真空断路器投切电容器组的探讨课件.ppt
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- 关 键 词:
- 真空 断路器 电容器 探讨 课件
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1、真空断路器投切电容器组的探讨 电力系统的无功功率补偿对于提高电网电力系统的无功功率补偿对于提高电网功率因数,降低供、配电的线路损耗,具功率因数,降低供、配电的线路损耗,具有不可缺少的重要意义有不可缺少的重要意义 改善功率因素的几种方法:改善功率因素的几种方法: 发电机发无功发电机发无功 安装同步补偿机安装同步补偿机 安装电容器组安装电容器组一一 电力系统的无功补偿电力系统的无功补偿 真空断路器用于投切电容器组的优势真空断路器用于投切电容器组的优势真空断路器具有上万次的机械动作寿命;真空断路器具有上万次的机械动作寿命;真空断路器运行过程中真空灭弧室触头无真空断路器运行过程中真空灭弧室触头无 需维
2、护;需维护;受环境影响小且对环境无任何污染;受环境影响小且对环境无任何污染;真空灭弧室内部小开距能耐受高电压。真空灭弧室内部小开距能耐受高电压。 二 真空断路器投切电容器组的问题 投切电容器常见的投切电容器常见的3个问题个问题 1 合闸涌流合闸涌流 2 重燃重燃 3 非自持破坏性放电非自持破坏性放电 (NSDD) 1 合闸涌流 电容器组投入时的主要问题是涌流。涌流的频率较高,可达几百到几千赫兹,幅值比电容器正常工作电流大几倍至几十倍,衰减很快且持续时间很短,小于20ms。涌流过大可能造成断路器触头融焊、烧损,涌流产生的电动力可能会使零件损坏。合闸涌流对NSDD有一定的影响。 1-1)单组电容器
3、投入时的涌流 下左图是单组电容器的接线图,G为电源,T为变压器,电容器组C经过断路器CB3接在母线上。右图是计算涌流的等值电路图,LS为电源电感。mmmscccsPXIIIPXscocsPXfffPX(a)接线图 (b)等值电路图单组电容器接线图XS为电源每相的短路感抗。 XC为电容器组每相的容抗 1-2)背靠背电容器组投入时的涌流)背靠背电容器组投入时的涌流 下左图是n组电容器的接线图,G为电源,T为变压器,电容器组C经过断路器CB接在母线上。右图是等效图,LS电源电感,L电容组安装电感。(a)接线图 (b)等值电路图 背靠背电容器组接线图 1mmcUnInL C122oofLC涌流的峰值:
4、 涌流的频率: 由于L远比单组电容器投入时的小,因此背靠背电容器组投入时的涌流比单组时大了很多,涌流的频率也很高。 试验电压KV电容电流A涌流最大涌流值KA涌流频率KH12100(背)6.14.1400(背)12.22630(单)5.10.324160(单)2.61.7400(单)3.30.7540.5160(单)3.71.6630(单)4.33合闸涌流表2 开断三相电容器组的恢复电压开断三相电容器组的恢复电压 2-1三相电容器组(中性点接地)开断时恢复电压 (a)三相电容器组中性点接地接线 (b)开断单相电容器组电路 开断三相电容器组(中性点接地)图中电源按正弦变化,C为电容器,L为断路器C
5、B负载电感(连线电感或串联电感)。 下图是开断单相电容性电路时的典型波形图。 (a)开断过程中电流、电压的波形(b)断路器恢复电压波形 开断三相电容器组(中性点接地) 恢复电压波形图 弧隙击穿时刻电容器电流、电压波形 2-2 三相电容器组(中性点不接地)开断时恢复电压 开断三相电容器组(中性点不接地) 开断三相电容器组(中性点不接地) 恢复电压波形图 断路器各相触头的恢复电压最大值UtrmA相:恢复电压最大值UtrmA=2.5UmC相:恢复电压最大值UtrmC=-1.87UmB相:恢复电压最大值UtrmB=1.87Um3 真空开关投切电容器组时发生重燃现象的特点及原因分析真空开关投切电容器组时
