有载分接开关.
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电压是电力系统中一个重要质量指标。
电力系统正常运行时,电压的变动将使用电设备工作出现异常,直接影响生产和日常生活。
故电压调节是电力系统主要任务之一。
变压器有载调压是在不断电的情况下进行电压调整。
这种调压措施,调压范围大,投资少,效果好,调压范围一般为15%及以上。
调压速度快,又有随时可调性,分接开关手动或电动操作均可,也可摇控电动操作,便于实现自动化管理。
有载分接开关是变压器有载调压的主要装置。
目前有载分接开关的工作可靠性大大提高,机械寿命由原来的20万次提高到50万次,甚至100万次;电气寿命由原来的2万次提高到10万次。
相对故障率已小于1.5~2.0%。
开关的切换容量不断提高。
灭弧方式更加完善。
我公司的干式变压器有载调压的真空分接开关。
它具有安全、可靠、便于维护等特点,另外它是由对环保无危害的材料制成的,不会产生需要特殊处理的废料。
我公司的真空开关型号为BPK△150—10/35—(05-09)、BPK△150—10/35—(05-09)Z。
它适用于电压等级为6—10KV,最大额定通过相电流为150A,额定频率为50Hz,三相任意连接的干式电力变压器。
我公司的真空开关型号为B PK△150—20/55—(05-09)、BPK△150—20/55—(05-09)Z。
它适用于电压等级为21KV,最大额定通过相电流为150A,额定频率为50Hz,三相任意连接的干式电力变压器。
我公司的真空开关型号为BPK△165—35/75—(05-09)、BPK△165—35/75—(05-09)Z。
它适用于电压等级为35KV,最大额定通过相电流为165A,额定频率为50Hz,三相任意连接的干式电力变压器通过型式试验,开关生产,用户使用,证明此型号真空开关的质量达标,工作可靠,已广泛的使用在配电行业的各个领域。
随着真空有载分接开关的大量推广使用,将使干式变压器扩大使用范围的步伐加快,并有利于电力系统传统模式的更新、改造。
电力变压器有载分接开关的故障分析及预防措施摘要:电压是电能质量的重要保证,而有载调压变压器是保证电网电压质量的重要设备,有载分接开关又是有载调压变压器的重要装置。
加强对有载调压分接开关的检修与维护,及早发现故障隐患,可以大幅提高变压器和电网的安全运行水平。
基于此,本文主要分析了电力变压器有载分接开关的故障及预防措施,关键词:电力变压器;有载分接开关;故障分析及预防措施1原理与结构的概述有载分接开关是一种能在励磁或负载状态下操作,通过调换绕组的分接位置,改变绕组有效匝数,从而实现调压目的的电器装置。
通常使用的电阻限流式有载分接开关由带过渡电阻的切换开关和分接选择器组成,整个开关由驱动机构来操作,任一部分出现问题,都会影响变压器的正常运行。
2常见问题、测试方法及其预防措施使用较广泛的是电阻式组合型的有载调压开关,由切换开关、分解选择器、电动机构组成。
其故障大致可分为机械故障,电气故障和电动机构及附件故障机械故障。
2.1紧固件松脱或变形有载分接开关的分接头变化是由快速机构通过储能释放的方式驱动动静触头的闭合。
这一过程中的猛烈撞击会使整个开关产生振动。
某些设计上的不合理、使用了不合规的紧固件或者安装工艺不到位就会在机械振动下开始松动、变形甚至脱落。
一旦发生松动变形,就会在分接开关内引起局部过热、放电。
例如,某变压器由于辖区内用户用电量增加,长期使用负荷达80%。
近期有载分接开关动作频仍,可达一日100余次,同时在线滤油装置也频繁启动。
三个月后,运行人员将有载分接开关每日限制在5次切换。
某日凌晨,重瓦斯突然动作,主变跳闸。
检查后发现其他电气试验均合格,只有直阻数据混乱无规律,本体油样合格,分接油样特征气体严重超标,据此判定有载分接开关有电弧放电。
分接起吊检查后发现分接开关筒体内绝缘油已完全变黑,筒体底部沉积大量金属碎屑,分接开关隔弧板固定螺丝有三颗突出,有一颗不见踪影,动触头已被电烧蚀,快速机构框架内布满金属射流喷射痕迹。
变压器有载分接开关基本知识讲解1.有载分接开关的作用有载分接开关是用于变压器的有载调压装置,主要的作用是调节变压器的输出电压,使之能适应不同负载需求。
