0在插座短路 总开关跳闸器里代表是分闸吗

断路器分闸时间是什么_百度知道
断路器分闸时间是什么
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断路器的固有分闸时间是由断路器接到分闸命令(分闸电路接通)起,到灭弧触头刚分离的一段时间,此值可在相应手册中查出。合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。
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分闸时间(分断时间)=燃弧时间+断开时间
断开时间从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。燃弧时间从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。分闸时间(分断时间)从机械开关电器的断开瞬间开始时起,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。
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分闸时间就是给出分闸指令到所有相分开的时间,是所有相;与之对应的合闸时间就是指接到合闸指令到所有相合上的时间,也是所有相
断路器分闸时间是从给分信号开始到断路器分闸断开所用的时间.
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断路器分、合闸故障判断及处理技术
&&本文拟就操动机构为电磁型(CD型 )的断路器分、合闸故障的判断和处理方法做简单论述,供变电运行维护人员参考
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1 高压电路中电弧的特性及形成过程
随着我国经济发展和电力工业需求的增长,对高压开关性能要求也越来越高,它能否正常工作直接关系电力系统的安全与稳定。断路器起着控制和保护电力系统的双重作用,能在有载、无载及各种短路工况下完成规定的合分或操作循环任务,特别是在高压强电流的条件下开断电路并不是件容易的事,开断过程产生的电弧不熄灭,电路就不能被开断。。由于电力系统发生故障时,产生的电流比正常负载电流要大得多,这时开断电路的断路器在触头分离后,触点之间将会出现电弧,电弧的存在对高压电路来说是一个不可忽视的安全隐患,因此高压电路上明确规定,只有电弧熄灭,电路的断开任务才算完成,而断开的时间很短,因此要求很高。电弧快速熄灭能及时根除安全隐患,为将财产损失减到最小赢得时间。断路器的开断要快速、可靠、稳定。在运行中,开断能力是标志性能的基本指标。所谓开断能力,就是指断路器在切断电流时熄灭电弧,顺利地切、分电流的任务的能力。在电力系统中,开断能力的参数通常是以额定短路开断电流为标志的,符号为Ib,单位kA。
电弧是一种能量集中、温度高、亮度大的气体放电现象,是一种电离的气体,质量极轻,发出耀眼的光芒,在外力作用下迅速移动、卷缩和伸长。在操作电力开关分断电路的过程中,当开关的触头即将分离时,由于触头的接触面突然减小,使得触头接触处的电阻猛增,同时电路上被消耗的电能将产生上千度的高温,使触头产生热电子发射,这与人们在电子管中观察到的热电子发射情况类似,只不过这时
触头表面的温度比电子管内灯丝的温度要高得多,发射的热电子强度也大得多。同时在开关触头分离的瞬间,电路加在触头上的电压将在触头间极小的
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断路器选相合、分闸技术
