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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
近年来,随着配电自动化和配电网规划课题的提出,越来越多的配电自动化开关设备(如重合器、分段器等)上网运行,由于它们在结构、性能上与传统开关设备不同,它们之间以及与传统开关设备的配合上与传统保护相比也就有所不同。1 重合器与反时限保护的配合现在农网变电所的一般保护模式是主变高压侧采用熔断器,低压侧采用重合器,线路采用重合器与分段器。熔断器和重合器都具有反时限的保护特征而又不同于传统的反时限保护,现以黑狼口变电所进行说明。11 基本情况被保护变压器规格:SZ7—5000kVA 35/105kV …  相似文献   

2.
低压电源自动投切装置赵新昌近年来,我们在10kV配电室广泛采用了低压电原自动投切装置,接线见附图。该装置设备简单,操作方便,性能良好。在近期兴起的简易或小型化变电站#,不妨一试。变电站35kV侧采用RWD—35型高压熔断器,乍为变压器的主保护,10k...  相似文献   

3.
在农村配电变压器台区,高压侧基本上都装设有跌落式熔断器,既作为投、切电源的开关使用,又是变压器内部故障和出线段的短路保护设备。 一般跌落式熔断器熔体的额定电流,是按高压侧额定电流的1.5~2.0倍选择的。由于高压侧额定电流较小,故对100kV·A及以下容量变压器的熔断器熔体额定电流选用2.0的倍数;对容量大于100kV·A的变压器,则可选用1.5倍的倍数。但必须满足以下要求:1 能可靠地分断被保护段内的最大短路电流,包括:(1)变压器的内部故障;(2)出线段(自变压器低压侧绝缘套管至低压侧总保护开关…  相似文献   

4.
在35 kV变电站中,常会遇到 10 kV电压互感器高压侧熔断器熔断故障。当出现10 kV电压互感器高压熔断器连续熔断故障时,必须查明引起熔断器熔断的故障原因,而不得在未查明故障原因情况下再次更换熔丝,继续投人。笔者对其原因谈点看法,供参考。1 10 kV电压互感器内部故障 如线圈发生匝间、层间或相间短路及一相接地等故障,都会引起高压熔断器熔断。2 二次回路故障 当电压互感器的二次回路及设备发生故障时,可能造成电压互感器过电流。若电压互感器的二次侧熔丝选用的额定熔断电流过大,则可能造成一次侧熔断器熔断。…  相似文献   

5.
35kV户外隔离负荷开关的推广应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 概述随着农村小型化变电所方案在全国范围内的推广,35kV隔离负荷开关配合35kV熔断器对主变进行保护,越来越为人们所认可。这种保护方式代替了常规使用的35kV断路器。在保证可靠性的前提下,节约了投资。2 研制目的在小型化变电所中,取消35kV断路器后,要求加装35kV熔断器作为变压器的主保护以及10kV侧的后备保护。但当主变发生匝间短路,产生重瓦、轻瓦、过温等情况时,单纯使用熔断器保护就不能完全满足要求,而且在主变操作上也存在不便。因此研制开发35kV户外隔离负荷开关,配合熔断器使用,既能使…  相似文献   

6.
1重合器与电源侧的熔丝配合在小型变电站设计中,主变的一次侧采用熔断器FU保护,二次侧采用重合器保护,如图1所示,这就产生了负荷侧的重合器ACR与电源侧的熔断器FU的配合问题。按着选择性的要求,电源侧熔丝与负荷侧重合器的动作必须满足下述条件:①当配电线路中,在重合器  相似文献   

7.
跌落保险器的故障分析臧勇北京供电局(100031)目前,10kV配电线路上使用的跌落保险器的故障十分普遍,应引起充分重视并采取必要措施。跌落保险器是配电线路中的重要设备之一,安装在配电线路变压器的一次侧,既有保护线路和变压器的作用,也有拉合变压器的作...  相似文献   

8.
眭楷 《农村电气化》1999,(10):37-37
目前,农村新建35kV小型化变电所一般二次设备采用自动化装置,实现无人值班,主变高压侧常采用新型跌落式熔断器。采用熔断器的模式与常规的断路器模式相比,缩短了变压器短路故障的保护动作时间,简化了变电所的设计,节省了投资。但在设计建设中,有些单位忽视了熔断器保护带来的新问题。1 变压器缺相运行问题当变压器高压侧单相保险跌落时,低压侧负载工作在缺相状态下,对用电设备造成危害,特别对保护不完善的电动机危害极大。应把熔断器断相运行的情况反应到变电所的后台机或县调。目前,大多数变电所自动化设备厂家对此重视不…  相似文献   

9.
1 小型化变电所的设备特点白路 35k V小型化变电所进线采用隔离开关 ,单母线接线 ,主变采用负荷隔离开关与熔断器配合 ,10 k V侧均采用重合器。2  35k V负荷隔离开关与熔断器的相互配合(1)  35k V负荷隔离开关可在主变满负荷情况下及主变运行异常时 ,如主变轻瓦斯、超温保护动作时 ,可作为主变压器的分合操作开关 ,并可进行远方快速操作。(2 )  35k V熔断器作为变压器主保护 ,主要对变压器内部及外部套管两侧的各种故障进行保护 ,并与主变 10 k V进线重合器配合 ,作为其后备保护。(3)  35k V负荷隔离开关与 35k V熔断器的相互配合 …  相似文献   

