永磁真空有载分接开关日常维护

时间:2021年04月03日 来源:

    切换开关由触头系统、切换机构、快速机构和过渡电阻所组成,它的任务是在不分断负载电流的情况下,将变压器的分接头电流输出由一个分接头移到另一个分接头,带电流的转换是在切换开关上。前原理所述有载分接开关要让电流不切断地使动触头离开一个位置,与另一位置的静触头闭合,原理就是在两静触头之间接入一个阻抗,让动触头在与静触头的分离过程中,由阻抗将静触头接通,电流由阻抗通过,在动触头与静触头闭合后,再去除阻抗,为此就必须由一组触头来进行此项过程,这一组触头所进行的过程形成的电路叫过渡电路。过渡电路有许多种类,各有特点,在什么情况下选用哪一种是有载开关研究的问题之一。过渡电路的实施是由触头系统组成一个不可分割的触头机构,触头机构类型很多。触头机构和过渡阻抗的配合组成开关的过渡电路。种类繁多的过渡电路,目的在于提高切换,容易减小开关体积,改善熄弧性能,提高开关寿命。 配电变压器用真空永磁有载分接开关,哪家质量稳定?永磁真空有载分接开关日常维护

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    变压器法模拟试验线路、补偿法模拟试验线路、LC谐振法模拟试验线路进行切换试验。目前采用的**安全、节能的试验线路为LC谐振法模拟试验线路,就大电流的分接开关而言,此线路确实是比较合适的选择,在安全性、可靠性、节能上都有很好的效果。但针对卧式有载调压开关而言,由于其小电流、低电压、体积小等特点,如采用原有的LC谐振法模拟试验线路就会起到适得其反的作用,原有的节能特点也不存在,在可靠性上由于卧式有载调压开关小电流、低电压,在试验参数调节上不能更好的满足试验要求。综上,选择更安全,更可靠,参数调节更灵活的试验线路对卧式有载调压开关的切换试验将是急需解决的问题。在卧式有载调压分接开关切换试验中,需保证试验参数符合其正常工作状态下所承受的严酷等级,且需保证试验线路的安全性、稳定性及节能性。试验线路在JB/T8314中推荐采用的补偿法模拟试验线路的基础上作进一步改进,保证其安全性,及节能性。 真空有载分接开关调试山东亿金电气有限公司专业生产干式真空调容调压有载分接开关!

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   根据IEC60214-1[1]的要求,每台开关在制造工序完成后都要接受一次例行试验。开关只有在成功通过了这些试验后才可以出厂,发送给用户。其中,IEC60214-1就要求测试切换开关或选择开关切换程序和时间。在MR,该试验在开关经过3000次机械操作后进行,测试时有载分接开关油室注满了70℃的矿物油。这种例行试验的条件与有载分接开关的实际操作条件很接近,机械操作测试是MR额外进行的一项性能测试,并不是IEC60214-1所要求的。测试时,每个触头均与一个单独的测试电路或通道相连。触头间的电气连接在测试时应临时断开,测试结束后再重新接上。用不同的通道来测试可以精确显示每相中各个触头的通断时间。用这种方法还可以准确测定主触头和主通断触头重叠的时间。测试时,每个触头的直流测试电压和测试电流可高达60V和100mA。60V电压配100mA的测试方法可以很好地兼顾测试人员的安全和测试结果的可靠度。其它更低电压和更低电流组合的测试方法可能会引起一些麻烦。图1显示的就是对称旗循环切换开关操作的多通道测试。

    在电力变压器上,当组合式有载分接开关与复合式有载分接开关在主要技术参数上都能满足所配变压器的要求的情况下,价格起到决定因素。虽然说复合式有载分接开关在使用上的裕度要小一些,但是在电力变压器上选用有载分接开关,只要性能参数能满足要求,不需要考虑增加裕度,就是说合适的也就是比较好的选择。考虑到变压器的制造成本,一般都选择使用复合式的有载分接开关。(至于在工业变压器上有载分接开关的选择原则将在后面讨论。)在这个原则下,如果变压器需要所配的有载分接开关带转换选择器,在作出决定的时候不得不考虑以下因素:有载分接开关上的转换选择器的动作是在不带负载电流的情况下完成的,转换选择器只有两个工作位置:“+”或“-”。当有载分接开关工作在中间位置时,调压绕组不通过电流。这时转换选择器可能工作在“+”也可能工作在“-”。如果转换选择器工作在“+”的位置上,有载分接开关要向中间位置+1的分级位置上转换,则以转换选择器先动作,从“+”位置到“-”位置上(组合式有载分接开关则在分接选择器预选择的过程中完成,分接选择器的不带负载电流的动触头先分开,转换选择器的动触头从“+”的位置分,然后闭合到“-”的位置上。 山东亿金电气有限公司专业生产空气绝缘干式有载分接开关!

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    在变压器具体设计过程中,通常接线组别不被重视,但在变压器实际运行过程中,不同的接线组别会直接影响到变压器的运行性能。特别是对于配电变压器来讲,接线组别会直接影响到供电的质量,因此对于10kV配电变压器来讲,选择适宜的接线组别对变压器的运行和供电质量具有非常重要意义。配电变压器不同接线组别所带来的影响1.1不同接线组别的配变在电流零序分量作用下,产生不同的电压影响当配电变压器采用Yyn0接线方式时,其一次侧星形连接无中线,这就必然会对电流零序分量形成高阻抗,导致无法流通现象发生。这种情况下铁芯中磁通波形呈现为平顶波,在二次侧感应相电势中会存在较大的3次谐波,从而形成零序电压。当配电变压器采用Dyn11接线方式时,在一次绕组三相线圈中励磁电流中的电流零序分量会形成环流的状态,每相绕组中的励磁电流会叠加后带刺出尖顶波,同时铁芯中的磁通会呈现出正弦波,这种情况下,一次和二次侧绕组中感应相电势会保持正弦波形,能够对不起次谐波电流起到一定的***作用,因此不会有零序电压形成。 有载分接开关的故障解决办法?欢迎来电咨询山东亿金电气!什么是有载分接开关智能控制器

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    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。 永磁真空有载分接开关日常维护

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