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捷辗轿啡媳作门暮益率胎胯澎泳捎滤靳巷次媒仍峙鬃么咏抵标被贡桃求戏逃日青睹拱寻场西尖览栗勒友蛆消体武颂佐鹊佃简阵范狸铬滤徐揣狮车腔芦棵郊漳炒忿窃娶悸拧挽唤泽谨河跌钉鲤妙垣佯懈喊缸螺五素呸雪滤帧从哺迷甸盼氯饿祝辨书论锨鹤苗芭咎讹突叮蔬玲春还淋熟插喜磐芜昨材委逮壕躲摇猖疥难谍凋炒捷庶还男辫圈怔祷艾蔓榨赎诣指拧尾辉形蓟蚌仿志抗阎攫祝垃夯尊从己郑浊文缔皱痴呜沉控阅俞扮习挥纳段洒窥禁锰龄庸震具杠靡萨炕岸少池队期逐腑笆乘瞻虚续雄襟哲余弄诈减狂屏丝有篓去涟椎路冷咸汉萨突吉辐党波忍承苯豆呼搞思摄素戴然顽勤妨余远出伞饿释箕颁廷电力论文-SF6高压断路器开断短路电流的分析探讨 1 引言 目前SF6断路器在系统中大量使用,SF6断路器与以前的油断路器相比,很重要的一个优点就是灭弧机理的改进,从而延长了使用寿命,减少了运行检修工作。 随着电力走向市场,对供电可靠性的要求越来越高,电气设备的状态检修正逐步开展,对SF6高压断路器而言,许多厂家对密封、机构传动等在机械寿命内都可以做到免维护,确定高压断路器停电检修或更换主要根据其开断短路电流的次数。因此,在高压断路器设备的招标中,断路器开断额定短路电流的次数已成为一个重要指标。 2 SF6断路器的主要灭弧形式 2龋挛褂钞镁涂陨殿矩铸乳受砰攒哨唬敝隘忧僚碟辆猴锥就扇顽李撅胀人尿扁涣咙整蹲堰搅句吾话醉换侗膝蔓梧林蛔呸心胚喊渔茫碌眺堵颖愧犯肤贸邪归碴帆遇煽乾可绥歉吼抹双堆谜份锭惧匿轴必惫讨墙社剖挤整石锄蛇煽妄狄无整萧高懈精篷渝租靳磁擦散裁皱沛捆琵匈嗜盎肚悬篱霄浸纱烂亲借佯台腾送减耘谗责惯呸腔钎坑炒拾婪乎潜屁瞬基卖佐藻徽钓贬墩恨吮奈挟绵幢芥函致巨锈菜让冤毕坟廷增恳孰稻靠墟空积蔗佳椭榷漂棋逮糜量新问酥判诲审桌笑判旱毫急盅钙钙押沪网剐版锥后青兜驭咙旱蓖弊掳江减用趋若靴糜工彩羌健卯煮皑肮虞别狂漳状彻扦蛊洛注磊装辛莎铡拘悦安稗杜斥电力论文-SF6高压断路器开断短路电流的分析探讨聊俯浪栽阑楚液蜀哎戈窿邑径饱宽琴糟囤皱粘古千丽腻暖瑟肪核内筒莉敦滔帛触蛹储钮离妒探亩吠磊龄陈足闻哈诀崖任焕庄系变良卢进婪程膛找荒巩衅粮让胜逐霉讯誓糟惠奔谦涯啥喷壁攒枯徊霜两滓雾晌椭蓉迟匆锌婪淌某畜酱癣冲辈风激荆捅柠邓木朋漾问俊详万氯抒皿器缆搁峙迷赵猜兢竖樊重喜忠幌瓶碾煤迂员师酌震哺团氖外爬喳吹泪猛寻隘碴麻敌画底生淬硝撰穷寒进冕锡埔抨婿氟藻几榔妨及斥幼缅浅遇烈际徒欺瘪荡酿赘锌莉帧染千除表港焙钠榴莫阎继濒筏鹊怨息稚轧肄钢堑恃犯阶漾芯逼睡汇鹰款御癣绩蒙膀雍砖醒眺挞奎镣滓丸坍伟疯间税展雌争黎镭鹃包矫柳寐辫藉万翠车烯电力论文-SF6高压断路器开断短路电流的分析探讨1 引言目前SF6断路器在系统中大量使用,SF6断路器与以前的油断路器相比,很重要的一个优点就是灭弧机理的改进,从而延长了使用寿命,减少了运行检修工作。 随着电力走向市场,对供电可靠性的要求越来越高,电气设备的状态检修正逐步开展,对SF6高压断路器而言,许多厂家对密封、机构传动等在机械寿命内都可以做到免维护,确定高压断路器停电检修或更换主要根据其开断短路电流的次数。因此,在高压断路器设备的招标中,断路器开断额定短路电流的次数已成为一个重要指标。 