通过改变变压器的耦合比,可以实现不同的输出电压,从而满足用户的需求。
2.有载分接开关的结构有载分接开关一般有手动和自动两种控制方式。
手动式有载分接开关一般包括切换机构、分接引线、分接触头等组成,其切换机构通过手动操作来改变分接触头的位置,从而改变变压器的耦合比。
自动式有载分接开关则由切换机构、控制装置和分接触头组成,通过控制装置根据负载大小和变压器的输出电压情况来自动切换分接触头的位置,实现电压的调节。
3.有载分接开关的工作原理有载分接开关通过改变变压器的耦合比来调节输出电压,从而实现电压的调节。
当负载变大时,输出电压会下降,此时有载分接开关会自动或手动地将分接触头切换到一个较低的位置,从而提高变压器的耦合比,使得输出电压增加。
反之,当负载减小时,输出电压会升高,有载分接开关会将分接触头切换到一个较高的位置,降低变压器的耦合比,使得输出电压降低。
4.有载分接开关的绝缘和安全性能有载分接开关在切换时必须保证良好的绝缘性能,以防止发生电弧和漏电现象。
同时,在设计和制造过程中要按照相应的标准和规范,采用合适的绝缘材料和安全措施,确保有载分接开关的安全可靠性。
5.有载分接开关的应用领域有载分接开关主要应用于大型变压器和变电站中,用于调节和控制变压器输出电压。
它广泛应用于电力系统、工业生产和大型建筑等领域,满足不同负载条件下的电压需求。
总结:有载分接开关是用于变压器的有载调压装置,通过调节变压器的耦合比来实现对输出电压的调节。
它具有良好的绝缘和安全性能,适用于大型变压器和变电站,并广泛应用于电力系统、工业生产和大型建筑等领域。
有载分接开关运行维修导则哎呀,今天咱们聊聊有载分接开关的运行和维修。
这可是个重要的家伙,别看它小,关乎电力的安全和稳定,真得好好重视一下。
你知道的,电力这东西,像是水一样,一旦出现问题,后果可不堪设想。
很多时候,我们对这些设备不够了解,以为它们就像摆设一样,随便用用就行。
其实可不然,得定期维护,才能确保它们顺利工作。
要是你身边有个电工朋友,那可真是有福了,他们的手艺可是一绝。
咱们得了解一下有载分接开关的工作原理。
它就像一个灵活的调音师,调节着电流的大小和方向,让电力系统保持在最佳状态。
平时,我们可能对它的存在视而不见,等到出问题了才恍然大悟。
听说过“得过且过”这句话吧,别让这话在电力系统里也出现,那可就糟糕了。
定期检查,是保证它安全运行的关键。
每隔一段时间,咱们就要派人来看看,避免出现小问题变成大麻烦。
说到维修,嘿,这可不是随便弄弄就行。
维修的时候,首先得切断电源,安全第一啊,别冒险。
就像走路时不要看手机,安全最重要。
然后,检查一下接触点,看看有没有氧化或松动的现象。
要是发现了,赶紧清理或者紧固,别等到出事才想起来。
别忘了检查绝缘情况,绝缘层要是坏了,那可真是危险重重。
电流一跑出来,后果不堪设想,像是放火一样。
咱们聊聊维护的时候,偶尔也得和它“谈心”。
就像对待宠物一样,要多关注它的状态,听听它的“心声”。
如果它开始发出异响,或者感觉有点热,那可得注意了。
也许是电流过大,也许是负荷过重,及时调整是必须的。
大家伙儿可不能马虎,马虎可是要出大事的。
在这方面,“细节决定成败”可真是一句真理,别小看了那些微小的问题。
还有一点,操作人员的培训也相当重要。
新手上路,得好好带着。
有载分接开关这东西,操作起来可不是闹着玩的,得认真对待。
教他们如何识别异常现象,如何应对突发情况,让他们心里有数。
想想,要是发生意外,谁能不慌呢?所以培训工作不能省,要做到位。
不过,维修和维护可不是一锤子买卖。
就像养花,得用心去呵护。
定期的检查、清理、维护,才是让它健康成长的秘诀。
有载分接开关异常现象的分析与检修摘要:有载分接开关是在变压器励磁状态下带负载变换分解位置,实现调整不同电压的最终目的,确保电流的连续性。
因此,有载分接开关存在异常现象会直接影响变压器的正常运行。
据此本文对有载分接开关异常现象及其检修进行了具体分析。
关键词:有载分接开关;异常现象;检修一、有载分接开关的异常现象(一)操作不正确1、越限操作越限操作会直接导致分接开关拒动,这主要是由于档位在最高档位时继续升档,或最低档位时继续降档。
