真空断路器
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真空断路器

  • BZT-2 zw32真空断路器

BZT-2 zw32真空断路器

产品描述:1.范围BZT2-12系列备用电源投切开关(ZW32X)是由高压真空断路器和单刀双掷二工位隔离开关两部分组成,适用于交流50Hz、额定电压12kV、额定电流至6···
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1.范围

BZT2-12系列备用电源投切开关(ZW32X)是由高压真空断路器和单刀双掷二工位隔离开关两部分组成,适用于交流50Hz、额定电压12kV、额定电流至630A的双电源供电系统,因一路电源停电或发生故障而进行电源之间的切换,以保证供电的可靠性。该转换开关带有可靠的机械连锁保护,同时具有短路及过流等保护功能。该电器主要用于煤矿、冶金、化工、高层建筑等不允许电源断电的重要场合。

2.正常工作条件

2.1 周围空气温度上限值不超过+40℃,下限值不超过-45℃,24h的平均值不超过+35℃。

2.2 安装地点的海拔高度不超过2500m。

2.3 污秽等级为IV级。

2.4 运行地点无强烈震动和冲击,无腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,无严重尘埃,无导电微粒和爆炸危险物质,无强电磁场干扰等。

2.5 地震强度不超过8度。

3.主要技术参数

3.1主要电气参数:

序号

 

单位

 

1

额定电压

kV

12

2

额定频率

Hz

50

3

额定电流

A

630

4

额定短路开断电流

kA

20

5

额定峰值耐受电流(峰值)

kA

50

6

额定短时耐受电流/持续时间

kA/s

20/4

7

额定短路关合电流(峰值)

kA

50

8

额定操作顺序


-0.3s-合分-180s-合分

9

机械寿命

10000

10

额定短路开断电流开断次数

30

11

工频耐压(1min):

(湿)相间对地

(干)相间、对地/断口

kV


34

42/48

12

雷电冲击耐受电压(峰值)

相间、对地/断口

kV

75/85

13

二次回路1 min工频耐压

V

2000

3.2主要机械特性参数:

序号

参数名称

单位

数据

1

触头开距

mm

9±1

2

触头超行程

mm

2±0.5

3

分闸速度

m/s

1.2±0.3

4

合闸速度

m/s

0.6±0.2

5

触头合闸弹跳时间

ms

2

6

三相分合闸不同期性

ms

2

7

各相导电回路电阻

μΩ

80

8

合闸时间

ms

3060

9

分闸时间

ms

2040

3.3隔离开关主要技术参数,见表

序号

 

 

参数

1

额定电压

kV

12

2

额定电流

A

630

3

频率

Hz

50

4

4s额定短时耐受电流

kA

20

5

额定峰值耐受电流


50

6

1min工频耐受电压

对地、相间

kV

42

断口


48

7

回路电阻(断路器接线板至隔离开关进线板间)

μΩ

120

8

三相刀闸合闸时中心偏摆量

mm

2

9

三相刀闸分、合闸同期性偏差

mm

2

10

导电部分对地绝缘距离

mm

160

11

断口开距

mm

200

12

质量

kg

120

4 .结构、特点及工作原理

4.1、断路器为全新的小型化设计。全封闭结构,灭弧室封装技术,密封性能好,防潮、防凝露,适用于高温潮湿的地区,断路器开断性能稳定可靠,具有无爆炸危险,免维护、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。

4.1、断路器可装设二相CT,输出二相电流供控制器进行信息分析,实现过流保护功能。CT变比常用的有200/5、400/5、600/5三种,可供用户选择,机构箱上装有合闸涌流装置(复合控制器),不但能避免涌流引起的误动作,而且正常工作时过电流脱扣线圈不带电,从而减少了脱扣抖动可能引起的误操作,设有三段式电流保护功能。

4.2、操动机构密封在机构箱中,可以很好的避免开关因长期户外环境下而引起的机构锈蚀,机构新颖、简单、动作可靠、体积小,机械寿命可达1万次。

4.3、二工位隔离开关由螺栓固定于断路器的机构箱上,坚固、稳定、拆卸方

便、可靠,隔离支架固定在机构箱上,利用断路器的接线端作为闸刀的支点,构成隔离断口的一端,断口的另一端通过操作绝缘子和驱动轴切换双路电源,并可掷于分闸位置,便于检修。三相联动,在隔离开关分闸状态下有明显的可见断口,并具备与断路器本休之间的可靠防误机构联锁,维护方便。