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&& 摘& 要:本文介绍了断路器选相合、分闸技术及选相控制断路器的组成,概述了选相控制断路器的应用情况。 &&&&& 关键词:&&&&&&选相控制 高压断路器 控制装置&&&& &1、问题提出&&& & 1.1断路器操作过电压& && &断路器的任务是关、合负荷电流及开断短路故障电流,保护回路上电器设备免受损坏,而断路器在进行这些合、分闸操作时产生的过电压及涌流现象,都会危及设备的绝缘性及电力系统电压稳定性,也会干扰回路上或附近回路上灵敏度高的电器设备正常工作。&&&&& 以下分析变压器空载合闸的瞬变过程及单相电容器组开断的瞬变过程。&&&&& 1.1.1 变压器空载合闸时瞬变过程&&&&& 变压器空载合闸时,可以列出下面方程i0R1+N1=U1sin(ωt+α)(1)式中:Φ1——与原绕组交链总磁通;&&&&& α——合闸时电压u1的初始相角。&&&&& 由于电阻压降R1i0很小略去,式(1)转变为N1=U1sin(ωt+α)&&& & 解为Φ1=-cos(ωt+α)+C&&&& &初始条件:t=0时,Φ1=0 &&&&& 得到C=cosα&&&&& ∴Φ1=-Φ &&&&& mcos(ωt+α)+Φmcosα(2) &&&&& Φmcos(ωt+α) 磁通的稳态分量&&&&& Φmcosα 磁通的暂态分量 &&&& (1)如果合闸时,α=(即u1=U1m合闸)则Φ1=-Φmcos(ωt+)=Φmsinωt(3)没有暂态分量,合闸后磁通立即进入稳定状态,可以避免冲击涌流过程。&&&& (2)如果合闸时,α=0(即在u1=0的瞬间合闸)得到Φ1=Φm-Φmcosωt& (4)在合闸后半周期(t=)时,磁通达到最大值Φ1=Φ1max=2Φm。&&&&& 铁心中磁通波形对时间轴不对称。考虑剩磁Φ0,则磁通波形再向上移Φ0,从而使对应磁化曲线工作点移向饱和区,因此在磁通变化时,会产生8倍~15倍额定电流的涌流。&&&&& 由于电阻R1存在,合闸冲击涌流逐渐衰减,一般小型变压器经过几个周波即可达到稳态。&&&&&& 1.2选相合、分闸技术&&&&& 在“变压器的空载合闸时瞬变过程”中可以看到,如果触头闭合时,没有暂态分量,因为触头合后,磁通立即进入稳定状态。所以在空载变压器合闸时,可以利用控制装置,使断路器触头间电压为Um时,完成触头闭合,即可消除冲击涌流。&&&&& 在“单相电容器组开断时的瞬态过电压”中可以看到:触头分开时,电流的相位φ0愈小,这样在电流过零时,触头分开距离愈大,介质强度愈高,也不易出现复燃及重击穿,弧隙在电流过零后不会产生过电压。所以在电容器组开断时,可以利用控制装置,使断路器触头分开后产生的过电压最小。&&&&& 2、断路器选相合、分闸技术&&&&& 自70年代提出断路器选相合、分闸至今已有30多年了,90年以前,由于断路器水平及控制器水平发展所限,一直停留在理论研究方面。但是进入90年代,断路器制造水平提高和基于微处理机、微电子技术的测控技术提高,用户对供电质量要求提高,断路器选相控制技术自90年代中期迅速走向实用化,表现在欧美对选相控制断路器使用量迅速增加;日本三菱电机公司开发的选相控制断路器已完成实用性验证,该公司145kV选相控制断路器已经运向美国。&&&&& 选相控制断路器是由相位控制装置及高压断路器组成。选相控制断路器能否达到过电压及冲击涌流的抑制效果,其关键是操作时间准确度(即合、分闸时相位准确度)。图8是合闸操作时序。&&&&& 2.1 断路器特性要求&&&&& 2.1.1 不同场合对选相断路器特性要求不同&&&&& 空载长线和并联电容器的合闸操作,目的是为了达到减小回路中过电压,尽可能降低断路器触头间予击穿电压。&&&&& 空载变压器和并联电抗器的分断操作,目的是为了保证达到在电流过零时开断,但应避免断路器产生截流。如果选相分断之前产生截流,会形成截流过电压。&&&&& 2.1.2 断路器合、分闸操作分散性要小&&&&& 为了实现选相操作,断路器的操作机构性能要稳定,才能减少每次操作分散性,取得准确的合闸或分闸相位。每次合、分闸时间误差必须在±0.5ms以内。 &&&&& 断路器操动机构是一种典型的双稳态操动机构,即操动机构具有将触头从合闸位置运动到分闸位置,或从分闸位置运动到合闸位置的功能。多年来我国一直使用弹簧和凸轮组成的弹簧操动机构,这种操动机构具有较高可靠性,但是由于弹簧不可控及较多传动零件,因而分散性很大。磁力驱动的操动机构与传统弹簧操动机构相比,在可靠性、耐用性与动作时间准确性方面具有更好性能。