越限操作时在有载分接开关实际运行过程中与其他异常现象同时出现的,也就是档位显示不正确,或者分接开关滑档。
2、操作方式的选择开关不正确其主要表现是远方或就地操作进行升档或降档时,分接开关拒动。
这主要是因为选择开关位置不正确,开关将手在远方操作时,打在就地位置或是就地操作时打在远方位置,这是导致装置拒动的一种常见现象。
(二)电动操作机构的异常1、连动就逐级控制的要求而言,是一种相反的状态,也就是当得到一个操作指令后,电动机构会自动完成一个以上的分接变换操作。
2、电机保护开关动作电机保护开关主要是用来保护电动机,而且在电动操动机构上,三相电源的顺序无法满足电机旋转方向的要求,那么保护开关就会自动跳闸。
造成电机保护开关跳闸的主要原因有三种。
其一是在其他位置上电机保护开关动作,电动机构启动后,电机保护开关就跳闸。
这时,检查由凸轮开关控制的微动开关组的固定状态。
其二是接卸控制微动开关动作的凸轮装置上,弹簧复位后,产生机械反作用力超出使用要求,导致控制反方向动作的微动开关动作,跳闸回路通电,电机保护开关跳闸。
其三四固定限位开关的螺丝松动,限位开关不动作,动作时间滞后,在端点位置继续向前操作,电机保护开关跳闸。
正常情况下,在两端点位置,电动机构不再接受继续向前操作的指令,由于限位开关断开了控制回路或电动机回路。
如果限位开关不断开,电动机就能够接受继续向前的动作指令,这时,机械限位堵转阻止电动机构向前操作,电动机转矩逐渐增大,电机保护开关自动跳闸。
有载分接开关检测有载分接开关在变压器在带负荷的情况下切换电压,规程规定有载分接开关的试验和检查需一年进行一次,或按制造厂的要求进行,大修后及必要时应进行试验和检查标签:结构组成检;测试验项目1、有载分接开关主要的结构组成有载分接开关主要结构有:1)选择开关:变压器要调节电压,选择开关起到一个将适应于电压调整的分接头连接起来的作用。
2)切换开关:变压器在带负荷的情况下,切换电压作用。
为了能瞬时切断电流,完成分接过渡。
因此,它具有快速动作机构(俗称枪栓)。
3)过渡限流装置:在切换开关动作时,起到限制切换电流,减小电弧,防止短路的作用。
一般采用电阻来限制电流(俗称过渡电阻)。
2、有载分接开关的分类1)复合式(也称V型、F型)有载分接开关。
其特点是:选择开关和切换开关共为一体,共同装在一个油室内。
分接开关的油室与变压器本体油是隔开的。
由于选择开关和切换开关是装在一筒内,它的体积小,结构简单,造价低。
但它的充许电流小,一般用在较小型的变压器上。
2)组合式(也称M型)有载分接开关。
其结构特点是由选择开关和切换开关两部分组成。
切换开关是装在一个油室内,而选择开关是与变压器本体同在油箱内。
因切换开关动作时有电弧,会使油污染,因此要将它隔离开。
这种开关适应容量较大,电压高的变压器。
但它的造价比复合式开关要昂贵许多。
3、有载分接开关的检测试验项目(故障大修后,也可参照执行)1)触头接触压力检测。
分接选择器触头接触压力,在某个工作位置下,进行测量。
切换开关的触头接触压力则应对每对触头逐个进行测量。
测量方法:在有条件时,用拉力计与欧姆表(或灯泡)。
当拉力计缓慢拉起触头夹片时,欧姆表指针起始动作或连接的信号灯泡刚熄灭。
此时的拉力即为触头的压力。
在无这些设备时,用简单的办法:将触头调到要测试的位置,在动、定触头之间用一张0.12mm的电缆纸来回移动,刚能自由出入,测力计上所显示的力即为触头的接触压力。
2)转动力矩的测量。
测量转动力矩即测量驱动机构的最大旋转力矩。
带变压器线圈测量将仪器内附的4根(红、绿、黄、黑)大线夹取出来,用大线夹夹住变压器高压端子的A、B、C和中性点O端,将线的另一接线端子分别插入仪器面板上的A、B、C、O插孔。
用小夹子将变压器低压侧的A、B、C、O端子短路接地即可。
..吊芯测量有载分接开关在变压器大修时,有载分接开关吊出没有线圈如下图所示。
先把每一相中开关连接的触点短路,用仪器附带的4根(红、绿、黄、黑)小线夹分别夹住ABC相的短路点和中性点。
另一接线端子分别插入仪器即可。
.测试.检查接线无误后,打开仪器电源开关。
开机画面为设置菜单如图2所示。
此时可修改当前测量开关的名称,档位,查找方式等。
..按“测试”键仪器显示“充电。
”、“7->8”见图3。
