配变有载分接开关原理

时间:2022年06月03日 来源:

    SVY-100/10型真空永磁有载分接开关〈以下简称开关)专门为小容量配变(1600KVA以下),额定电压10kV及以下,额定通过电流100A,额定频率为50Hz、60Hz端部调压的油浸式电力变压器。其比较大特点在于:由永磁机构替换原来的弹簧机构,结构简单可靠;由于体积小,可直接安装于变压器线圈上方,安装方便且引线距离短;真空灭弧免维护。3.使用条件a.开关的环境温度:空气-25℃~40℃,变压器油-25℃~100℃b.工作点海拔高度:不超过2000米;c.安装场所无严重的振动和颠簸;d.安装场所应无严重性、腐蚀性气体及导电尘埃。开关工作原理SVY-100/10型真空永磁有载分接开关,包括切换开关和选择开关两部分组成。选择开关由电机、丝杆、动触头、静触头组成;切换开关由永磁机构、真空管、过渡电阻及触头组成。通过智能控制器对开关进行手动和自动控制。 分接开关由那几部分组成。配变有载分接开关原理

配变有载分接开关原理,有载分接开关

    分接开关早已按标准化生产了,现有的各种分接开关基本上可以满足于各式各样的变压器的需要。变压器的制造工程师只需要根据所设计的变压器的要求去选择合适的分接开关。如何根据变压器的性能参数,技术规范,使用场合以及结构设计来选择合适的分接开关?分接开关新的国家标准的“第2部分:应用导则”GB102302-2007明确规定:装配好的分接开关与变压器配套是否符合要求,应由变压器制造者负责。显然选用怎么样的分接开关,无疑是变压器设计者的工作,只有他才能对自己的选择负责。现在在我国流行的是用户自己指定所配的分接开关,这样带来不少的负面作用,不利于变压器整体水平的提高。对一个产品来说,总体的水平提高有赖于各个部分的合理的配置,以求得比较好性能与价格之比。突出任何一部分不仅不能使得产品的总体水平提高,适得其反,使得总体水平下降。从近些年,变压器故障统计的情况来看,变压器本体出现的问题远远地超过有载分接开关,甚至于无励磁分接开关出现的问题也多于有载分接开关。 复合式有载分接开关触头材质哪里可以定制干式无励磁分接开关!

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   目前,随着我国科学技术的进步,配电变压器也逐渐发展起来,智能化技术在配电变压器中的有效应用,能够为配电变压器中的各个零件和使用功能提供更好的保护,从而在整体方面提高配电变压器运行的稳定性和安全性[2]。智能化技术在配电变压器中的使用是为了能够更好的解决配电变压器运行中的问题,因此相关技术研究人员应该从测量互感器和配电变压器两方面入手进行科学设计。从而让配电变压器能够满足新时期发展的需要。在具体设计过程中可以从以下几点入手:①以常规变压器结构为基础,随后在高低压的引出线中多设置一些电流传感器。让传感器数量保持在高压线和低压线中各三只的状态,从而详细收集电流信息,防止遗漏问题的发生。②在高压线的内部结构设计过程中,可以适当增加相关测量绕组,测量绕组其实就和电压互感器的作用一样,能够深入分析了解电压情况,将其转化为一种高压电电压信号,从而对配电变压器能够进行智能化处理,在很大程度上减少内部和外部因素对配电变压器所产生的不利影响,促进配电变压器的平稳顺利运行。

   目前各种调压的方法:1、发电机调压:发电机调压可以采用调节发电机的激磁电流调节电压、改变升压变压器的端电压等方法来调节电压,但此种只适用于单一发电机,对单独电区供电。在大电网、多电厂供电的情况下则是无法控制电压质量,而且可调范围较小。2、调整网路的无功功率:无功功率补偿一般应用在大功率用电户,或变电所采用同步补偿器或静电电容器来补偿,对同步补偿器是空转的,过激磁运行的同步电机将以电感性无功功率输入电网,以提高网路电压;而静电电容则是抵消大电感用电设备的电感损耗。在电感性用电设备高峰时接入无功补偿和用电低谷时切断来调节网路电压。3、采用稳压装置:如感应调压、磁调压器、滑动接触自耦调压、直至电子稳压等等,其只适用低压小容量,只有在试验、实验方面采用,而不适用网路。变压器有载分接开关常见的问题有哪些?

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 随着经济的不断发展,社会对于电力的需求也逐渐增多,在我国大部分城市地区甚至出现了“用电荒”的状况,电力供应问题对于我国社会发展具有一定的阻碍作用,不利于我国社会的平稳发展,因此面对这种问题,应该加强配电工作的有效研究,从而以相关设备为基础,促进我国配电工作的不断发展。首先应该着重研究我国配电工程中的具体问题,随后树立日后的努力方向和前进目标,为配电变压器智能化技术的应用和推广做好基础工作,为日后的配电工作提供经验指导和参考。变压器油是分接开关基本的绝缘材料,它作为绝缘和灭弧介质,还具有冷却、润滑、防腐蚀作用。干式调容调压有载分接开关价格

电力电子有载分接开关使用寿命可靠吗?配变有载分接开关原理

   真空电弧的产生在真空环境中,气体非常稀薄,真空度高于Pa时气体分子极少。在Pa的真空中,每立方厘米空间中含有的气体分子数为标准大气压环境下的千万分之一。在这样稀薄的气体中即使真空间隙中存在电子,它们从一个电极飞向另一个电极时,也很少有机会与气体分子碰撞造成真空间隙的电击穿。真空中电极间电弧是这样产生的:当触头即将分离前,触头上原先施加的接触压力开始减弱,动静触头间的接触电阻开始增大,由于负荷电流的作用,发热量增加。在触头刚要分离瞬间,动静触头之间*靠几个尖峰联系着,此时负荷电流将密集收缩到这几个尖峰桥上,接触电阻急剧增大,同时电流密度又剧增,导致发热温度迅速提高,致使触头表面金属产生蒸发。同时微小的触头距离下也会形成极高的电场强度,造成强烈的场致发射,间隙击穿,继而形成真空电弧。真空电弧一旦形成,就会出现电流密度在104A/cm2以上的阴极斑点,使阴极表面局部区域的金属不断熔化和蒸发,图1-2以维持真空电弧。在电弧熄灭后,电极之间与电极周围的金属蒸气迅速扩散,密度快速下降直到零,触头间恢复高真空绝缘状态。配变有载分接开关原理

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