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第三章 变电一次设备 ;目 录;第一节 高压断路器;A.高压断路器的结构;B、风场SF6断路器LW30-252/3150 ;三、高压断路器技术参数和型号;四、结构及工作原理;B.单极断路器内部结构;C.断路器灭弧原理;D.弹簧操动机构组成结构;E.液压操动机构原理图;F.塞罕坝风场#1主变出口断路器油箱内部图;五.定期检查与维护;一、隔离开关用途;
;二、隔离开关的结构及分类;3、以下是隔离开关几种型式实例图片a.双柱式(GW4)合闸状态;b. V型式(GW5)合闸状态;c.三柱式水平端口(GW7);d.35kV隔离开关分闸状态(GW5-40.5IDW);e.水平断口合闸状态 (GW16/17-252);f.垂直断口分闸状态(GW22A-252);g.垂直断口合闸状态(GW22A-252D);三、隔离开关的检修项目;四、定期检查与维护标准; 第三节 互感器;二、电压互感器; ;3、电压互感器变比:
忽略漏抗时:
U1 E1 N1
U2 E2 N2
;4、使用电压互感器时必须注意以下事项;5.维护项目;1、电流互感器型号含义;
;电流互感器的工作原理与普通变压相似,是按电磁感应原理工作的,当一次侧流过电流I1时,在铁芯中产生交变磁通,此磁通穿过二次绕组,产生电动势,在二次回路中产生电流I2,电流互感器的一次二次额定电流之比,称为额定电流比用Ki表示,即Ki= I1N/I2N≈N2/N1=I1/I2=KN ;一次侧电流可为5~2500A,二次侧电流为5A。 ;4、使用电流互感器时必须注意以下事项
(1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。一旦开路,一次电流全部变成铁芯的励磁电流,此时,铁芯极度饱和而导致发热,同时二次侧感应出高电压,其电压可达几千伏甚至更高,此时不仅危及人身安全,绕组可能被击穿而起火烧毁,使用过程中,拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝。
(2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
(3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用“±”或字母表明极性。在接线时一定要注意极性标记,否则将会引起事故。
(4)高压电流互感器有时制成两个铁芯和两个二次绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电保护的不同要求。
;5、电流互感器的检修及维护项目;6、膨胀器结构图;第四节 避雷器;大黑山风场避雷器实例图;一、避雷器的定义及功能;二、原理:?? 氧化锌ZnO避雷器是主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。三、复合外套氧化锌避雷器一般以下面几个主要部件组成:?? a.串联的氧化锌非线性电阻片(或称阀片)组成阀芯;?? b.玻璃纤维增强热固性树脂(FRP)构成的内绝缘和机械强度材料;?? c.热硫化硅橡胶外伞套材料;?? d.有机硅密封胶和粘合剂;?? e.内电极、外接线端子及金具。????;四、避雷器巡检项目;五、避雷器运行中的相关要求;第五节 成套配电装置;一、低压成套配电装置—GGD型低压配电屏; 二、35kV成套配电装置;2、35kV真空断路器手车开关实物图;1-穿墙套管;2-吊环;3-进(出)线及电缆头室;4-主母线室;5-手车室;
6-断路器手车;7-排气通道;8-二次控制电缆通道;9-继电器及小母线室;
10-二次端子室;11-绝缘活门;12-下隔离触头室;13-接地开关;14-接地母线;;4、移开式高压开关柜型号: ;5、35kV真空断路器示意图;(2)真空灭弧室
真空灭弧室是真空断路器中最重要的部件,真空灭弧室的外壳是由绝缘筒、两端的金属盖板和波纹管所组成的密封容器。灭弧室内有一对触头,静触头焊接在静导电杆上,动触头焊接在动导电杆上,动导电杆在中部与波纹管的一个断口焊在一起,波纹管的另二端口与动端盖的中孔焊接,动导电杆从中孔穿出外壳。由于波纹管可以在轴向上自由伸缩,故这种结构既能实现在灭弧室外带动动触头作分合运动,又能保证真空外壳的密封性。;6.开关柜采用机械联锁实现“五防”功能;三、SF
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