推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
高压真空断路器故障分析与处理
1引言
真空断路器的优越性不仅是无油化设备,而且还表现在它具有较长的电寿命、机械寿命、开断绝缘能力大、连续开断能力强、体积小、重量轻、可频繁操作、免除火灾、运行维护少等优点,很快被电力部门运行、检修和技术人员认可。早期国内生产的高压真空断路器质量不够稳定,操作过程中载流过电压偏高,个别真空灭弧室还存在有漏气现象。至1992年天津真空开关应用推广会议时,我国真空断路器的制造技术已经进入了国际同行业同类型产品的前列,成为我国高压真空断路器应用、制造技术新的历史转折点。随着真空断路器的广泛应用,出现故障的情况也时有发生,笔者对真空断路器出现的常见故障进行分析并给出处理方法。
2常见的真空断路器不正常运行状态
2.1断路
[电源管理]
断路器局部放电测试系统开发
1.引言
断路器在电力系统中承担切断故障电流的重要作用,六氟化硫(SF6)气体为绝缘介质的断路器在电力系统中的大量应用,大大提高了电力系统运行可靠性。然而由于运行环境恶劣以及随着运行时间的变化,SF6断路器难免出现以局部放电为主要特征的绝缘性能劣化问题。对断路器进行局部放电在线监测是一种重要技术保障手段,近年来出现的超高频(UHF)法,由于其具有抗干扰能力强、灵敏度高等优点,在局部放电监测中的得到广泛应用。英国、德国等许多欧洲国家均已采用超高频(UHF)检测局部放电的方法,2000年新修订的IEC60270及IEC605l7标准中,已将这种方法作为断路器和GIS设备局放检测的主要方法之一。本文在基于超高频法的电气设备局部放电
[测试测量]
断路器触头的具体分类
电气触头按结构和工作特点,可分为可断触头、滑动触头和固定触头三类。可断触头是开关电器中不可缺少的部分,按其结构不同,又可分为以下几种:
(1)刀形触头:其结构简单,分为面接触和线接触,广泛应用于低压开关和高压隔离开关。
(2)对接式触头:具有结构简单、动作速度快的特点,但接触面不稳定,随压力变化较大,动作时容易发生弹跳,无自洁作用,触头容易被电弧烧伤。这种触头常用于额定电流在1000A以下和低于500A的配电断路器中。
(3)楔入形(触指)触头:由用双头螺栓套弹簧压装在导电座上的成对触片和楔形触块组成,一般楔形触块作为动触头,但也有反过来将楔形触块作静触头,夹在导电座上的触片作动触头的。这种触头在动、静触头的接触
[电源管理]
MAX4172 最高至26V提供保护高电压线路断路器
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
[模拟电子]
基于DSP+CPLD的断路器智能控制单元设计
摘要 :本文介绍了基于新型高性能数字信号处理器(DSP)芯片TMS320F2812和复杂可编程逻辑器件(CPLD)MAX7128实现的断路器智能控制单元设计。重点叙述了调理电路、F2812通信模块、CPLD模块的设计。采用嵌入式实时多任务操作系统μC/OS-Ⅱ作为系统软件平台,论述了系统软件和应用软件(任务的优先级、流程、通信与同步、通信协议等)的设计,并用VHDL语言实现执行电路的程序设计。该设计方案可提高断路器智能控制单元的可靠性,便于性能扩展。
随着计算机技术、信号检测技术及微电子技术的迅猛发展,对断路器控制单元的要求也不断提高,现代智能控制单元不仅要求具有自动保护、维护和信息传递功能,而且要求具备标准的通信
[工业控制]
基于CAN 总线的智能断路器网络模型
简介:本文构建了断路器三级网络模型,以DS80C390 为核心,设计了一种基于CAN 总线的低压断路器智能控制器,实现断路器的三段保护、测量、控制等功能,提出了一种基于ARM 微控制器STR710FZ2T6 的CAN-TCP /IP 协议转换电路,通过以太网通信方式与网络上的电力调度中心进行交互,符合智能电器网络化发展趋势,有很好的应用前景,同时对电力网络中其他智能电器的设计也提供了一定的参考。 智能断路器通过CAN 总线网络接入变电站主控制室,实现实时监控,并通过CAN-TCP/IP 协议转换电路接入以太网,在电力调度中心实现“四遥”功能,并通过以太网,与发电、供电网络间进行双向通信。 0 引言 随着计算机技术、信息
[单片机]
低压熔断器和断路器的比较
1. 问题的提出
“熔断器已经过时了!”这话似乎很有道理,但又是一个实际面对的技术问题。真的,近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,大多数甚至千篇一律地使用低压断路器;与之相对应的是低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压)进行一些比较和分析,以能更正确、合理地选用这两种保护电器。
2. 配电线路保护和保护电器的发展
2.1 配电线路保护要求
低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及人身安全(间接接触导致的电击),或是线路
[电源管理]
提供过电流和过电压保护的断路器
图1中的断路器仅需几个廉价的元件,即可对过电流和过电压故障状态进行反应。电路的核心是可调节的精密分路电压调节器D2,置在一只3引脚的封装中,提供了电压参考、比较器和集电极开路输出。
图2显示了ZR431、D1的简化图。参考输入的电压与标称为2.5V的内部电压参考VREF进行比较。 在关闭状态,当参考电压为0V时,输出晶体管关闭,阴极电流小于0.1mA。当参考电压接近VREF时,阴极电流稍微增大,参考电压超过2.5V阀值时,装置完全接通,阴极电压降到约2V。在这种条件下,阴极和供电电压间的阻抗确定了阴极电流,其大小从50mA~100mA。 在正常运行条件下,D2的输出晶体管关闭,P沟道MOSFET Q4的栅极通过R9,使
[电源管理]