6、发生重燃现象的特点及原因分析 3-1 特点特点 1)重燃现象的出现有很大的偶然性和随机性)重燃现象的出现有很大的偶然性和随机性; 2)重燃现象往往出现在电流开断后)重燃现象往往出现在电流开断后40100多多ms之间之间 3-2重燃原因分析重燃原因分析 3-2-1真空开关灭弧后的电压耐受能力真空开关灭弧后的电压耐受能力 12KV -24.3KV(19.5) 24KV -48.6KV(39) 40.5KV -82.5KV(66) 1)真空灭弧室的电压耐受能力)真空灭弧室的电压耐受能力 2)真空开关分闸运动的适时性)真空开关分闸运动的适时性 3-2-2微粒击穿微粒击穿 由于制造的原因,在真空灭弧室内
7、有各种微粒由于制造的原因,在真空灭弧室内有各种微粒 ,如果电场足够强,如果电场足够强,微粒的直径和质量又合适,在穿过间隙到达另一电极时已经具有很大微粒的直径和质量又合适,在穿过间隙到达另一电极时已经具有很大的动能,在与另一电极碰撞时,动能转变为热能,使微粒本身蒸发变的动能,在与另一电极碰撞时,动能转变为热能,使微粒本身蒸发变成蒸汽扩散,使局部的粒子密度迅速变大,这些粒子又与场致发射的成蒸汽扩散,使局部的粒子密度迅速变大,这些粒子又与场致发射的电子电子产生碰撞游离,最终导致间隙的放电击穿。产生碰撞游离,最终导致间隙的放电击穿。 1)从大量的试验统计资料来看,不同生产厂家生产的真空灭弧室发生从大量
8、的试验统计资料来看,不同生产厂家生产的真空灭弧室发生重燃的概率不同,有时甚至有较大的差距,这是由于真空开关的重燃重燃的概率不同,有时甚至有较大的差距,这是由于真空开关的重燃率与真空灭弧室的生产厂家或工艺有一定的关系,不同的生产厂家其率与真空灭弧室的生产厂家或工艺有一定的关系,不同的生产厂家其生产工艺过程存在一定的差异,在生产过程中的工艺控制也有所不同,生产工艺过程存在一定的差异,在生产过程中的工艺控制也有所不同,因此也造成带进灭弧室内的微粒数量有较大的差异,这必然对试验的因此也造成带进灭弧室内的微粒数量有较大的差异,这必然对试验的统计结果产生明显的影响。统计结果产生明显的影响。 2)在大量的试
9、验中也发现断路器的分合闸速度对试验结果有影响,在大量的试验中也发现断路器的分合闸速度对试验结果有影响,因为分闸速度太大将会产生较大的分闸弹振,合闸速度太大将会因为分闸速度太大将会产生较大的分闸弹振,合闸速度太大将会产生较大的合闸弹跳,这些操作都将会使灭弧室内的微粒由粘附产生较大的合闸弹跳,这些操作都将会使灭弧室内的微粒由粘附性的变成运动性的,将导致在试验过程中的重击穿发生。性的变成运动性的,将导致在试验过程中的重击穿发生。 3)在试验中发现重击穿概率随着投切次数的增加而减少,在投切在试验中发现重击穿概率随着投切次数的增加而减少,在投切初始的几次,出现重击穿的概率较大,随着投切次数的增加重击初始
10、的几次,出现重击穿的概率较大,随着投切次数的增加重击穿的概率明显减少。这是管子内部可活动性的杂质微粒被烧掉,穿的概率明显减少。这是管子内部可活动性的杂质微粒被烧掉,微粒数目逐步减少之缘故。微粒数目逐步减少之缘故。 4 ) 某电力试验研究所为了寻找真空断路器投切电容器组时发生某电力试验研究所为了寻找真空断路器投切电容器组时发生重燃甚至电容器组发生爆炸的原因,把重燃甚至电容器组发生爆炸的原因,把5组不同批号的普通型或高组不同批号的普通型或高洁净度型的真空灭弧室作为样品,按先后次序安装于同一组真空洁净度型的真空灭弧室作为样品,按先后次序安装于同一组真空断路器上进行投切同一组电容器组试验,并每次更换灭
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