封闭式组合电器隔离开关产生的过电压

最新更新时间:2012-08-30来源: 电源技术关键字:封闭式  组合电器  隔离开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1  SF6封闭式组合电器中的特快速暂态现象

  近年来,GIS在国际上得到了广泛应用。然而运行经验表明,GIS隔离开关在例行操作时不仅会在GIS主回路引起对地故障[1,2],而且还会造成相邻设备(如变压器等)的绝缘损坏[3]。

  因此国内用户对这一问题的关切程度也在增加,本文在这方面做了一些工作,这里作简要的介绍。
 
  当隔离开关两侧电压Va高于VR时隔离开关被击穿,过渡过程完成后,隔离开关两侧电位基本相等,电弧熄灭,电路原理如图2所示。由于负荷侧母线泄露电阻很大,所以保持熄弧瞬间电压V1不变,在示波图上表现为一段水平直线。而电源侧电压随电源Vs而变。当它们的差值Va再次超过VR时,隔离开关复燃。这一过程会在隔离开关打开的过程中不断发生。对于合闸操作,机理也完全相同。

  在每一个电压跳变处将产生一个阶跃电压波,对正常设计的GIS,估计这一上升时间最快可达3ns[4]。由于这一过电压的上升速率极快,因此被称做陡波前过电压(Very Fast FrONt Overvoltage 简称VFFO),也有些文献称这种过电压为特快速暂态过电压(Very FaST Transients Overvoltage 简称为VFTO)。这样的阶跃电压波不断地产生、来回地传播,并且发生复杂的折射、反射和叠加就构成了GIS中的(Very Fast Transients)现象。

2  试验简介
 
  试验方式1是用被试隔离开关DT开合一段短负荷母线(DT与DA之间的母线)。在进行合闸操作前,负荷侧母线必须充以表1规定的直流电压,然后直流电压源用辅助隔离开关DA断开。由于GIS母线泄露电阻很大,负荷侧母线将保持这一电压不变,这时将电源侧(DT左侧)电压升至试验电压,最后关合被试隔离开关DT。

  由于负荷侧母线已经预充了负的直流电压,隔离开关将在电源侧电压峰值处附近击穿,产生VFFO。开断试验时,DA打开,DT处于合闸位置,电源电压升至,打开DT即可。

   需要说明的是,在隔离开关开断时,随着隔离开关触头距离的增加,击穿电压也在不断上升,所以最后阶段重燃的过电压是最高的(参见图1)。其极限情况是最后一次重燃前负荷侧母线残留电压为相电压峰值,而最后一次重燃又正好发生在电源侧电压反极性峰值处,但这种概率是不大的。而标准规定的关合试验条件考虑的即为这一苛刻状况,也就是说在方式1中,合闸产生的过电压相对来说比较稳定,这是由于负载侧预充了直流电压。而分闸过电压随机性比较强,合闸过电压比分闸过电压要高。

   IEC61259对此项试验规定了三种试验方式,但若对三种试验方式都进行试验是非常困难的(具体要求参见文献[5,6]。由于只有试验方式1是强制性的,因此只对方式1进行了试验。

   此次500kV GIS 隔离开关共进行了200次关合试验和100次开断试验,取得了大量的数据。其中测得的最大过电压出现在合闸负荷侧,为1189kV(2.4p.u.)。具体情况参见文献[7]。

3  计算模型的确定

3.1  计算模型

   研究表明利用计算机进行模拟计算是比较有效的[8],只是在计算前必须根据自己产品的特点,试验回路或变电站的具体情况,对模量损耗电阻、接地电阻等计算参数进行一定的假设,并且通过计算和实测来校正这些假设,最终才能达到比较准确的计算。

   EMTP程序包含有对有耦合的平行多导体系统暂态过程的计算,它采用相模变换方法,把有耦合的各平行导体相量上的传输参数变换成无耦合的各模量上的传输参数,据此利用Bergeron法求出模量上的暂态过程解,再反变换求出相量上的暂态过程解。

   利用EMTP程序进行计算时,必须输入模量参数。本文使用电缆/GIS参数计算程序及EMTP程序对国外某公司试品进行了模拟计算,并与其实测结果进行了对比。

   通过对比计算可以得出结论:利用GIS参数计算程序得出的衰减电阻太小,可能是因为VFFT过程十分复杂,只通过简单的理论计算很难真实地反映GIS中的各种损耗。所以需要通过试验和计算的对比来调整参数的设置,才能使计算比较真实。本文采用了加大衰减电阻的方法使计算波形与实测波形从整体上看比较相似。

关键字:封闭式  组合电器  隔离开关 编辑:探路者 引用地址:封闭式组合电器隔离开关产生的过电压

上一篇:电子知识大全:关于电阻器并联/串联的问题
下一篇:真空开关使用RC过电压保护装置的分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02