由电力电子器件控制的、一种特殊设计的、结合带永磁的电磁系统为触头的运动提供可控操动能量,永磁体无需任何外部能量,通过闭合磁路提供的锁扣力,使灭弧室保持在分、合闸位置,因此永磁操动机构可以作为中压选相断路器的操动机构。&&&&& 2.1.3 断路器应具备三极独立操作&&&&& 因为电源三相(即A、B、C相)在相差上相应120°,因此要实现三相选相操作,断路器三相每个相要配置独立的永磁操作机构。例如在三相变压器合闸时,由于三相电压相位彼此相差,要避免三相冲击涌流,必须在合闸时每相进行独立选相。&&&&& 2.2 相位控制装置&&&&& ABB公司、日本三菱电机的相位控制装置结构如图10所示。&&&&& 2.2.1 控制装置的硬件&&&&& 信号处理和计时装置负责处理电压和电流信号,在接受合/分闸操作指令后,决定延迟时间及发出合、分闸信号;控制单元通过开断单元和线圈电流探测器与永磁操动机构连接,通过输入的位置传感器信号控制断路器极柱。&&&&& 采用32位CPU单片机,以确保高可靠性,快速进行控制演算及电网质量分析等任务。&&&&& 2.2.2 控制器软件&&&&& 控制器软件包含两大部分:&&&& (1)应用软件:负责电网质量分析,断路器位置控制,电流过零计算和人机界面管理;&&&& (2)系统软件:管理与硬件资源(信号处理单元、CPU芯片、外部辅助设备)的接口及应用软件时序。&&&& &为了保证合、分时间的稳定,需要对影响合、分时间稳定的参数采取补偿措施,这些参数的作用为:控制电压修正;环境温度修正;触头烧蚀修正。这些修正可以通过软件补偿,也可采用自适应检测的方法来补偿。&&&&& 3、选相合、分闸技术应用&&&&& 3.1 应用情况&&&&& 我国截止1993年还没有应用实例。但是在1998年我国已有一条输电线路的断路器采用了选相控制断路器,采用选相合闸代替合闸电阻方法限制合闸过电压。2000年又有2套选相控制断路器投入运行,是用来限制并联电抗器分闸过电压。2001年又有几套选相控制断路器陆续投入运行,用于限制并联电抗器及并联电容器分闸过电压。&&&&& 3.2 选相合、分闸应用场合&&&&& 3.2.1 电容器投入场合&&&&& 可以抑制过电压,抑制合闸涌流,其优点是可延长断路器检修周期及省去串联电抗器。&&&&& 3.2.2 电容器开断&& && 可以防止复燃及重击穿,其优点是可以降低设备绝缘水平。&&&&& 3.2.3 空载变压器投入&&&&& 可以抑制合闸产生的涌流,其优点是可以防止继电器误动,提高供电质量及省去合闸电阻。&&&&& 3.2.4 电抗器开断&&&&& 可以防止复燃,其优点是可以降低设备绝缘水平。&&&&& 3.2.5 电抗器投入&&&&& 可以抑制过电压?其优点是可延长断路器检修周期。&&&&& 3.2.6 空载线路投入&&&&& 可以抑制过电压,其优点是提高中压网路稳定性,省去合闸电阻及保护避雷器。&&&&& 电力电子调速系统是普遍应用于工业中用于改进电机效率及灵活性的设备,调速装置内电力电子器件对过电压特别敏感,因此线路中瞬态过电压会造成调速系统的过电压保护误跳闸。由于与中压母线相连的电容器要经常操作?这意味着调速系统误跳闸事故也会经常发生。&&&& &如果采用选相断路器投切电容器C1,则可以消除或大大降低电容器投切产生的瞬态过电压,从而使接在母线上的电力电子调速系统可以稳定地工作,接在母线上的其余设备也可不受过电压干扰影响。&&&& &3.3 前景&&&& &选相控制断路器在世界范围、多个场合已得到了应用,应用表明,它可以有效地限制过电压及冲击涌流,技术上是可行的。另外由于采用此方法,可以省去合闸电阻、合闸电抗器,省去避雷器等,因此具有很好经济性。&&&&& 在提高供电质量方面,由于使用选相控制断路器(例如使用于投切电容器组),提高了供电质量,并消除了瞬态过电压对电器设备的影响及破坏。在中压领域为了提高供电质量,因此选相控制断路器会得到广泛使用。&&&&& 参考文献&&&&& 1 钱家骊.相位控制高压断路器的动向.《高压电器》2001.1&&&&& 2邹积岩.丛吉源.董恩源.真空开关的永磁机构与电子操动.《智能化开关电器及应用文集(第五集)》2001.11
作者:未知 点击:2153次
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