kV系统知识.ppt

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第一章 AC33KV环网供电系统知识 接线方式:33kV侧均采用了单母线分段的接线形式,根据每条地铁线路车站变电所数量进行分区供电,配置适当数量的馈出断路器。 保护方式:导引线差动保护作为主保护,延时过电流保护作为后备保护 。(如五号线33KV环网部分图) 第二章 AC33kV电力电缆 AC33kV电力电缆结构原理 AC33kV电力电缆保护原理 AC33kV电力电缆试验原理 一、电力电缆结构原理 广州地铁33kV交联聚乙烯绝缘电缆主要由线芯,绝缘,外护套等结构组成,具体见下图。 一、电力电缆结构原理 二、电力电缆保护原理 1.金属屏蔽 金属屏蔽的作用: 1.1形成工作电场的低压电极,当局部有毛刺时也会形成电场强度很大的情况,因此,也要力图使导体表面尽量做到光滑圆整无毛刺 1.2提供电容电流及故障电流的通路,因此也有一定的截面要求 2.半导电屏蔽层 半导电屏蔽层是中高压电缆采用的一项改善金属电极表面电场分布,同时提高绝缘表面耐电强度的重要技术措施。其特点有: 2.1首先代替导体形成了光滑圆整的表面,大大改善了表面电场分布 2.2同时,能与绝缘紧密接触,克服了绝缘与金属无法紧密接触而产生气隙的弱点,而把气隙屏蔽在工作场强外。 二、电力电缆保护原理 3.绝缘 绝缘是将高电压电极与地电极可靠隔离的关键结构,其特点有: 3.1承受工作电压及各种过电压长期作用,因此其耐电强度及长期稳定性能是保证整个电缆完成输电任务的最重要部分 3.2能耐受发热导体的热作用而保持应有的耐电强度。 电缆技术的进步主要由绝缘技术的进步所决定,从生产到运行,绝大部分试验项目都是针对监测绝缘的各种性能为目的的。 4.防水层 防水型电缆应具有径向阻水的防水层。电缆采用铝塑复合材料进行径向防水,使电缆能进一步防止水分渗入。 5. 防鼠铠装层 电缆敷设在隧道或电缆沟内,为了防止老鼠等动物对电缆进行破坏,所以根据设计要求采用一层防鼠铠装来进行防护,一般采用铜铠或刚铠材料,厚度约0.12mm. 6.护套层 护层是保护绝缘和整个电缆正常可靠工作的重要保证。针对各种环境使用条件设计有相应的护层结构(纵向,径向的外力作用)防水,防火,防腐蚀,防生物等组合。 三、电力电缆试验原理 为了对电力电缆的性能质量进行监测,从研究设计及生产,到安装以及投入运行后,都制定了相应的检测项目,根据检测目的可以分成如下几类试验: 电缆出厂前由制造部门完成的试验分为: a 型式试验b.抽样试验,主要目的是验证生产过程中产品的关键性能是否符合设计要求。一般是定期定量(一般为10%)做,也多为破坏性的, c.例行试验,也称为出厂试验 d.交接试验e.预防性试验 1. 绝缘电阻测试(如右图) 三、电力电缆试验原理 2. 交流耐压试验 交流耐压试验可选用工频耐压试验设备、工频串联谐振耐压试验设备或变频串联谐振耐压试验设备,设备电压及容量由所试电缆的情况确定。 2.1 工频耐压试验设备: 试验变压器:额定电流In大于试品所需电流IX(估算公式为IX=UωC);高压侧额定电压Un应大于大于试验所需电压的1.2倍。 三、电力电缆试验原理 2.2 工频串联联谐振耐压设备: 串联电抗器:耐压应高于试验电压Ux (kV);电感量应近似等于和额定电流应近似等于UωC。 试验变压器: 额定电流In大于试品所需电流IX(估算公式为IX=UωC);容量和高压侧额定电压Un可用下式估算   SIXUX/Q(kVA)(完全补偿时)   Un=S/In(kV)   (非完全补偿时)       Sn=UnIn(kVA)   其中Q为电抗器的品质因数。 调压器:容量与试验变压器匹配。 三、电力电缆试验原理 2.3 变频串联谐振耐压试验设备: 串联电抗器:耐压应高于试验电压Ux (kV);电感量和额定电流估算同工频串联谐振。 试验变压器: 额定电流In大于试品所需电流IX(估算公式同并联谐振);容量和高压侧额定电压Un可用下式估算 SIXUX/Q(kVA) Un=S/In(kV) 调压器:容量与试验变压器匹配。 第三章 AC33kVGIS系统 AC33kV GIS结构原理 AC33kV真空断路器结构原理 AC33kV三工位隔离开关结构原理 AC33kV系统测控、保护原理 AC33kV母联备自投原理 AC33kV GIS试验原理 一、AC33kVGIS结构原理 一般33KVGIS的结构原理如图,断路器一般采用立式,隔离开关不能和常规式隔离开关一样,做成刀闸式的,而要做成动、静触头部是圆柱体,能互相插入式的结构。 二、AC33kV真空断路器结构原理 1.真空灭弧室是用密封在真空中的一对触头来实现电力电路的接通与分断功能的一种电真空器件,是利用高真空作绝缘介质。当其断开一定数值的电流时,动、定触头在分离的瞬间,电

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