隔离负电压DC/DC开关电源的设计
摘要:针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电容能始终通过输出电感得到充电。进而有效抑制输出纹波的影响,确保了负电源的高效率工作和带负载能力。实验结果验证了本方案的可行性和有效性。     0 引言   随着电子技术的飞速发展,现代电子 测量 装置往往需要负电源为其内部的 集成电路 芯片与 传感器 供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通
[电源管理]
非<font color='red'>隔离</font>负电压DC/DC<font color='red'>开关</font>电源的设计
隔离开关电源的基本电路
  隔离型开关电源实际上是非隔离型开关电源的电路变形,其工作的基本原理以及能量的传递形式本质上并无差别。根据能量传递具体方式上的差异,隔离型开关电源有正激、推挽等五种基本电路。   (1)正激式变换器 正激式变换器指的是在开关导通期间将输人能量通过变压器传递到输出的变换器。   ①单管正激式变换器。图1示出的是在单管正激式变换器电路。基本工作原理如下:开关管VT导通时,输入电压Uin,几乎全部加在变压器初级线圈两端;次级线圈上感应的电压使VD1导通,并将输入的能量传送给扼流圈Lo、电容器Co和负载。与此同时,在变压器中建立磁场。VT截止时,VD1截止,Lo中储存的能量通过续流二极管VD2继续向负载供电。输出端电压的稳定是通
[电源管理]
<font color='red'>隔离</font>型<font color='red'>开关</font>电源的基本电路
飞兆半导体推出首款用于便携设备的相机隔离开关
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为3G智能手机、上网本、机顶盒和笔记本电脑的设计人员提供业界首款图像模块开关 FSA1211,能够有效隔离寄生分量以保持信号的完整性。FSA1211 是一款12端口、单刀单掷 (SPST) 模拟开关,在双相机应用中可将高速总线与寄生分量进行隔离。智能手机通常都配置双相机,随着这些相机转向越来越高的分辨率,寄生分量已经成为信号质量恶化和有害EMI生成的罪魁元凶。 FSA1211具有超过720MHz的带宽和高ESD (5.5 kV)特性,是高速数据路径上隔离电容和保持信号完整性的最佳解决方案。此外,当隔离多余的并行接口时,FSA1211可以
[手机便携]
飞兆半导体推出首款用于便携设备的相机<font color='red'>隔离</font><font color='red'>开关</font>
峰值电流控制的非隔离负电压DC/DC开关电源设计
针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,本文提出采用Boost开关电源控制芯片LT1935及分立元件实现了图2所示原理的基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,使现在连续电流模式(CCM)下输出电容能始终通过输出电感得到充电。进而有效抑制输出纹波的影响,确保了负电源的高效率工作和带负载能力。实验结果验证了本方案的可行性和有效性。 随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采
[电源管理]
峰值电流控制的非<font color='red'>隔离</font>负电压DC/DC<font color='red'>开关</font>电源设计
35W 以太网供电PD控制器填补了PoE+ 的空白
2007 年 8 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出具有同步、电流模式开关稳压器的以太网供电( PoE )接口控制器 LTC4268-1 ,以实现大功率受电设备( PD )的精确调节和高效率。 LTC4268-1 为两线系统提供高达 35W 的功率,为 4 线系统提供高达 70W 的功率。由于 PoE 势头的持续增强, LTC4268-1 填补了相关产品的空白,以开发出与不断演进的 PoE+ ( IEEE 802.3at ) 标准相适应的创新型高功
[新品]
高压隔离开关操作注意事项
1)在高压隔离开关与断路器距离较远而采用机械联锁有困难时,可将高压隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或在该断路器的控制开关操作把手上,只能在断路器分闸后,才能将钥匙取出打开与之相应的隔离开关,避免带负荷拉闸; 2)在高压隔离开关操作机构处加装接地线的机械联锁装置,在接地线末拆除前,隔离开关无法进行合闸操作。 3)检修时应仔细检查带有接地刀的高压隔离开关,确保主刀片与接地刀的机械联锁装置良好,在主刀片闭合时接地刀应先打开。 4)在高压隔离开关和断路器之间应装设机械联锁,通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸; 5)利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住高压隔离开
[电源管理]
飞兆半导体提供针对摄像头模块的开关解决方案
  日前,飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)为3G智能手机、手机、机顶盒、安全摄像头和笔记本电脑设计人员提供摄像头开关产品系列,能够解决这些应用中一些棘手的设计难题。   飞兆半导体的专用解决方案提供以下功能:   * 强大的隔离功能 – 更高频率的手机(如智能电话)必须控制寄生效应以获得最佳的信号完整性。随着智能手机中的摄像头转向更高的分辨率,寄生分量每每轻易使到信号劣化,飞兆半导体提供业界首款图像模块开关FSA1211以隔离寄生分量,实现最高-45dB的关断隔离。      * 多接口处理功能 – 飞兆半导体提供FSA642等多种解决方案,以支持多种摄像头接口如MDDI、MIPI和
[模拟电子]
基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并对设计和制作过程中的一些注意事项进行了说明。 关键词:隔离;宽输入;开关电源 引言 开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本文尝试用它
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved