10kV母线电压互感器柜二次原理图(KB-1-D2-11-C)
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6.10kV电容柜6.1系统条件6.1.1额定频率:50Hz。
6.1.2最高运行电压: 12kV。
6.1.3与其他设备连接方式:电缆6.1.3中性点接地方式:中性点不接地方式。
6.1.4系统短路电流: 25kA。
6.2高压电容器柜(1)额定电压:12kV(2)额定频率:50Hz(3)空气绝缘距离:≥125 mm(4)布置方式:离墙布置6.3电容器6.3.1额定电压:11/3 kV;额定频率:50HZ6.3.2高压并联电力电容器,采用油浸式结构,介质采用优质薄膜。
6.3.3接线形式:采用单星接线,每相的电容器应采用并联的方式,电容器的中性点不接地运行。
6.3.4单台电容偏差:-3%~+3%6.3.5损耗正切值:全膜tgδ< 0.000156.3.6额定绝缘水平1分钟工频耐受电压(有效值):42KV;冲击电压(峰值):75KV6.3.7过载能力:1.1倍额定电压下长期工作;1.3倍额定电流下长期工作。
6.3.8局放熄灭电压:在常温下加压至局部放电起始后历时1s 。
降压至1.35倍额定电压保持 10min ,然后至1.6倍额定电压保持 10min ,此时应无明显局部放电,电容器在此温度下局放熄灭电压应不低于1.15倍额定电压。
6.3.9电气强度:电容器间介质应承受下列二种试验电压之一,历时10s :工频交流电压: Ut ≈ 2.15 Un直流电压:Ut ≈ 4.3 Un6.3.10电容器套管应能承受 500 N 水平拉力。
6.3.11耐受爆破能量:15 kW.s外壳采用不锈钢材质(终身不锈),磨光喷涂。
6.3.12过负荷能力:过渡过电压:电容器应能承受第一个峰值不超过 22 Un 持续 1/2 周期的过渡电压。
耐受涌流:能承受每年1000次100倍电容器额定电流的涌流冲击。
稳态过电流:在不超过1.3In的稳态过电流下连续运行。
6.3.13绝缘水平(电容器端子与外壳的绝缘水平)额定短时1分钟工频耐受电压(有效值):42kV额定雷电冲击(内、外绝缘)耐受电压(峰值):75 kV6.3.14密闭性能:应能保证各个部分均在电气介质允许的最高温度运行不出现渗漏。
图5-2
图5-3
1
2
3
4
图5-4-1
图5-4-2
对任何一个微机操作箱,我们都可以用“4个点”、“6个点”、“8个点”、“9个点”这四种方法来分析,以完成接线,并搞清楚回路走向。
4个点:1(正电源,空开下端)、2(负电源,空开下端)、7(操作箱合闸回路出口端)、7(操作箱跳闸回路出口端); 6个点:在4个点的基础上,增加3(手动合闸输入端)、33(手动跳闸输入端); 8个点:在6个点的基础上,增加6(红灯)、36(绿灯); 9个点:在8个点的基础上,增加R133(外部保护跳闸输入端)。
这一点留待后文再详细讲解。
我们可以随便找一套110kV 线路保护或者变压器保护的二次图纸,看一下操作回路相关的原理图和端子排图,找一找从微机保护屏外引的是不是这8个点,这8个点中是否1、3、33、6、36与微机测控屏相联系,1、2、7、37与断路器机构箱相联系。
补记:这其实也是看二次图纸的一个好方法,首先确定这个回路涉及到哪几个设备,原理图中这些设备之间的联系必然通过控制电缆完成,那么端子排的接线也就明了了。
7.2.4.2隔离开关电动机构控制回路
图7-7中下半部分就是CSI-200E 中针对隔离开关电动机构的控
制接点。
就控制回路整体而言,隔离开关与断路器的最大区别就是:隔离开关的控制回路没有操作箱。
5
7-
图
I1I3I2I4I5I4I3
图8-2
I2I1
图8-10
①图
8-12
②
图9-1
①②③④
图9-2-2。
6KV开关柜二次接线图解1、综述6kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。
其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。
理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。
综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。
开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。
2、6kV电缆出线中置柜的二次接线KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的6kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。
如图8-1-1所示。
图8-1-12.1继电器室继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。
图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。
2.2断路器室6kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。
插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。
