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真空开关是电力系统中的新型开关电器,其特点是利用真空作为主触头间的绝缘介质和灭弧介质,真空的极为优异的绝缘强度和熄弧能力给真空开关带来了许多优点,使之在配电领域得到了广泛的发展和应用。从另一方面看,由于长真空间隙的绝缘有难以克服的困难,目前真空开关尚只能应用于110kV及以下电压等级。发展更高电压等级的真空开关有两种途径:一是继续发展单断口型真空开关,如日本明电舍公司1980年开发的123kV,31.5kA真空断路器;东芝公司1987年开发的145kV,31.5kA真空断路器;二是发展双断口及多断口真空开关,如美国通用电气公司1980年开发的168kV,40kA双断口真空断路器;西屋电气公司开发的145kV双断口真空断路器;1985年前苏联用4个灭弧室串联生产出110kV,25kA多断口真空断路器;日本三菱公司拟发展500kV双断口真空断路器[1, 2]。
作者简介:袁荣湘(1965-),男,湖南,博士,讲师,研究生,从事电力系统保护与控制研究工作。
作者单位:袁荣湘(华中理工大学电力系,武汉 430074)
陈德树(华中理工大学电力系,武汉 430074)
张哲(华中理工大学电力系,武汉 430074)
快速切除故障是提高电力系统暂态稳定最基本、最有效的措施,也是其它安全措施得以发挥作用的前提条件。因此,无数继电保护工作者孜孜不倦地工作,以寻求安全、可靠、灵敏的高速保护。保护能否快速、可靠、灵敏地动作则与保护的原理和算法的设计密切相关。
随着计算机性能的提高和计算技术的进步,数值仿真在各个领域得到广泛的应用。喷口电弧的数值模型是仿真技术在断路器研究领域应用的实例, 这也标志着断路器的设计已由经验设计走向科学设计[1]。进入90年代,国外已成功开发了断路器设计的计算机辅助工程系统(CAE)[2],可对断路器的各种开断过程进行数值计算。
现代高压电气设备是以高性能、智能化、免维修为发展趋势。电气设备从现行的计划检修向状态检修转变已成为必然趋势。高压断路器是电力系统中重要且数量巨大的电气设备,断路器发生故障造成的损失,远远超出断路器本身的价值[1]。为了提高断路器工作的可靠性,必须采取相关措施,防患于未然。建立高压断路器的状态检修环节,可以预测故障先兆,克服定期检修的盲目性,同时也为制造出智能型的免维修断路器摸索和积累了资料。本文讨论实现高压断路器状态在线监测的原理和技术。
电气系统
一、配电箱的箱体技术参数要求:
1、钢板材质、种类冷轧或热轧钢板,厚度如何,表面处理,外表质量(喷漆、烤漆、静电喷塑),颜色要求,箱门与接地线连接情况,配电箱内底板、端子排(零排、接地排)布线是否整齐美观,导线截面积、元器件的情况,绝缘电阻测试结果,段子导线连接情况(是否一个端子超过两根导线),导线连接情况(松紧程度),各回路的标志是否齐全。提供接线图和主要元器件的使用说明书。
2、配电箱进场的交接应有完善手续,按图纸进行实物核对。双电源切换箱应当场进行交接试验,若动作可靠、无异常情况双方签字认可。接收方做好产品的保护工作。并承诺今后发生质量损坏皆由接收方负全责。
无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。
力率电费
是指电力用户感性负载无功消耗量过大,造成功率因数低于国家标准,从而按电费额的百分比追收的电费(详细了解力率电费调整办法)。
过零模块
采样及触发可控硅(晶闸管)。是通过过零模块对可控硅两端进行采样,当可控硅两端电压为零时,触发可控硅,使电容器投入或切除。投入时无涌流,切除时无过电压。
涌流及过电压
一.概述
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.
二.计算条件
1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.
具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻.
1 概述 以往在选择配电电缆时,通常都根据敷设条件确定电缆型号,再按发热条件选择电缆截面,最后选出符合其载流量要求,并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。 若考虑经济效益,则电缆最佳截面应是使初投资和整个电缆经济寿命中的损耗费用之和达到最少的截面。从这一点考虑选择电缆截面时,约需在按发热条件选出的截面基础上,再人为地加大4~5级截面,称此截面为最佳截面。 由于加大了电缆截面,提高了载流能力,使电缆的使用寿命得以延长;由于截面增大,线路电阻降低,使线路压降减少,从而大大提高了供电质量,电能损耗降低,使运行费用降低,这样,可保证在整个电缆经济寿命中总费用最低。 下面将用总拥有费用法来论证,电缆最佳截面应是在按常规方法选出的截面基础上,再加大4~5级。……==============================点击此处阅读全文