复合式有载分接开关产品的基本常识

时间:2022年09月26日 来源:

   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。电力电子有载分接开关使用寿命可靠吗?复合式有载分接开关产品的基本常识

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    电压是电力系统中的重要质量指标,由于供电网络的负荷波动性较大,往往会引起电压的变化。为了确保电能质量,对变压器适时进行调压,而有载分接开关能在不中断负载电流的情况下,实现变压器绕组中分接头之间的切换,从而改变绕组的匝数,即变压器的电压比,实现调压的目的,因此在电力变压器中得到了广泛应用。切换开关包括快速机构、切换机构、过渡电阻器、油室、齿轮装置及绝缘传动轴。切换开关触头系统分主通断触头、过渡触头、主触头三部分,其中主通断触头和过渡触头称为电弧触头。它是长期接通工作电流运行,所以要求接触良好。过渡电阻安装在弧形板下部,并与切换开关过渡触头相连。它是由具有高耐热性能的镍络丝绕成回旋形状,用陶土夹片相互隔开装在绝缘框架内,过渡电阻的热量由变压器油介质冷却。分接选择器是能承载电流,但不接通和开断电流的装置。因此,它实质上是个无励磁分接开关,与切换开关配套使用后形成有载调压。 特种变压器用有载分接开关的作用国家电网公司选用山东亿金电气的干式有载分接开关,因其质量过硬,性能更可靠,值得信赖!

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    有载分接开关曾经在国际上有许多生产厂家,如德国有TU,在ABB合并前原是瑞士的BBC和瑞典的ASEA,比利时的AECE,奥地利、法国、日本、英国、美国或前苏联都曾生产制造有载分接开关,由于有载分接开关结构复杂、技术难度大、涉及应用材料多,工艺要求高而广,又因是组件,销售受制约,服务难度大,国际上逐步由MR成为一家独大、垄断世界市场。我国有载分接开关早在1952年制造仿美,西德UT型,1952年有仿前苏联PT型,1958年应用东德技术才制成实用的SYXZ/J110kV/400A和60kV/200A,在此之前有载分接开关都分散于各大变压器厂自行生产配套,据说大多作摆设很少实用。1977年我国开始标准化分接开关的生产,山东亿金电气技术始于1985年,有着三十多年的技术积累。

    经过反复试验和总结,发现问题出现在交流电源上。当使用电网电源进行试验时,电压正常上升,试验可以正常进行。当使用小型发电机作为电源时,才会有以上3种情况之一发生,即使是增加稳压器,试验也无法正常进行。原来,低频耐压试验仪器对于试验电源的频率要求极为严格,频率波动必须稳定在10%之内(以50Hz为基准)。我们知道,发电机在负载时转速将会降低,相应的频率就会降低。低频耐压试验随着试验电压缓慢上升,所带负载是逐渐增大的,所以小型发电机的转速会逐渐降低,试验刚开始的时候,升压正常,当上升到一定电压值时,小型发电机转速降低到输出电压频率无法满足工作要求,就会出现以上情况。因此,只须在试验时从电网取电作为电源即可避免上述现象。 快速 分接开关哪里可以做?

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 变压器在运行中,在不中断负载的情况下,改变变压器的匝数比的有载分接开关有两种结构型式被采用。一种是,由一个在不带电流的情况下进行预选择抽头位置的分接选择器,加一个把负载电流从原来的工作位置上转换到分接选择器已经选择好的位置上的切换开关(也有人形象的把它称为电弧开关)。两个不同功能的部分组合成一体完成同一件事——分接变换操作,这就是组合式的有载分接开关。还有一种是,它兼有分接选择器和切换开关两种功能于一身,连选择带切换由同一触头组来完成的。国家标准上称之为选择开关,为了不至于与分接选择器混淆不清,以便在概念上更清楚,以它的结构型式来命名,称为复合式有载分接开关图。变压器有载分接开关的工作机理是什么?SVK有载分接开关报价

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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。复合式有载分接开关产品的基本常识

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