为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。
中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。
10kV开关柜电压互感器试验方法10kV开关柜电压互感器的试验方法主要包括以下步骤:一、外观检查首先进行外观检查,观察电压互感器的外表是否有损伤、裂纹、变形等异常现象。
同时检查电压互感器的接线是否牢固,紧固件是否松动。
二、绝缘电阻测试使用兆欧表测量电压互感器的绝缘电阻,测试结果应符合产品要求。
绝缘电阻测试可以检测出电压互感器的绝缘性能是否良好,是否存在绝缘故障。
三、变比测试通过变比测试可以确定电压互感器的变比是否与铭牌标识相符。
在测试过程中,需要用到一些专门的测试仪器,如多功能互感器综合测试仪等。
四、极性检查检查电压互感器的极性是否正确。
正确的极性可以保证测量结果的准确性。
五、电容测试对电压互感器的电容进行测试,以确定其是否符合要求。
电容测试一般采用电桥或数字电容表进行测量。
六、耐压试验进行耐压试验可以检测出电压互感器的绝缘性能是否能够承受额定电压的运行要求。
试验时,应按照相关的规定进行操作,确保试验的安全性。
七、励磁特性试验励磁特性试验可以检测出电压互感器的励磁特性曲线是否符合要求。
通过励磁特性曲线可以了解到电压互感器的饱和点、磁化曲线等重要参数。
八、二次绕组电阻测试对电压互感器二次绕组的电阻进行测试,以确定其是否符合要求。
测试时,应考虑到二次绕组的温度对测试结果的影响。
九、二次绕组绝缘电阻测试对电压互感器二次绕组的绝缘电阻进行测试,以确定其是否符合要求。
测试时,应保证二次绕组与一次绕组之间的绝缘性能良好。
十、二次绕组交流耐压试验对电压互感器二次绕组进行交流耐压试验,以确定其是否能够承受额定电压的运行要求。
试验时,应按照相关的规定进行操作,确保试验的安全性。
十一、空载电流测试对电压互感器的空载电流进行测试,以确定其是否符合要求。
空载电流过大可能是由于铁芯松动、气隙不均匀等原因引起的。
十二、误差试验进行误差试验可以检测出电压互感器的测量误差是否符合要求。
误差试验一般采用多功能互感器综合测试仪等专门的测试仪器进行测量。
1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。
答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
图E-103直流母线电压监视装置接线图2.说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。
答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多少,KA不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点)。
此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降(测“+”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。
正常时,母线电压表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV可测正、负母线间电压,指示为220V。
),若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。
假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。
而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。
电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。
由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为1.4mA,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。
高压开关柜的二次接线培训教材上海天正机电(集团)前言电气二次回路,作为一个技术分类来讲,理论性和实践性都很强,内容很丰硕,关于从事成套产品专业生产的行业来讲,它一样是一个重要组成部份,对产品的平安运行,有着十分紧密的关系。
为了使从事高压开关柜电气工程设计的年青学员,在理论上有所启发,在二次回路设计进程中有所帮忙,为此组织了这次培训,并由本人编写本教材,本人从事本专业工作已五十年,在长期的实践进程中,碰到过各类困难和挫折,也有过很多失败的教训,总结这些教训的进程,也确实是知识积存的进程,原将此留给年青的学员,以期待青年学员更快茁壮成长。
本培训教材虽由本人执笔编写,由于课程内容超级丰硕,本人水平有限,只能针对从事高压开关柜电气工程设计的学员,提供些力所能及的帮忙,搜集资料不全,错误和不妥的地方在所不免,欢迎学员在学习进程中勇于提问,恳请广大同行多提宝贵意见。
编者:顾建华2006年2月高压开关柜的二次接线第一节高压开关柜的一次设备和一次系统图一、什么是一次系统电力系统中凡是直接参与生产、输送、分派电能的设备及对这些设备进行平安防护的设备都称一次设备。