10.
本文分析了石咀山供电局大南变10kV馈线瞬间故障跳闸重合强送不成功的原因,阐述了配电变压器励磁涌流对保护的影响,提出了防止涌流误跳开关的措施。  相似文献   

11.
电流互感器二次接线错误引起差动保护误动任方吉甘肃省灵台县供电所(744400)灵台县上良35kV变电站装有SJL—1000/35主变压器一台,该主变压器装有差动保护。35kV侧电流互感器选用LRD-35型,变比为100/5,10kV侧电流互感器选用L...  相似文献   

12.
目前,人们普遍认为避雷器安装在熔断器下侧较为适宜,在《浙江省农村低压电力设施装置标准》Q/ZDJ01—1998的3.1.4—d中规定:配电变压器10kV侧应装设避雷器,安装位置应尽量靠近变压器,宜装设在熔断器负荷侧。总体来说,认为避雷器应安装在熔断器下侧的理由有三点:①避雷器与被保护设备间的电气距离越近,在避雷器放电时,加在变压器上的残余电压就越低,以提高配变的耐雷水平;②避雷器预防性试验时,就不需要把配电线路停电,只要拉开配变台架熔断器即可进行作业,从而保持其它负荷供电的连续性;③避雷器发生单…  相似文献   

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此次所谈范围仅限于目前北京地区10kV用户站及其供电电源线路的继电保护配置、定值整定原则与10kV用户可靠用电相关的几个方面。 就目前10kV用户站普遍采用的一次主接线方式(如图1):1通常采用的10kV继电保护配置原则及整定方法 (1)上级电源──局变电所10kV出线(如图:调度号217、239断路器处)保护配置为:过流、速断、零序(10kV为小电阻接地系统时,需设零序保护)、重合闸;保护定值一般为:过流(N217或239断路器过流保护TA变化,I217或239断路器过流保护电流定值,时限1.0…  相似文献   

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关于新型熔断器和熔断件的研究推广向世隆电力部水电农电司(100031)80年代初,我国生产了大量的老式熔断器,作为配电变压器和10kV线路的控制和保护,主要是RW。型或类似结构的产品,技术性能非常落后。由于当时没有相应的技术标准,使用以前没有经过技术...  相似文献   

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我国广大农村用电,因地理位置、经济条件等诸多因素影响,一般采用单台配电变压器通过380/220VTT型供电网络输送电能给用户的。这种供电网络在日常运行中,常发生下列故障:相间短路;中性线断线开路;配电变压器高压侧一相熔断器熔断;配电变压器低压侧一相熔...  相似文献   

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浅谈六氟化硫(SF_6)三河市供电局郑重三河市供电局先后有3座35kV四遥无人值班变电站投人运行,全室外布置的这种变电站,其关健设备是重合器。出线开关我们采用了英国产PMR—!型重合器7台;我国福州产LCW一10/400-6.3型重合器5台;国产广东...  相似文献   

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1 加强变压器的过电压防护 平时下基层工作时,经常发现在雷雨季节有的县仍有一些变压器没有安装10 kV避雷器或三相安装不全,而安装低压避雷器的就更少了。根据《农村低压电力技术规程》规定,在多雷地区,农村台区变压器高、低压侧都应安装避雷器。避雷器安装应符合以下要求:(1)10 kV避雷器安装在跌落保险与变压器之间,避雷器与变压器之间的距离一般应在3m以内,最远也不应超过5m。(2)避雷器接地引下线应与变压器外壳和低压侧中性点连接在一起后再共同与接地装置连接(即三位一体),这样当避雷器引雷电流入地时不致…  相似文献   

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根据多年来从事变电运行管理工作的经验表明。农村电力系统的雷害事故约占整个电力系统全部雷害事故的 80%以上,特别是山区更为严重,可达 90%以上。因此,农网改造中必须强调农村电力网的防雷保护工作,这样才能保证安全供电,提高农村电力网的供电可靠性。1高压侧安装避雷器 农村电力网改造过程中,对于配电变压器10kV侧应装设金属氧化物避雷器,要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装设在跌落熔断器内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才有效地对配电变压器起到保护作用。避雷器的接地端点应直接接在…  相似文献   

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随着农网改造的不断深入,小型化变电所越来越多,35kV变电所多数为主变高压侧采用熔断器加户外真空负荷隔离开关,主变低压侧及10kV出线采用真空户外重合器。由于新疆特殊的地理环境,风沙多,日夜温差大,保护控制测量单元多为集中组屏方案。但是,在投入运行的5个变电所长达两年的运行中,我们发现使用的SMD-20E型熔断器经常熔断。  相似文献   

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1前言众所周知,在水电站设计中,主变压器一般应选择升压变压器,即其升高电压侧电压比该电压等级额定电压高10%,如110,35kV应分别采用121kV、38.5kV等,其目的就是为了使水电站的送端电压在经过线路电压损失后与系统受端电压相平衡,从而保证发...  相似文献   

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