Part 3 高压交流电弧理论与断路器的开断 关 合 试 验.ppt
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1、Part 3 高压交流电弧理论与断路器的开断 关 合 试 验 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望2Selected topics for MV CB&switchgear design 第三部分 高压交流电弧理论与断路器的开断/关合试验 1.高压交流电弧的物理特性 1.1 高压电弧的场强与压降 1.2 高压交流电弧的伏安特性与 弧压降波形图31 电弧中的场强与压降图32 弧柱中的温度分布图33 交流电弧的伏安特性图34 电弧电流与弧压降3Selecte
2、d topics for MV CB&switchgear design 2.恢复电压2.1 r.C.L串联回路接入直流电源的过渡过程(准备概念)根据初始条件t=0时,uc=0 求得常数A1,A2,且(1)(2)图35 接入直流电源的过渡过程4Selected topics for MV CB&switchgear design (实质原因:断口电容,换路时电压不能突变)式中:;(a)在 t=0时,计算电压uc的初始值:由于 r 2L ,所以0(b)求uc的最大值 (可对 uc 公式求导得t值后计算电压值,或由图35按电压最大值出现在两个半波时(t=2),即t=T/2时。由 ,且 5Selec
3、ted topics for MV CB&switchgear design 2.2.r.C.L串联回路接入交流电源的过渡过程 图36 接入交流电源的过渡过程图37 断口电弧电流过零的过渡过程2.3 电弧电流过零后断口的电压波形分析 (理想断路器的曲线)6Selected topics for MV CB&switchgear design 2.4 瞬态恢复电压(TRV)及影响TRV的的因素 (1)工频恢复电压(电压与电流相位差;回路特性)(2)回路参数(变压器,电缆,连线的杂散电容)(3)断路器的弧压降(大电流电弧残存游离粒子时增大恢复电压的初始值)图38 t=0时,弧压降不为零的过渡过程7
4、 Selected topics for MV CB&switchgear design 图39 四参数法(适用126kV及以上断路器)图310 两参数法 (适用126kV以下断路器)2.5 TRV的描述方法与适用 (1)不同电压回路(变压器,架空线,电缆)、母线波阻抗、波 反射等对TRV的影响 (2)四参数法(uc,u1,t1,t2)与两参数法(uc,t3)的适用范围8Selected topics for MV CB&switchgear design 额定电压额定电压Ur kV 试验方式试验方式首开极系数首开极系数 kpp振幅系数振幅系数 kafTRV峰值峰值 uc kV时间时间t3s时
5、延时延tds电压电压 UkV时间时间 ts上升率上升率 uc/t3 kV/s 3.6T1001.51.46.24162.1200.15T601.51.56.61732.290.39T301.51.56.6912.240.77T101.51.56.6912.240.77 7.2T1001.51.412.35184.1250.24T601.51.5132234.4110.60T301.51.5131124.461.20T101.51.5131124.461.2012T1001.51.420.66196.9290.34T601.51.5222647.3130.85T301.51.5221327.36
6、1.70T101.51.5221327.361.70 24T1001.51.441871314430.47T601.51.54438615181.16T301.51.5441931592.32T101.51.5441931592.32 40.5T1001.51.469.51141723.2550.61T601.51.574.5491024.8261.53T301.51.574.524524.8133.06T101.51.574.524524.8133.06表31:GB1984/IEC 62271-100规定的出线端短路TRV(摘录)9Selected topics for MV CB&swit
7、chgear design 2.6 弧隙(断口)的恢复强度和恢复速度2.7 影响初始恢复强度和恢复速度的因素 介质种类及特性:SF6压力、真空度,去游离效果 机械特性:分闸速度 触头材料:耐烧蚀性,挥发的金属蒸汽压力 5ms介质恢复强度的定义 图311 断口的恢复电压和介质的恢复强度10Selected topics for MV CB&switchgear design 3 断路器开断的全过程图312 电弧电流过零时的电压、电流曲线图313 三相断口工频恢复电压和的波形图11Selected topics for MV CB&switchgear design 3.1 三相断口开断短路电流过
8、程的差异(三相短路点不接地)3.1.1 首开相(1)断口的工频恢复电压1.5倍相电压幅值,三相中最严峻;(两相不平衡 电流引起中性点电位偏移)(2)电弧持续时间比另两相短(3)1.5称首开相系数.在三相短路点接地时一般该系数小于1.5图314 首开相的电路图及向量分析12Selected topics for MV CB&switchgear design 3.2.2 其余两相(1)在首开相熄弧瞬间的短路电流为其幅值的0.866倍,两相电流极性相反;持续120 度电角后电弧同时熄灭 (2)工频恢复电压EBC/2,即线电压作用在两个串联弧隙上,每相的工频恢复为相电压幅值的0.866倍(3)电弧持
9、续时间比首开相长图315 其余两相开断电弧的电路图及向量分析13Selected topics for MV CB&switchgear design 3.3 断路器在 O-t-CO 操作中的物理过程 图316 断路器自动重合闸的操作14Selected topics for MV CB&switchgear design 4.断路器的短路开断/关合试验 直接试验,合成回路试验4.1 直接试验 电流、瞬态和工频电压由一个单电源获得;电弧的物理过程与实际相同,试验条件等价 (1)网络试验 优点:设备投资小,运行管理简单、成本低 缺点:短路容量和试验次数、继电保护整定参数、短路电流持续时间等受上级
10、变电站限制 图317 网络试验站的典型接线TP电源变压器(短路变压器);BD保护断路器;CD操作断路器;HK合闸开关;L调节电抗器;R0C0调频回路;SP被试断路器15Selected topics for MV CB&switchgear design 图318 短路发电机试验的典型接线 G短路发电机;BD保护断路器;LH电流互感器;HK合闸开关;CD操作断路器;Rjd发电机中性点接电阻;LT调节电抗器;Rcz阻尼电阻;Ctp 调频电容器;CS电磁示波 器;SP被试断路器;YH三相电压互感器(2)短路发电机试验 优点:投资大,运行技术复杂、成本高;同步电动机拖动、冲击励磁,试验参数与次数不受
11、电力系统限制16Selected topics for MV CB&switchgear design (3)短路发电机经变压器升压试验 图319 短路发电机经变压器升压试验的典型接线SP被试断路器;CD操作断路器;LT调节电抗器;Rt功率因数调节电阻;PT电压互感器;CT电流互感器;R0阻尼电阻;C0调频电容;FY分压器;DB升压变压器;Rjd发电机中性点接电阻17Selected topics for MV CB&switchgear design 图320 断路器三相成功开断的示波图 (O-0.3s-CO重合闸操作)(4)三相短路直接试验的典型示波图图321 断路器三相未开断的示波图 (
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