如发电机、输电线路、变压器、母线、隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器等。
将这些设备通过必然的方式连接起来,组成一个完整的系统,称一次系统。
一次系统可由单独设备,如发电厂中的发电机、变压器------ 也能够由成套装置来组成,如高、低压开关柜。
二、高压开关柜一次系统的组成部份一次系统内容很普遍,关于高压开关柜而言,仅是电力系统中某一组成部份,高压开关柜依照其不同结构,有很多种不同型式如GG-1A型、KY1型、KY28型、XGN型等,但每一种型号的高压开关柜都包括以下几种不同功能———1)进线柜:电能通过操纵直接(或通过计量装置),把电能送到主母线。
2)电压互感器柜:反映一次系统电压参数的设备,有时把避免系统过电压的设备(避雷器)也装入该柜。
3)出线柜:将系统电能,通过操纵设备,直接输送到负载(变压器、电动机、架空线、电容器等)。
二次图内符号含义学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。
下面表格中列举了本图中一些常见符号:进线柜一次接线示意图进线开关柜交流电流回路1、计量回路计量回路的作用主要是将小电流传至智能电度表中,用于电能的计算。
检修或更换电度表时切记勿将电流互感器二次侧开路。
2、测量回路测量回路主要是将小电流传至综保装置,用于电流的检测。
后台显示的电流即取于此处。
3、线路保护回路此图中故障录波的作用就是实时监控电流变化,在发生故障时为判断故障提供判断依据,提高故障处理速度。
4、母线保护回路同样是监控电流变化,达到故障设定值作用于跳闸或告警。
5、零序保护回路线路柜后面都可看到在电缆上装有零序电流互感器,作用就是监控零序电流,将信号传至小电流选线装置柜用于告警及故障查找,再传至综保装置用于告警或跳闸。
进线开关柜交流电压回路1、电度计量图中DFY也相当于一个接线端子,不过次接线端子上带有短接片,即可将电流互感器短路,也可将电压互感器开路。
进线开关柜开入开出原理图1、综保装置外部开入开出接线图此图中QA为柜内控母小空开,QF、S8、S9、S均为断路器内部触点,S8为试验位置触点,S9为工作位置触点,在试验位置时S8闭合,离开实验位置时S8断开,到达工作位置时S9闭合,离开后S9断开。
S为断路器储能触点,储能成功闭合,未储能断开。
QK为开关柜上远方/就地转换开关,JD为接地刀触点,接地刀合上就闭合,接地刀拉开为断开。
6LP为开关柜上置检修状态压板。
2、综保装置内部开入开出接线图图中KKJ为合后位置继电器,可以用于区分是正常分闸还是故障分闸。
TWJ为跳位继电器,用于综保上跳位指示。
HWJ为合位继电器,用于综保上合位指示。
进线开关柜控制原理图上图为开关柜的控制原理图,看懂此图也就知道了我们的开关柜是怎么控制的,都经过哪些设备控制分合的。
QA为控制小母线空开,In为综保装置,KK为合分闸转换开关,HC为合闸线圈,TQ为分闸线圈,Y1为合闸闭锁电磁铁,LP都为压板,DL为断路器内辅助触点。
10kV 母线电压互感器烧损原因分析与处理摘要:某变电项目因检修工作停运10k VⅡ回线路,运行人员在进行倒闸操作时,合上10k V母线联络开关,由I段母线向Ⅱ段母线充电后,运行不到3分钟,Ⅱ段母线电压互感器柜冒烟,母线电压互感器A、C相随即被烧坏,检查时还发现10k V母线I回线路B相避雷器已烧坏,造成线路单相接地。
关键词:10kv;电压互感器;烧损1 故障原因分析1.1 电压互感器参数选择分析中性点不接地系统发生单相接地时,非接地的两相对地电压上升为线电压,即对地电压上升为倍相电压。
根据电力行业标准DL-T866-2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》,电压互感器的额定电压因数应根据系统最高运行电压决定,而后者又与系统及互感器中性点接地方式直接相关。
对于中性点有效接地系统,电压互感器额定电压因数可选取1.2的情况下连续运行或者是选取1.5倍的情况下运行30秒。
而对于中性点不接地且无自动切除故障的中性点不接地系统,电压互感器额定电压因数应选取1.2的情况下连续运行或者选取1.9倍的情况下运行8小时。
具体标准见表1。
表1 电压互感器额定电压因素标准值注:按制造厂与用户协议、表中所列的额定时间允许缩短。
如电压互感器额定电压因数选取不当,线路单相接地时非接地相对地电压上升为倍相电压,将远超 1.2倍的连续运行标准,工频过电压将直接造成互感器铁芯过激磁而烧损。
经核实,10k V母线电压互感器型号为JDZX-10,其铭牌参数中额定电压因数为1.9Un 8h,参数选型是恰当的,由此推断不是参数不配套而造成电压互感器损坏。
1.2 电压互感器烧损原因分析10k V母线线路采用多段电缆和架空裸导线组合的方式,中性点不接地,电压互感器电感与母线线路对地电容形成回路。
根据《高电压技术》的相关理论,当线路发生单相接地时,2个非接地相对地电压瞬时升高为倍相电压。
虽然互感器铭牌参数允许1.9倍相电压运行8小时,但由于电磁式电压互感器的励磁特性为非线性特性,线路单相接地的扰动冲击仍将使非接地相互感器铁芯趋于饱和,非接地相互感器感抗减小,其对地导纳也由容性变成感性。