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断路器安装使用说明书
1 概述
ZF12-126(L)型六氟化硫封闭式组合电器(简称GIS)断路器是GIS中最关键元件。该断路器为三相共箱式,采取自能式灭弧原理,配用CT27-Ⅱ弹簧机构。
该断路器采取必威体育精装版设计原理,含有结构简单,操作能量小,可靠性高,安装轻易,噪音低等特点。该断路器依据主接线方法不一样可采取Z形、U形部署,其技术参数见表1。
表1 断路器额定参数
序号
项 目
单位
基础参数
1
额定电压
kV
126
2
额定电流
A
3
额定频率
Hz
50
4
额定短路开断电流
kA
31.5/40
5
额定失步开断电流
kA
7.9
6
近区故障开断电流L75/L90
kA
23.7/28.4、30/36
7
额定线路充电开断电流(有效值)
A
31.5
8
额定短路电流许可连续开断次数
16
9
额定短路连续时间
s
3
10
额定短时耐受电流
kA
31.5/40
11
额定峰值耐受电流
kA
80/100
12
额定短路关合电流
kA
80/100
13
1min工频耐压
相对地
kV
230
断口间、相间
kV
275
14
雷电冲击耐压
相对地
kV
550
断口间、相间
kV
550
15
SF6气体年漏气率
<0.5%
16
SF6气体水分含量 10(体积分数)
kV
≤150
17
机械耐久性
次
3000
18
SF6气体额定压力(表压20℃
0.6MPa
2 断路器结构和工作原理
断路器为三相共箱式,即三极灭弧室安装在同一壳体内。断路器总装外形图1所表示。断路器出线方法有两种,一个是两侧出线(即Z形),另一个是同侧出线(即U形),由总体部署确定。断路器本体内部结构见图2,图2所表示为同侧出线方法。且由图1、2可知,断路器由下列部件所组成:金属壳体、底座、绝缘构件(包含绝缘子、绝缘支座和绝缘拉杆)、拐臂盒、密度继电器、三极灭弧室和弹簧机构。灭弧室是断路器关键单元,可实现回路导通和分断。弹簧机构是断路器动力元件,可实现断路器分、合闸操作。
2.1 灭弧室结构和工作原理
2.1.1 结构:
图2、3所表示。断路器A、B、C三极灭弧室安装在同一壳体内,三极灭弧室关键零部件均相同,只是每极上下出线电联接位置有所不一样。每极灭弧室均由绝缘拉杆3-1、绝缘座3-2、动触头座3-3、电联接3-4、支撑筒3-5、动触头装配3-6、动弧触头3-7、绝缘筒3-8、静弧触头3-9、静触头装配3-10、静触头座3-11、电联接3-12等组成。绝缘筒3-8和支撑筒3-5相连,不仅支承静触头座3-11,还起到断口间绝缘作用。
导电主回路为(见图2、图3):电流在绝缘子中心导体(X)→灭弧室下部电联接→动触头座→动、静触头主回路→静触头座上部电联接→导电杆(Y)。
该断路器单极回路电阻(X、Y间)小于100μΩ。
2.1.2
灭弧室采取由热膨胀室带有辅助压气室自能灭弧结构,灭弧过程以自能吹弧为主,压气灭弧为辅。A、B、C三极灭弧室绝缘拉杆分别和拐臂盒中三个内拐臂相连。弹簧操动机构带动拐臂盒中主传动轴,主传动轴经过拐臂和连杆传动,带动和绝缘拉杆相连三个内拐臂运动,从而使A、B、C三极灭弧室共同进行分合闸操作,见图4。
分闸操作时,绝缘拉杆在分闸弹簧作用下,带动动触头装配快速向下运动。在运动中,动主触头和静主触头首先分离,接着动弧触头和静弧触头分离,产生电弧。当喷口喉部未脱离静弧触头之前,电弧产生热气流流入热膨胀室,在热膨胀室内进行热交换,形成低温高压气体,当喷口喉部脱离静弧触头以后,热膨胀室高压气体从喷口喉部喷出,进行熄弧。同时,辅助压气室压力在机构带动下也在升高。当开断大电流时,弧触头间产生电弧能量大,此时热膨胀室压力高于压气室压力,故单向阀关闭,当电流过零时,热膨胀室高压气体吹向断口间使电弧熄灭。在同时,压气室气体被压缩,但达成一定压力时,底部弹性释压阀打开,一边压气,一边泄压,使机构无须要克服更多压气反力,从而大大降低了操作功。当开断小电流时(通常在几千安以下),因为电弧能量小,热膨胀室产生压力小,此时压气室压力高于热膨胀室压力,故单向阀打开,压气室气体流经单向阀和热膨胀室气体共同向断口处吹去,当电流过零时,这含有一定压力气体吹向断口使电弧
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