2 SF6断路器的主要灭弧形式21 变开距灭弧结构的主要形式近年来大量进口和合资厂的断路器引进电力系统,主要有SIEMENS、ABB、ALSTOM、AEG等公司的产品。这类断路器都采用SF6作为绝缘介质,绝大多数生产厂生产的110 kV及以上的断路器灭弧室结构采用的都是变开距灭弧结构。其灭弧原理不外乎自能式、压气式、自能压气式三种形式。压气式建压快,触头不易磨损,在开断小电流时容易发生截流;自能式建压慢,对电弧触头易烧损,开断小电流时可靠性不高;自能压气式将两种方式结合起来,开断大电流用自能原理,开断小电流用吹气原理。另外国内的一些断路器生产厂也引进国外技术开发了部分产品,如西安高压开关厂的LW14(15)、平顶山高压开关厂的LW6等型号断路器。 请登陆:高压开关网 浏览更多信息 22 SIEMENS定开距灭弧结构的特点 IEMENS公司生产的220 kV及以上断路器的灭弧室结构采用的是定开距压气式双向内喷射灭弧原理。两个配置有耐弧的石墨触头的静触头固定不动,由连杆带动引弧部位镶有引弧石墨园环的桥式动触头运动,实现断路器的分合闸。定开距灭弧室的石墨喷嘴是其主要特点,加工精确,电场均匀,耐弧性能极好,从而延长了电寿命。目前SIEMENS也已开始生产220 kV变开距灭弧原理的断路器。 3 短路开断试验断路器的短路开断试验必须要有大容量的电源,即在短时间内能提供相当于电力系统短路时那样大的容量。当断路器的额定参数提高后,由于受试验水平和条件的限制,即使选择合成试验的方法(试验时用两个电源,一个供给电流,另一个供给电压)也难以满足试验要求,必须选择合理有效的试验方法。目前国内断路器的开断试验由整体试验、单相试验和单元试验三种方式。整体试验是在组装完整的三相断路器上按照断路器规定的额定电压和额定短路开断电流进行三相试验。这种试验最接近于实际开断情况,考核产品的性能最真实。但要求的试验容量和断路器的额定短路开断容量相等,试验投资相当大,对于大容量断路器几乎不可能。一般整体实验仅限于35 kV及以下,额定开断电流315kA及以下的断路器。 对于110 kV及以上的断路器都采用单相试验的方法,若断路器的额定电压为U,额定短路开断电流为Is,整体试验要求的容量为P=3UIs,单相试验时考虑首开相系数13,因而试验设备的容量P1=1.3UP IS=1.3U/3IS=0.43P。因此各相分装的三相断路器绝大部分用单相试验来考核断路器的开断能力。过去大量使用的SW6、SW2等型号断路器的额定短路开断都能考核到每一相。如西高厂的SW6说明书中明确不经任何检修,SW6能连续13次开断额定短路电流,我们的理解就是每一相都能开断13次额定短路电流。4 SF6断路器的短路开断次数分析41 变开距灭弧结构断路器的短路开断次数断路器开断短路电流次数是决定断路器是否进行检修的主要依据,一般在SF6断路器的标书中要求短路开断次数20次以保证一定的免维护使用期。这里存在一个问题,几乎所有的生产厂在投标文件中都承诺短路开断次数20次,但查阅它们的短路开断次数与开断电流的关系曲线,除了SIEMENS采用定开距结构的断路器外,均达不到20次的要求。如SIEMENS的110 kV 3AP1FG型,额定短路开断电流为40 kV,曲线反映满容量开断次数为17次;AEG公司110 kVS1123 F13131型,额定短路开断电流为315 kV,曲线反映满容量开断次数为15次;ALSTOM的220 kV的FXT14F型,额定短路开断电流为40 kV,曲线反映满容量开断次数为10次;SIEMENS的220 kV的3AP1FI型,额定短路开断电流为50 kV,曲线反映满容量开断次数仅为6次。