高压断路器试验课程课件-PPT精选.ppt
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1、高压断路器的试验高压断路器的试验第一节 概 述一、进行高压断路器试验的意义:由于迄今为止还无法完全依靠设计来确定高压断路器的性能,因此,任何一种断路器产品的制造,其性能都要经过试验来校正,而且在运行过程中还需要不断地检查其各种工作特性,以保证高压断路器的工作可靠性。二、高压断路器的试验项目:(l)机械性能试验:有机械操作试验,运动特性试验,密封试验,防雨试验,破冰试验,耐寒试验,耐地震试验,机械寿命试验等。(2)截流性能试验:有长期发热试验,回路电阻测量,短时耐受电流试验,峰值耐受电流试验等。(3)开断与关合性能试验:有短路开断与关合能力试验,失步开断与关合试验,小电流开断与关合试验,空载长线
2、开断与关合试验,电容器组开合试验,近区故障开断试验等。(4)绝缘性能试验:有工频耐压试验,冲击耐压试验,绝缘电阻测量,泄漏电流试验,介质损失角正切值测量等。(5)特殊环境适应试验:包括湿热气候条件试验,高原气候条件试验,污秽试验等。三、高压断路器试验分类:分三大类。1研究性试验:是设计制造前产品必要进行的试验,它用以确定设汁的依据和结构参数;2产品试验:包括型式试验、参考性试验、试运行试验和出厂试验四种,是产品在设计、制造和生产过程中进行的试验,也是高压断路器试验的主要部分。详述如下:(l)型式试验:目的是对某一断路器的性能、质量等各方面进行研究和考核,并据此对设计进行修改和重新加工,然后再作
3、考核。该试验的项目最多,占所有试验项目的大部分。不同产品应做的试验项目由产品标准确定。型式试验是从一种产品中抽样进行的,若一种产品的重要零部件经过修改、代用以及重要的工艺更改时,都要重新按有关型式试验进行考核。一种产品生产经若干年后也要重新进行型式试验。(2)参考性试验:指型式试验以外的性能验证试验。由于使用环境和场合的不同,有些断路器还要进行诸如耐寒、耐地震、特殊环境适应性等)的试验。(3)试运行试验:指产品所需完成的工业实际运行试验考核。注意:对一种新产品,原则上都必须满足上述三种试验所规定的试验项目,才能通过鉴定,定型后方可投入批量生产。(4)出厂试验:目的是为了保证每一台产品的可靠性,
4、对每一台产品都得进行。出厂试验项目只是型式试验项目中的一部分。具体项目由产品标准规定。3预防性试验:是指断路器在运行过程中所需进行的试验。有关内容参见高电压绝缘。第二节 断路器开断能力试验一、试验目的与条件:1目的:研究和验证断路器的开断能力。2.主要试验条件:电源电压、恢复电压的瞬态特性、开断电流中的直流分量、开断的电流、功率因数、标准操作顺序。(1)电源电压:试验电源采用工频(50Hz)或尽可能接近工频的正弦波交流电源。外施电压应保证满足工频恢复电压的规定要求,即三相开断试验的工频恢复电压应不低于其最高工作线电压的90;当三相断路器作单相开断试验时,还应考虑首开相系数(1.5或1.3)。如
5、首开相系数取1.5时,单相试验工频恢复电压Uhf应不低于下式确定的U1值:(2)恢复电压的瞬态特性:有关数据可查GB198480。(3)开断电流中的直流分量:用百分比表示。对于一般对称开断的情况,直流分量不应大于开断电流中交流分量峰值的20,见式(3-2)和图13-1所示,即:(4)开断电流:交流用周期分量有效值表示,直流用百分比表示。断路器规定:至少应在10、30、60和100四种额定开断电流下进行试验。(5)功率因数:试验回路的短路功率因数不应超过0.15。短路功率因数可从回路常数计算、直流分量确定和通过控制发电机确定等三种方法中,选取最适用的一种来确定。(6)标准操作顺序:手动操作:分1
6、80s 合分;一般自动操作:分 180s 合分 180s 合分;具有自动重合闸的操作:分 合分 180s 合分其中为自动重合闸的无电流间隔时间,通常取0.3s或0.5s。二、开断能力试验方法:1、试验原则:等价性。理论上讲,只要能满足前面提到的试验条件和要求,就可基本保证与实际运行条件相符。但是,由于试验需要容量非常大的设备,实际上根本没有相应的设备能真正满足超高压大容量断路器的试验要求。因此需采用满足“等价性”的间接的、模拟的试验装置和方法来进行试验。2“等价性”的主要条件:根据分析,试验中符合“等价性”的主要条件是:(l)开断电流波形应与实际短路电流的波形基本一致,以保证燃弧过程和电弧能量