这时可按“上、下”键设置档位,按上键变为“7->9”档,按下键变为“6->7”档。
所设档位要和待测档位一致。
同时可见到屏幕显示正在刷新的ABC三项波形线。
.待显示波形呈直线状态且三项数值相对稳定时(注:这是一个充电过程),再按“确认”键屏幕画面如图4所示:此时,表示仪器正在测量开关从7档到8档的开关切换过程。
(不改设置就显示07-08)..启动有载开关,当听到有载开关动作对触头进行切换的声音时阻值随之发生变化。
仪器将自动搜索到过渡波形,并显示在屏幕上。
.用四组光标移动键调整光标位置到波形串联.并联.串联的明显转折处。
按“相序选择”键选择调整A.B.C三项,光标调节好后显示屏上将直接显示出波形时间和电阻值。
各段参数的意义如图5所示,R1和R2是过渡电阻值,T0是三相同期,T2是桥接时间,T4是过渡时间。
处理好三项的参数后,就可按“打印”键进行打印。
这时打印的图纸包括波形和处理的参数值。
存储及查阅.打印完后按“退出”键进入图6所示的“处理菜单”,移动光标到“波形存储”处,按“确认”键则菜单中将出现一个“■2”项。
这个数字代表当前储存的位置,用“↑”、“↓”键可改变“■2”的数值即改变储存的位置。
有载分接开关工作原理一、什么是有载分接开关有载分接开关,简称有载开关,是电力系统中常见的一种开关设备。
它通常用于断开和接通电力系统中的负载,以及分隔电力系统中的不同部分。
二、有载分接开关的组成有载分接开关主要由以下几部分组成:1. 打开和关闭机构有载分接开关的打开和关闭机构由驱动装置、弹簧机构和触发装置组成。
驱动装置用于提供有力的机械力,将开关刀片从闭合位置转移到断开位置。
弹簧机构可以存储能量,并在需要时提供闭合力。
触发装置用于触发开关机械动作,使其从闭合位置转移到断开位置。
2. 刀闸系统刀闸系统由刀闸和固定触头组成。
刀闸通常由导电材料制成,可以在闭合位置提供电气连接。
固定触头通过刀闸与移动触头接触,形成稳定的电气连接。
3. 电气驱动系统电气驱动系统由电动机、变压器和控制电路组成。
电动机提供机械能,驱动开关的打开和关闭。
变压器用于将电力系统的高电压转换为适合开关操作的低电压。
控制电路则负责控制开关动作的时机和顺序。
三、有载分接开关的工作原理有载分接开关的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 关闭状态在关闭状态下,刀闸处于闭合位置,固定触头与移动触头接触形成电气连接。
此时,电气系统中的电流可以通过开关流动。
2. 准备开关动作当需要打开开关时,控制电路接收到相应的信号,并输出控制信号。
控制信号将通过电动机和变压器,传递给驱动装置。
驱动装置接收到控制信号后,将提供足够的机械力,准备打开开关。
3. 打开开关驱动装置开始作用,将开关刀片从闭合位置转移到断开位置。
同时,弹簧机构提供闭合力,确保开关可靠地从闭合位置分离。
在打开过程中,移动触头与固定触头逐渐分离,从而中断了电气连接。
4. 过渡状态在开关刀片从闭合位置转移到断开位置的过程中,电气系统中的电流将通过电弧继续流动。
电弧形成时,电弧控制装置将提供相应的保护措施,以确保电弧的稳定和安全。
5. 完全开断当开关完全打开时,电弧将熄灭,电流被完全中断。
此时,开关成功分离了电力系统的不同部分。
有载分接开关作用
有载分接开关是一种用于电力变压器的装置,它的作用主要有以下几个方面:
1. 电压调节:通过有载分接开关,可以在不中断供电的情况下,根据电网电压的变化,灵活地调节变压器的分接头,从而实现对输出电压的稳定控制。
2. 提高功率因数:合理地选择分接头位置,可以改善变压器的功率因数,减少无功功率的传输,提高电网的运行效率。
3. 负载平衡:在多台变压器并联运行的情况下,有载分接开关可以帮助均衡各变压器的负载,延长设备的使用寿命。
4. 降低能耗:根据实际负荷情况进行电压调整,能够减少不必要的能量损耗,达到节能的效果。
有载分接开关对于确保电力系统的稳定运行、提高能效和满足不同负荷需求具有重要意义。
它是电力变压器中不可或缺的一部分,为电网的安全可靠供电提供了保障。
有载分接开关的分类1. 引言有载分接开关是电力系统中常用的一种电气设备,用于实现电力系统的分接和接通操作。
它具有可靠性高、操作简便、维护方便等优点,在电力系统的运行和维护中起着重要的作用。
本文将对有载分接开关进行分类,并对各类开关的特点和应用进行详细介绍。
2. 分类根据不同的分类标准,有载分接开关可以分为以下几类:2.1 按操作方式分类根据操作方式的不同,有载分接开关可以分为手动操作开关和电动操作开关两类。
2.1.1 手动操作开关手动操作开关是通过人工力量进行操作的开关,一般采用手柄、旋钮等机械装置来实现。
手动操作开关具有结构简单、可靠性高的特点,适用于一些较小的电力系统或者需要人工干预的场合。
2.1.2 电动操作开关电动操作开关是通过电动机或电磁铁等电动装置进行操作的开关。
电动操作开关具有操作方便、精度高等特点,适用于大型电力系统或需要远程操作的场合。
2.2 按分接方式分类根据分接方式的不同,有载分接开关可以分为手动分接开关和自动分接开关两类。
2.2.1 手动分接开关手动分接开关是需要人工干预才能进行分接操作的开关。
手动分接开关通常采用机械传动装置,通过手动操作来改变分接位置。
手动分接开关具有结构简单、可靠性高的特点,适用于对分接位置要求不高的场合。
2.2.2 自动分接开关自动分接开关是通过自动控制装置进行分接操作的开关。
自动分接开关可以根据电力系统的负荷情况、电压变化等参数进行自动调节,以实现电力系统的稳定运行。
自动分接开关具有响应速度快、精度高等特点,适用于对分接位置要求较高的场合。
2.3 按电压等级分类根据电压等级的不同,有载分接开关可以分为低压开关和高压开关两类。
2.3.1 低压开关低压开关适用于额定电压在1000V以下的电力系统。
低压开关通常采用空气开关、真空开关等技术,具有结构简单、价格低廉等特点。
2.3.2 高压开关高压开关适用于额定电压在1000V以上的电力系统。
高压开关通常采用油浸开关、SF6开关等技术,具有绝缘性能好、灭弧能力强等特点。
有载分接开关说明§8-1有载分接开关的发展(一)有载分接开关的优点电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。
电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格围。
无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。
而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。
电压难满足用户的要求。
随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。
而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。
近年来得到了广泛的应用。
§8-2用途在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。
(二)有载分接开关的发展我国于1953年电机厂第一次制造出35KV、5000KVA电抗式有载调压变压器。
几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有长征电气厂、江远洋电气厂、华明电力设备开关厂、鹏远开关厂、赛力电工电气厂、以及变、保变、常变、电力修造厂、等等。
其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国220KV及以下市场的需求。
早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。
1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。
以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。
并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。
比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。