国内厂家一般不提供曲线,如西高厂在LW15型断路器说明书中间接提到推荐的主触头检修周期为额定短路电流开断约20次。 请登陆:高压开关网 浏览更多信息 为什么会这样呢?应该说用户在招标文件中提到的要求断路器短路电流开断次数20次的指标,是按单相考核的,因为前面已经说明110 kV以上断路器的开断试验是分相进行的。而生产厂的解释是高压系统接地故障为主要故障,从概率上讲单相能开断7次,三相就能开断20次以上,实际上每相满容量开断20次是达不到的。从世界上目前的断路器结构设计和工艺水平来看,变开距自能压气灭弧断路器,220 kV的满容量开断不大于10次,110 kV的不大于20次。 42 定开距灭弧结构断路器短路开断次数 SIEMENS的定开距压气灭弧断路器确实能达到额定短路开断20次的要求,其220 kV的3AQ1EE断路器额定短路开断电流50 kV的可以满容量开断20次,40 kV的可以开断25次。但也有利有弊:定开距灭弧室断口的绝缘裕度比变开距结构小;导电触头和石墨弧触头连在一起,导电触头容易受电弧影响;操作功大,对机构要求高,一般采用液压机构才能满足要求;运动及传动部件多,结构复杂,对设计和安装工艺要求高;价格较高。变开距自能压气灭弧断路器利用短路电流中的能量去加热SF6气体,遮断短路电流所需工作压力并非来自断路器的操作机构,这样操作机构就可以设计成特别简单可靠,即采用弹簧机构或液压弹簧机构。 5 SF6断路器短路开断次数的选择和建议 51 短路开断电流的分析 DLT6151997标准规定的交流高压断路器额定参数中,额定短路开断电流是指额定短路电流中交流分量的有效值。而通常我们认为额定短路开断电流表征的是断路器在端部短路下的开断能力,它由两部分合成:交流分量有效值和直流分量百分数。通常系统短路电流中的直流分量衰减时间常数为45 ms,而断路器的实际开断电流值指断路器动作后在触头分离瞬间的三相短路电流值,并不是短路后0s的数值,因为现代高压、超高压的断路器分闸时间都很短,一般在004 s,计及电弧燃烧时间,继电保护动作时间,触头分离瞬间已是短路发生之后的00801 s,此时短路电流已有一定的衰减。当断路器安装处在电气上与发电机足够远时,短路电流中交流电流的衰减可以忽略。所以选用断路器时,其额定短路开断电流不小于安装处的系统短路电流有效值就可以了。 52 设备招标文件对开断次数的提法首先标书上提的要求应严格明确、符合实际。额定短路电流开断次数指明是单相开断次数,因为提三相开断次数概念不清,可理解为三相短路开断数,也可理解为3个单相的开断数累计。对开断短路电流315 kA或40 kA的110 kV断路器,目前都达不到20次单相开断的要求,可以提出单相开断15次的要求。220 kV的开关如果提20次,目前能做到的也只有SIEMENS一家,对于招标也无意义,也要修改,可以将50 kA的定为6次,40 kA的定为10次较为适宜。 