7、与实际基本相同;(2)电流零点附近的电流、电压波形应与实际情况一致,以保证零点附近的物理过程与实际相同;(3)恢复电压的大小、频率和波形应与实际情况基本一致,以保证电压恢复过程和过零后复燃过程与实际相同。为此,当一种新试验方法提出时,需要进行等价性论证,并要得到开断情况与实际相一致的验证。3试验方法:有整体试验、部分试验、分步试验和合成试验。(1)整体试验:按照断路器规定的电压和开断电流来进行整体试验。由于试验需要提供断路器的全部开断容量,因此它只适用于容量较小的断路器。该试验只要参数和波形选择得当,这会出现最接近于实际的开断情况。(2)部分试验:由断路器部分断口或单元的开断能力试验推断出整个
8、断路器的分断能力。这种方法对积木式结构、串联单元的高压断路器是适用的。在积木式结构中,串联各单元的结构、工作条件、工作状态是基本相同的,只需取一个单元进行试验,因此实际试验电压就可以降低。例如有n个单元串联的断路器,当以一个单元做试验时,其试验电压只是整个断路器做试验时电压的n分之一。当然还需考虑各单元的电压分布不均匀情况,要取其中电压最高的单元电压作为试验电压。(3)分步试验:对断路器分别以全电压、小电流和低电压、大电流进行试验,从而推断出断路器在全电压、大电流下的开断能力,这是一种受试验设备限制不得已而采用的间接试验方法,以两次不同情况下的试验结果推断出的开断能力。目前分步试验已不能作为性
9、能的验证试验,但可作为研究性试验,用以确定试品的最大开断电流。此方法的等价性和可靠性均较差。(4)合成试验:是以高电压、小电流和低电压、大电流两个电源,先后加在断路器上以满足开断过程中燃弧时的大电流和灭弧后的高电压要求的试验。这种方法显著地降低了试验设备的容量,等价性也得到公认。目前已广泛采用,特别在发展超高压大容量断路器时,更显示出它的优越性。第三节 开断能力试验装置开断能力试验装置需要在短时间提供巨大的能量,这些能量一般由电网、短路发电机和高压电容器储能来提供。一.断路器开断过程的描述及其特点:图13-6是断路器电流开断过程中几个阶段的电流、电压原理波形图。它可划分为四个阶段:a 从触头分
10、离瞬间起到主电流消失瞬间止的这一段时间为燃弧阶段。b 在每个燃弧半波,电弧电压在电流过零前通常表现出显著变化,这取决于弧隙特性,因此电流变化率也将偏离相应的预期电流的变化率。这阶段为电流零前弧压显著变化阶段。随后,断口两端的电压与电流一起降至零,并改变极性,断口两端出现瞬态恢复电压。c 在电流零点后,由于存在瞬态恢复电压和弧隙剩余电阻,断口会流过弧后电流,这就是弧后电流阶段。流过断口的任何电流消失以后,断口就象一段绝缘距离似地承受电压。这就是介质强度。d 实际上由于不能精确确定这些阶段的界线,常常是将弧压显著变化阶段和弧后电流阶段统称为电流零点阶段,即电流零区。二、网络试验1.网络试验是直接利
11、用电网进行开断能力试验,即把被试断路器接到所需的电网上,人为造成电网短路来进行断路器开断能力的试验。2.优点:不需专门电源,且可做三相试验。其试验条件比较符合实际运行情况。3.缺点:(1)试验容量受到现有电网短路容量的限制;(2)试验时的参数由电网和试验地点所确定,调整很困难;(3)造成电网的短路才能进行试验,对电网有损害;(4)试验时间和次数受到限制;准备试验太费时间。所以,网络试验有很大的局限性。4、为克服上述缺点,可建立专供试验的网络试验站。(1)其原理接线如图13-2所示。图中变压器B用来改变试验电压,在需要时接入;电抗器DK和电阻R用以调节试验时的短路电流及功率因数;C0用以调节瞬态
12、恢复电压的特性。(2)若只进行“单分试验”,可先使被试断路器DLbs和后备断路器DLhb闭合,再接通合闸开关DLh,使线路中产生需要的短路电流,然后开断DLbs进行试验。如果DLbs不能开断,则由后备断路器DLhb将短路电流开断而起保护作用。(3)若进行“合分”试验,则先将DLhb和DLh闭合,然后接通DLbs,产生短路电流,并立即使DLbs自动分闸开断电路。同样,此时若DLbs试验失败,也可由DLhb开断行路。我国已在北京、沈阳和上海等地建立了网络试验站。但是用网络试验站做直接试验时,短路容量仍会受到限制,只有在网络合成试验时,试验容量才能提高。三、短路发电机回路试验:1.这是一种采用巨型三
13、相短路发电机作为试验电源的短路开断试验。所谓短路发电机实际上是特殊结构的同步发电机,只供重复地短时提供巨大的短路电流之用。它的电抗特别小,因此能提供的短路电流大,绕组的机械强度特别强,因此能经受短路电流电动力冲击的反复作用。它由一台普通交流感应电动机带动,电动机功率通常只要求能拖动发电机正常空载运转即可。短路发电机回路试验的原理接线图如图13-3所示。同样,试验回路中也可加装变压器B来改变试验电压。试验电流和功率因数Q通过调整L和R完成。2.短路发电机试验的两种运行操作方式:(1)突然短路:启动电动机和励磁机组,当电动机短路发电机组达到额定转速后,逐渐将励磁电流通入短路发电机,使其电压达到要求
