选择

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