5.安装、运行与维护

5.1外形图见图一,安装尺寸见图二。

5.2安装可参考图三。

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      无功补偿装置在电力系统中不可少的,它的主要作用是提高供配电系统的功率因数,从而提高输电设备和变电设备的利用率,提高用电效率,降低用电成本;另外,在长距离输电线路中,在合适的地点加装动态无功补偿装置,还可以改进输电系统的稳定性,提高输电能力,稳定受电端及电网的电压。      无功补偿设备经历几个发展阶段。早期的典型代表为同步调相机,体积庞大造价高,已渐渐淘汰;还有一种是并联电容器的方法,主要的优点是成本低,易于安装使用,但是需要根据系统可能存在谐波等电能质量问题,纯电容已经趋于少见。      目前串联电抗器的电容器补偿装置是提高功率因数广泛的一种方式,当用户系统负荷为连续性生产,负载变化率不高时,一般建议采用FC的固定补偿方式,也可以采用由接触器控制的    分步投切的自动补偿方式,这个对于中压、低压供配电系统都适用。当负荷变化较快,或者为冲击性负荷时,需要快速补偿,例如橡胶行业的密炼机,系统对于无功功率的需求同样变化快速。但是由于一般的无功自动补偿系统所采用的电容器,从运行状态断开,退出电网后,在电容器的两之间存有残压,残压的大小无法预知,需要1-3分钟的放电时间,所以再次投入电网的间隔至少要等到残压通过电容器内部的放电电阻消耗至50V以下时才能进行二次投入使用,所以无法做到快速响应;另外,由于系统存在大量谐波,由电容器串联电抗器组成的LC调谐式滤波补偿装置需要大容量的投入来保证电容器的使用,但是同时也有可能造成系统过度补偿,令系统呈容性。      SVC例图:SVC(6-10KV)      于是,静止无功补偿装置:(SVC---Static Var Compensator) 诞生了,其典型的SVC代表是由TCR (Thyristor Controlled Reactor) + FC(Fixed Capacitor)组成的,即晶闸管控制电抗器+固定电容器组(通常需要串联电抗器),静止无功补偿装置的重要性是它能够通过调节TCR中晶闸管的触发延迟角来连续调节补偿装置的无功功率;SVC这种补偿形式目前主要在中高压配电系统中应用,对于负载容量大、谐波问题严重、冲击性负荷、负载变化率高的场合特别适用,例如钢厂、橡胶、有色冶金、金属加工、高铁等。      SVC例图:SVG(6-10KV)      目前随着电力电子技术的发展,特别是IGBT器件的出现和控制技术的提高,另外一种有别于传统的以电容器、电抗器为基础元器件的无功补偿设备应运而生,就是SVG (Static Var Generator) ,即静止无功发生器,它通过PWM脉宽调制控制技术,使其发出无功功率,呈容性;或者吸收无功功率,呈感性。SVG由于没有大量使用电容器,而是采用桥式变流电路多电平技术或PWM技术来进行处理,所以不需要使用时对系统中的阻抗进行计算。同时,相较于SVC,SVG还有体积小、能更加快速的连续动态平滑的调节无功功率的优点,同时可容性感性双向补偿。      SVG与SVC无功补偿装置的对比分析1、工作原理不同      (1) SVC可以被看成是一个动态的无功源。根据接入电网的需求,它可以向电网提供容性无功,也可以吸收电网多余的感性无功,把电容器组通常是以滤波器组接入电网,就可以向电网提供无功,当电网并不需要太多的无功时,这些多余的容性无功,就由一个并联的电抗器来吸收。电抗器电流是由一个可控硅阀组控制,借助于对可控硅触发相角的调整,就可以改变流过电抗器的电流有效值,从而保证SVC在电网接入点的无功量正好能将该点电压稳定在规定范围内,起到电网无功补偿的作用。      (2) SVG以大功率电压型逆变器为核心,通过调节逆变器输出电压的幅值和相位,或者直接控制交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功功率的目的。2、响应速度快      一般SVC的响应速度是20—40ms;而SVG的响应速度不大于5ms,能很好的抑制电压波动和闪变,在相同的补偿容量下,SVG对电压波动和闪变的补偿效果较好。3、低电压特性好      SVG具有电流源的特性,输出容量受母线电压的影响很小 。这一优点使SVG用于电压控制时具有很大的优势,系统电压越低,越需要动态无功调节电压,SVG的低电压特性好,输出的无功电流与系统电压没有关系,可以看作是一个可控恒定的电流源,系统电压降低时,仍能输出额定无功电流,具备很强的过载能力;而SVC是阻抗型特性,输出容量受母线电压的影响很大,系统电压越低,输出无功电流的能力成比例降低,不具备过载能力。因此SVG的无功补偿能力与系统电压无关,而SVC的无功补偿能力随系统电压的下降线性降低。4、运行性能提高      SVC以可控硅调节电抗加多组电容作为无功补偿的主要手段,容易发生谐振放大现象,导致事故,系统电压波动大时,补偿效果受很大影响,运行损耗大;SVG配套电容器不需要设置滤波器组,不存在谐振放大现象,SVG是有源型补偿装置,是采用可关断器件IGBT构成的电流源装置,从而避免了谐振现象,运行性能大大提高。5、谐波特性      SVC利用可控硅控制电抗器的等效基波阻抗,不仅受到系统谐波影响大,而且自身会产生大量的谐波,须配套采用滤波器组,滤除SVC自身产生的谐波含量;SVG采用三电平单相桥技术,单相可输出5电平电压波形,采用载波移相的脉冲调制方法,不仅受系统谐波影响小,还可以抑制系统的谐波。     与SVC相比,SVG采用多重化、多电平或脉宽调节技术等措施后,大大减少了补偿电流中的谐波含量。6、占地面积小     在相同的补偿容量下,SVG的占地面积比SVC的减少1/2到2/3。由于SVG使用的电抗器和电容器比SVC少,因此大大缩小了装置的体积和占地面积;SVC中的电抗器不仅本身体积比较大,而且考虑到相互间的安装间隔,整体占地面积较大。     综上所述,SVG无功补偿装置具有响应速度快、谐波含量少、无功调节能力强等优点,可以大大改进电网的电能质量,目前已成为无功补偿技术的发展方向。 电缆分支箱 GN30-12户内交流高压隔离开关 GCS型低压抽出式开关柜 GW5-12户外交流高压隔离开关 辅助开关、行程开关等 电缆分支箱 GCK型低压抽出式开关柜 zw8-12 630-20真空高压断路器 低压电缆分支箱3 FN12-12 FZN12-12RD户内高压负荷开关