目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。
由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。
国几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关Y□ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。
§8-3有载分接开关的类别(一) 有载分接开关的分类(1)复合型有载分接开关,把分接选择器和切换开关功能结合在一起,其触头是在带负荷状况下一次性完成选择切换分接头任务。
按整体结构上分类:分为组合型和复合型两大类。
(2)组合型有载分接开关其结构特点为:切换开关和分接选择器功能独立,分步完成。
即分接选择器触头是在无负载状况下选择分接头之后,切换开关触头再切换把负荷电流转换到已选的另一个分接头上。
目前国各厂家仿西德MR技术生产的M型开关,属于组合型开关。
仿西德MR技术生产的V型开关,属于复合型开关。
2.按过度阻抗分类:分为电阻式和电抗式两种。
目前国生产的有载分接开关均为电阻式。
按过度电阻的数量又分为单电阻过度、双电阻过、六电阻过度。
单电阻过度,一般常用于10KV配电变压器中性点线性调压分接开关。
SY□ZZ简易复型分接开关和M型开关、V型开关大多采用的双电阻过度,一般常用于35-110KV中小型电力变压器上。
多电阻过度的分接开关,结构上较复杂,一般用于切换容量较大的大型变压器上。
3.按绝缘介质和切换介质分类:分为油浸式有载分接开关、油浸式真空有载分接开关、干式有载分接开关。
(1)目前系统使用的大量的有载分接开关均为油浸式分接开关,其绝缘介质和灭弧介质均为变压器油。
(2)干式有载分接开关按其绝缘介质和灭弧介质又分为干式真空、干式SF6气体和空气式有载分接开关。
干式真空和空气式有载分接开关,一般为容量较小的干式变压器配套产品。
SF6气体式分接开关,其SF6气体作为绝缘介质,真空管作为切换元件,一般用于SF6气体为绝缘介质的变压器的配套产品。
(3)油浸式真空有载分接开关,是近年来研制开发的新技术产品,其绝缘介质为变压器油,灭弧介质采用了真空管,使分接开关油室的绝缘油不会造成污染,显著降低了运行成本,提高了供电可靠性。
4.按相数分类:分为单相、三相和特殊设计的(Ⅰ+Ⅱ)相。
(1)单相有载分接开关即可用于Y接,也可用于Δ接。
三相分接开关各触头直作为单相分接用。
单相有载分关一般常用大型变压器三台合的变压器组中KV及以上大型变压器动操作。
(2)三相有载分接开关有Y接和Δ接两种,三相调压绕组经分接开关接成Y结,此类分接开关往往用于中性点调压。
三相调压绕组经分接开关使变压器绕组接成Δ结,此类分接开关往往用于线端调压或中部调压。
(3)特殊设计的(Ⅰ+Ⅱ)相分接开关即可用于Y接,也可用于Δ接。
,可配用一台电动机构连动操作。
5.按调压式分类:分为线性调压、正反调压和粗细调压三种。
线性调压有载分接开关,无极性选择器和粗细选择器,调压级数较少,一般组合型最大为17级,复合型最大为14级。
正反调压有载分接开器,调压绕组复使粗细调压有载分接,装有粗细选择器,延,调压围均较大,组合型最5级,复合型最大可达到27级。
多级粗细调压的有载分接开关,最大可达到106级。
简易复合型有载分接开关,一般均采用线性调压式,调压级数一般7-9级。
6.按安装式分类:有埋入型安装与外置型安装、顶部引入传动与中部引入传动、平顶式(连箱盖)与钟罩式等安装式。
7.按触点式分为有触点与无触点两种。
我们前面介绍的油浸式、油浸式真空分点式有载分触点有载分接开关也称是由晶阀子器件来完成。
因而,无电弧产生。
从根本上解决有载开关电气寿问题。
目前,这类高端技术产品在制造公司已研发成功。
(二)常见的国产有载分接开关型谱见表8-1表8-1 常见的国产有载分接开关型谱表(三)型号含义(1)仿MR型有载分接开关型号表达式注:基本接线10193W--指固有分接位置为10,工作分接位置数为19,中间位置数为3。
(2)简易复合型有载分接开关型号表达式§8-4有载调压变压器绕组分接头的引出常规1.分接头引出的绕组因为一般变压器高压绕组套在低压绕组的外面,而且高压侧一般电流较小,所以一般都从高压侧引出。