14、值。然后,将电动机电源切除,并接通试验回路,执行短路开断试验。此时靠发电机组转子和飞轮所储存的动能提供试验能量,以保证试验时电压和转速的基本稳定(2)冲击励磁:试验前先将试验回路与短路发电机短接,但不接入励磁电流。当短路发电机达到额定转速时,将电动机的电源切断并突然加入励磁电流,这时发电机的短路电流由零开始急速上升,至一定程度时,被试断路器开断。由于冲击励磁电流可达正常励磁电流值的十几倍之多,因此在试验回路开断后,必须迅速使励磁绕组去磁,否则发电机端电压将急速上升而损坏绕组绝缘。这种运行方式,短路电流内没有直流分量,因此可以增大发电机的短路容量。3 等价性:短路发电机回路试验的等价性好,能做三
15、相试验。试验装置还能进行诸如重合闸试验、短时和峰值耐受电流试验等其它试验。4 缺点:投资大,相当于一座不供电的大容量电站设备;维护、操作等较复杂。试验装置用作直接试验也受到容量的限制,但可做合成试验时的电流源。四、振荡回路试验1.基本原理:用小电流在较长时间内对脉冲电容器组充电,储存能量,然后经电感和被试断路器放电,以在短时间内获得交变的大电流供进行断路器开断能力试验。2.高列夫 单频振荡回路的 原理接线图如图 13-4所示。2.分为充电回路和试验回路两部分。先合充电断路器DLc,将电容器充电至Ucm,打开DLc,使充电回路与试验回路脱开。在被试断路器闭合状态时,接通DLh,形成振荡的放电过程
16、,此时将被试断路器分闸,即可进行开断能力试验。3.在忽略回路中的电阻和被试断路器的电弧影响时,可得出放电回路中电流i和电容器上电压uc的变化规律为:4.单频振荡回路试验:(1)振荡回路试验中的波形图如图13-5所示。只要合适地选择L和C,就可在放电回路中获得工频50Hz的正弦电流,而且回路中的正弦电流i落后于电容上电压uc90相角。振荡回路中被试断路器开断的电流相当于电网中的纯电感性电流。当电流过零时,电容电压uc为最大值Ucm,相当于开断瞬间的工频恢复电压值。(2)f0:在被试断路器DLbs上并接有调频电容C0,当DLbs电流过零开断时,断路器上将出现瞬态恢复电压。瞬态恢复电压的振荡频率f0
17、为:调节C0的大小就可改变被试断路器开断时的瞬态恢复电压频率。如尚需调节瞬态恢复电压的幅值,则可用一电阻与C0并联或串联。调节此电阻,即可改变恢复电压幅值。由于实际回路中总有电阻存在,振荡回路提供的是衰减振荡过程;再考虑电弧电压的影响,实际衰减就更大。因此,实际试验中有效的只是第一个半波。如果被试断路器在后面几个半波才开断,则由于损耗的结果,电源能量已大大减小,为保证开断条件,须备有附加的特殊回路。(3)优缺点:设备简单,投资费用较少,维护、操作方便,容易做成合成回路;但不适用于进行燃弧时间较长的断路器的开断能力试验,且只能做单相试验。由于f0比工频50Hz高得多,因此C C0,式(13-6)
18、可改写为:(4)单频振荡回路计算举例(自学):若采用图13-4回路对一台额定电压Ur为10kV,额定(短路)开断电流Ike为20kA的三相断路器作满容量开断试验,试选择振荡回路的几个主要参数:a电容器充电电压Ucm:由于只能进行单相试验的工频恢复电压应不低于下式确定的值:U1=1.5Ur0.9/3=0.78Ur,式中Ur:线电压,11.5kV。则U10.7811.58.79kV可得外施电压幅值:若暂不考虑衰减的影响,取Ucm=12.7kVb电容量C:试验电流幅值Im=2Ike,所以如采用MY30-19电容器,则至少需用374台。c电感量Ld调频电容C0对于10kV断路器进行满容量开断试验时,其
19、瞬态恢复电压的固有振荡频率f0的规定值为5.9KHz,则五合成试验法的基本思想及基本分类:1.合成试验法的基本思想:将大电流和高电压先后加在断路器上进行试验,以满足断路器开断过程中燃弧时的大电流和熄弧后的高电压的要求。2.合成试验回路:采用两个独立的电源(即低电压、大电流的电流源和高电压、小电流的电压源)来代替直接试验时的一个高电压、大电流电源,两个电源按需要先后加在被试断路器上进行开断能力试验。合成回路的电流源可以是网络、短路发电机和单频振荡回路装置中的任一种,而电压源一般均采用振荡回路。由于每个电源的容量都较小,从而可以用较小的设备获得较大的试验容量,其投资费用比同样试验容量的直接试验设备
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