发电机出口断路器结构及原理Word格式文档下载.docx

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50

项目

技术参数

b.额定电压(kV):

30

d.额定开断电流(kA):

160

e.额定短路切断电流(kA):

f.额定短时耐受电流(kA):

190

g.额定电压时的额定短路通过电流峰值(kA)

521

2.

绝缘水平

a.雷电冲击全波(kV峰值):

150

b.操作冲击电压(kV峰值):

c.1min相-相工频耐受电压(kV有效值):

88

3

断口间的绝缘水平

雷电冲击全波(kV峰值):

175

操作冲击电压(kV峰值):

工频耐受电压(kV有效值):

4.

连续额定电流:

40oC时不小于A(有效值)

28000

40°

C连续额定电流时的最大温升(K):

<

65

5

电气持续寿命:

50%额定电流时

2300

°

%额定电流时

600

50%额定短路切断电流时

>

5

100%额定短路切断电流时

6

机械持续寿命

不经常操作

10000

经常操作

7

设备寿命

50年

8

水平加速度g

0.25

垂直加速度g

0.125

安全系数

1.67

隔离开关

1

额定电压(kV)30

2

额定频率(Hz)

额定雷电冲击耐受电压(1.2/50)kV(峰值)

相对地

相间

开接点间

4

1分钟工频耐受电压kV(有效值)

80

辅助和控制回路

2000

连续额定电流A(有效值)

额定短时耐受电流kA(有效值)

额定峰值耐受电流kA

接地开关

额定电压

额定频率

避雷器

额定电压kV

36

持续运行电压kV

标称放电电流峰值kV

20

雷电冲击电流(8/20卩s,3kA)下的残压kV

114.9

电容器

27

电容量(发电机侧/变压器侧)

130/26OnF

寿命

20年

二、出口断路器原理

HEC8出口断路器利用自压气原理来灭弧,即灭弧气流所需能量是从电弧本身取

最新范本,供参考!

得的。

电弧的产生所释放的能量导致压力室很快和很大的升压和升温。

从电弧来的对流和辐射热量在弧接点系统和压器活塞之间的“加热容积”中引起一个突然的升压(图1)。

热气体正是从这里喷射出来,而在交流电通过零位后即将电弧熄灭。

El灭*室一端至另一端的截面.表示在压力增大阶段中的热气流路径(箭头)(左)和电流穿过專位通道(右)

图1

电弧内部的磁场收缩效应也促进了压力升高,这表现为作用在电弧路径的中心方

向的一股力量。

这个电流产生的磁力反过来又引起电弧的一股强大轴向气流,基本上是一个向外喷射的等离子体流,有一部分分流到加热容积中去(图2)。

断过程中非常大的电流在流动时,压力升高可能性很大。

用一个专用的安全阀来释放压力可以避免机械损伤。

在带冲击区的等离子体喷流的几何形状(上)■照片(中)和流动模拟(下)•等离子体喷流来源于电m区(左侧边缘)并冲击过压安全阀(右侧边塚)•

图2

、出口断路器结构

1、下图显示出口断路器正面图,上部分为出口断路器就地控制柜;

下半部分自远端开始依次是接地刀闸Q81控制头、断路器Q0控制头、接地刀闸Q82控制头、隔离刀闸Q9控制头。

2、下图显示出口断路器散热风扇。

散热风扇分A、B两列布置,运行中保证每相至少有一台风扇运行。

最新范本,供参考!

3、下图显示出口断路器本体罩、隔离刀闸位置观察镜、断路器位置观察镜:

通过观察镜可以看到隔离刀闸断口,确认隔离刀闸是否合闸良好或者是否彻底断开。

4、介绍出口开关组件独特的隔离闭锁原理(仅以Q82为例介绍,今后我们不用该功能)

下图显示隔离闭锁钥匙及手动操作插口(当前处于封闭状态):

下图显示闭锁原理:

下图显示分、合位置指示器及就地操作手柄(用于手动操作接地刀闸分或合)

下面介绍闭锁原理:

从图中由左到右按列说明

第一列:

“□”钥匙被取下则手动操作插口封闭,表明只能进行电动操作

第二列:

使用“□”形钥匙将操作插口打开则电动操作被禁止,插入手柄进行操作。

顺时针摇则合、逆时针摇的分。

第三列:

接地开关手动或电动操作合后,取下“O”形钥匙则禁止手动及电动操作(可用于检修时执行安措,将该钥匙放于值班室隔离闭锁柜,受工作负责人控制)

第四列:

接地开关手动或电动操作分后,取下“△”形钥匙则禁止手动及电动操

作,(可用于运行中防止人为误操作)

6、断路器操作机构

储能电机通过伞齿驱动油泵运行

最新范本,供参考!

该图显示断路器合闸、跳闸一及跳闸二电磁阀组件模块,白色管可以加液压油

该图显示断路器位置指示传动机构

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