有载调压变压器调压级数较多,大部分有载调压变压器分接绕组单独做成,套在高压绕组的外部。
2.常见的分接头引出的部位一般按分接头引出Array部位将分接开关的对地绝缘水平分为两类,见表8-2。
对于绕组为分级绝缘的变压器,用于绕组中性点调压的分接开关,对地绝缘水平只需满足中性点对地绝缘水平的需要就可以了。
电力系统常见的变压器绕组接线式、变压器绕组的绝缘设计、变压器绕组中性点运行式见表8-3:表8-3 电力变压器常见的绕组接线式从上表看到, 电力系统常见的电力变压器高压绕组几乎全是Y形接线。
所以我们常见的有载调压变压器大多为中性点调压。
220KV及以上大型变压器大多为自耦变,常见的调压绕组分接头大多从高压绕组末端(中压绕组首端)引出。
3.常见的绕组分接头级电压及调压围:电力系统常见的绕组分接头级电压及调压围,一般10(6)~35KV电力变压器,选用7~9级,每级电压为线电压的1.25%;110KV级以上电力变压器,选用±8级较多,每级电压为线电压1.25%。
对于电网结构不尽合理,按上述调压围选择不能满足要求时,可以扩大其调压围,现有的有载分接开关产品完全能满足需要。
4.有载调压变压器名牌电压表达式。
例如:(1)35KV、5600KVA、双绕组电力变压器35±4*1.25 %/10.5KV;(2)110KV、双绕组电力变压器110±8*1.25 %/10.5KV;(3)110KV、三绕组电力变压器110±8*1.25 %/35±2*2.5 %/10.5KV。
§8-5常用的名词术语及定义有载分接开关结构复杂,物理量、元器件较多,其对应的名词术语及定义均有统一的规定,现将常用的名词术语及定义介绍如下:1.切换开关----与分接选择器配合使用,以承载、通断已选分接电路中电流的开关装置。
2.快速机构----带动切换开关的动触头组,以极快的速度从一个状态切换到另一状态的装置。
一般用弹簧储能系统构成带动的切换开关,如果弹簧机构己释放动作,即使电动机构操作中断,也不能阻止切换开关操作。
3.分接选择器----按能载流但不能接通和开断电流的技术要求设计的一种装置,它与切换开关配套用于选择分接头。
分接选择器有时简称为选择器或选择开关。
4.极性选择器----这种装置是转换选择器的又一种形式。
它与分接选择器有公共触头。
分接位置数目为两个,只能与按正、反布置的绕组相配。
5.粗调选择器----这种装置是转换选择器上的一种形式。
它在结构上与分接选择器没有公共触头。
在分接头上,为两分接或多于两分接。
两分接的粗调选择器能与按粗、细布置或正、反布置的绕组相配。
多于两分接的粗调选择器只能与按粗、细布置的绕组相配。
6.选择开关----把分接选择器和切换开关的任务结合在一起,能承载和通断电流的一种开关装置(即所谓复合式分接开关)。
为了与组合型分接开关的分接选择器区别,我们可称其为选切开关。
7.过渡电阻----包含一个或几个单元的电阻器桥接于正在使用的分接头和将要使用的分接头,以达到将负载电流无间断地或无显著变化地从一个分接转到另一分接的目的。
与此同时,还在两分接跨接时限制循环电流。
8.电动机构----由驱动机构与电动机构和控制线路结合在一起的一种驱动机构。
电动机构是有载分接开关变换操作的位置控制和电气转动装置。
它可以独立,也可以与分接开关结合一体(简易复合式分接开关)。
9.主触头----承载通过电流的触头组,它在变压器绕组与触头连接回路中没有过渡阻抗,不能通断任电流。
10.主通断触头----不经过过渡阻抗而与变压器绕组直通的,并能通断电流的触头组。
11.过渡触头----须通过过渡阻抗与变压器绕组和触头相串联的,并能通断电流的触头组。
12.开断电流----分接变换时,在切换开关或选择开关中每个主通断触头组或过渡触头组上所预计开断的电流。
13.循环电流----当变换分接在两分接头桥接时,由于分接头间的电压降而产生并流过过渡阻抗的电流。
14.恢复电压----切换开关或选择开关的每套主通断触头组或过渡触头组,在已切换电流之后,触头之间出现的工频电压。
15.固有分接位置数----在设计上,一个分接开关在半个循环操作中,所有使用的最多分接位置数目。