1、用途
陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。
产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)
2、保护逻辑:
电流速断保护
限时电流速断保护
过电流保护
反时限过流保护
零序过流保护
SOG功能
重合闸
相间合闸加速保护
相间充电保护
过负荷保护
相间负序一段过流保护
相间负序二段过流保护
过电压保护
低电压保护
零序电压保护
其他辅助保护如:
方向保护
重瓦斯保护
高温保护
3、使用条件
¨ 周围空气温度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超过2000米;
¨ 风速不超过34m/s;
¨ 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
¨ 污秽等级:Ⅳ级;
¨ 储存温度-40℃~+85℃。
4、配电网的合理规划
配电自动化的基本原理是将环网结构开环运行的配电网线路通过分段开关把供电线路分割成各个供电区域。当某区域发生故障时,及时将分割该区域的开关跳开,隔离故障区域;随后,将因线路发生故障而失电的非故障区域迅速恢复供电,从而避免了因线路出现故障而导致整条线路连续失电,大大减少了停电范围,提高了供电可靠性。
(1)供电线路要连接成环网,且至少具备双电源,对供电密集区甚至要考虑构成多电源供电系统。
(2)干线分段。避免线路某处出现故障导致整条线路都连续失电,即通过分段开关的倒闸,将非故障区域负荷转移。分段原则是:根据具体情况,或按负荷相等.或按线长相等,或按用户数量均等原则;且应考虑投资效益,一般线长在3kin以内的宜分3段,线路更长时,分段不超过5段。
(3)分段开关使用负荷开关,不使用断路器,这将节省部分一次设备的投资。线路发生故障后,分段开关的作用是隔离故障区域,而不是切除故障电流。当故障发生后,变电站内35kV出口断路器分开,切除故障电流,此后,划分故障区域的分段开关才跳开隔离故障,此时,故障电流已经切除。
(4)分段开关不使用负荷开关,使用断路器。目前,我国开关生产厂家已经生产出作为分、合负荷电流。过载电流及短路电流用的35kV户外真空断路器。这种设备能同计算机的遥控技术和数据传输终端设备连接,能够实现遥控操作、数据信息等功能。
5、变电站电气自动化的主要模式
经过几十年的发展,变电站电气自动化已经形成了较为成熟的应用模式,主要包括相对分散模式、集中模式、完全分散模式等。
5.1相对分散模式
相对分散模式产生于上世纪九十年代末,大范围应用于我国各地的变电站。分散的涵义是自动化装置根据变电站的不同电压等级或是一次系统的建设,把变电站分成两个或两个以上的分散区域,在每个区域的内部分别装设自动化设备,独立发挥保护、测控等作用。之所以成为相对分散,是因为具有总控能力的主站以及滤波等控制设备采用集中设置的方式,均设置在变电站的中央控制室,通过中央控制室和各个分散区域的总线进行通信。
5.2集中模式
集中模式是对各类电气自动化设备进行集中调节和控制,各设备集中安置在一个地方,但是设备之间在物理概念上几乎没有联系。由于设备在空间上比较相近,应该充分利用不同等级的计算机系统,通过I/O接口扩展,对各类电信号、开关信号、动作信号等进行采集和处理,从而实现测控和保护功能。
5.3完全分散模式
完全分散变电站中的各种电气自动化设备除了与主变压器、母线、高压线路有关的自动化设备依然采取集中式安装之外,其他自动化设备比如与低压输电线路、电流互感器、电压互感器有关的自动化装置等,都直接安装在设备间隔甚至一次系统中,通过系统总线进行相互联系。这种模式大大节约了电缆的使用,降低了建设成本,而且具有高度的可靠性和灵活性。随着电力系统自动化水平的提高,完全分散模式将取代相对分散模式应用于变电站的自动化系统中,具有良好的发展前景。
6、出厂试验项目
结构检查
密封试验和含水量测量
绝缘试验(主回路及二次回路)
主回路电阻测量
机械特性试验
机械操作试验
真空灭弧室检查
CT特性试验
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