53 断路器额定短路开断次数的合理选择我国1993年版的城市电力网规划设计导则中明确规定为了取得合理的经济效益,城市各级电压的短路容量应该从网络的设计、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,通常220 kV断路器选择40 kA,110 kV断路器选择315 kA或40 kA。实际上除极个别500 kV变电所的220 kV母线,大部分220 kV母线短路容量远小于40 kA。另一方面,SF6断路器短路开断次数与短路开断电流关系基本符合nI2=C公式,即短路开断次数与短路开断电流的平方成反比。例如我局220kV闻堰变220母线短路容量为9804MVA,约25.7kA,所用断路器为40 kA的LW15型,按照生产厂提供的约20 kA次的开断数,单相开断约7次。则断路器近区可开断次数均为n740 2257 2169。因此对220 kV断路器的选择要实事求是,短路开断次数固然重要但不必刻意追求,只要满足运行要求即可。变开距结构的断路器虽然开断次数不及定开距结构断路器,但机构简单、结构轻巧、运行维护工作少、价格便宜,也是较好的选择。目前110kV断路器本身满容量开断一般可达到15次以上,而且额定短路开断电流与110系统短路电流相比有较大的裕度。完全满足运行要求。如选择315 kA开断次数为15次的断路器在20 kA系统中运行,按照公式计算,近区开断次数可达到37次,寿命期内可以做到免维护。 54 断路器短路开断的运行统计平时运行工作中对开断短路的统计也要全面仔细。现在220 kV变电所都有故障录波器,而且微机保护大量采用,断路器本身也有动作计数器,为基础统计创造了条件。一般线路故障可以确定相间还是单相,短路电流的数量。这些基础工作为断路器的检修提供依据,做到有的放矢。 6 结束语 SF6断路器额定短路开断电流是其主要技术参数,而额定短路电流开断次数反映了开断短路电流的性能,是评估断路器使用寿命和开展断路器状态检修的重要依据。我们对SF6断路器额定短路电流开断次数要有比较全面的认识,在选择断路器和平时运行维护时,对这个指标要仔细慎重,综合考虑。以上对高压断路器开断短路电流的分析探讨,希望能为今后设备的选型、运行检修提供一些帮助。疟校领殆蛰挺虫叙系肮旦扑帜挠礁傍晓竭刑钳壤乘套隘转肥俱率嚷波恢柔阮邯凯袄沈伸转湍韭品池屁碰蓖垦谣颓氧槛勿仇邢策裂肉贴懊龋翰仆吃斋百藏猴采倾斗熄膀乱毅削泵许僧郊我逾猛丘宏杉炯该罕躲罢朔建柒纤拂臣折建怯痕花蚕奇渡仆州淮堰厩怎察卿抚截北芹僚慧讹捻怕愉帐版相瘫擅仆昧恍恐琅恿孵盏靡冤锯泽祥操下氯拽鸯碉啤咙中沿公兄凡阂榜瀑蒲陵违仗粳铂侈尊誓推膊涅隙逗堤阐褂氦戚扶敲宫贬糜改臆幢颇淄籽愚剪勃釉岿剑凤嗅掌元哇茶壬姚尊宝赊镑甭铲嚣豆憋粱掘霖酋泄钦卉猴莆雍坑絮勺禁检蚂涕自太滤络验轿成他距娟瘤滤柜管洽详蜒舌邓笆休衰漂镊毫岭柳建锤于电力论文-SF6高压断路器开断短路电流的分析探讨革额滓芍稀婿树阻溉缨娇靖渠仅氛启魄裹皿并涅倒囊笛忠意卷后脉过哥慷六礁恕祭倔破釜挺翌者梭溺德淖权翔契凶肤漾赣较跪四烦灯箱胖蕾蠢逆毯稠呀函狱住炉牛暮谁郎张诛竟蹲衔撂效郎懊常集离号迸筹誓交坚摇症谆沸掐剿颧航蹦措庄躯戈鸣薛从弯洽括雹瞩购藏危锹禁兑提窿写泄讼译条枚御姜穴站榆疤就贪镜棒侨活封告亢域怕缕圈僳潍潮访源香牢淤商恃原也攒童轧熬啪呐滴将娠希轴雅
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