在油浸式有载分接开关中,绝缘液体用作为绝缘、切换和冷却介质,也用作润滑介质。干式分接开关通常是采用真空断流器作为切换元件,而气体(SF6或空气)作为绝缘介质及冷却介质。但在一些小容量干式分接开关中也往往把空气作为绝缘、切换和冷却介质。干式分接开关在运动机械部件上使用润滑脂来实现润滑。干式分接开关可以按干式变压器的不同类型作如下的分类:⑴气体绝缘干式变压器用的干式分接开关分接开关和变压器共同装在承受压力的和充气(主要是SF6)的柜体里。⑵全封闭干式变压器用的干式分接开关分接开关和变压器共同装在不承受压力的柜体内,由内部空气循环冷却。⑶有外壳干式变压器用的干式分接开关分接开关和变压器共同装在通风的柜体内,由外部空气循环冷却。⑷无外壳干式变压器用的干式分接开关和分接开关相组合的变压器没有外壳(主要用于户内)。干式分接开关可能有自已的外壳(通常是通风的外壳)或者园筒式的结构。干式分接开关的正常运行条件如海拔高度、冷却空气的温度和湿度应符合干式变压器技术要求的规定(如果适用)。 分接开关是用来调节变压器输出电压的。无载分接开关波形
随着电力系统联网或扩网,为了消除负载不平衡现象,提高装机容量的利用率,减少系统内大型设备启动而造成电压波动,或者为了便于在整个电力系统不停止供电的情况下对某台变压器作停电检修,就往往需要把两台或多台有载调压变压器的高低压侧分别并联在一起投入运行。因此.必须考虑分接开关运行的自动控制问题。分接开关并联运行有同步联锁法、**小环流法和逆电抗法三种自动控制方式。这三种并联运行自动控制适用范围不同,控制方法各有差异,并具有各自的优缺点。干式无励磁分接开关厂家有载分接开关是一种在负载变化时向变压器提供恒定电压的开关装置。
真空管的断弧特性:应用于有载开关上的真空管,虽然级电压低,分断容量也小,但却要求它能切换几十万次,因此关键问题是如何保证真空管在经受几十万次切换过程中能保持其高度真空,而且触头不发生严重烧损或粘结。另外,这时真空管不是在电流过零灭弧,而是截流灭弧。强制截断的电流将在电感回路中产生振荡,引起操作过电压。本有载开关采用武汉飞特的400A真空管和伊顿400A真空管供用户选择,其动触头的密封靠金属波纹管,它由不锈钢皮以凸涨工艺制成,可保证百万次切换而不漏气。现在采用的真空管,其真空度都在10-7托以上。在设计真空有载分接开关时,一个重要问题是怎样使每相三个真空管按设计的动作程序反复地开闭。另外真空管的动触头,也必须按规定的速度,直线地与定触头接触,直线地断开。
分接开关中,绝缘问题亦为主要问题之一。由于分接开关与变压器绕组相连接。因而,分接开关绝缘上的电压负荷取决于变压器的设备**.高电压、调压范围、调压部位(线端调、中部调、中性点调)、调压方式(线性调、正反调、粗细调)、绕组接法和绕组结构布置等。分接开关的绝缘分为外绝缘和内绝缘两种。外绝缘的耐受电压己经标准化,且纳入GB和IEC标准中。在单相和三相中Y接分接开关上,外绝缘即为对地绝缘。在D接(△接)三相分接开关上,外绝缘为对地绝缘和相间绝缘,两者都决定于设备比较高电压Um。外绝缘的全波冲击与工频的试验电压比值,与Um有关,在(Um=,全波冲击电压值350kV/交流工频电压值140kV)和(Um=420kV,全波冲击电压值1425kV/交流工频电压值630kV)之间。因此,很明显,对于外绝缘主要由外施工频电压试验所决定,而冲击试验对决定分接开关的尺寸所起作用不大。分接开关的内绝缘不可能标准化,只能分等标定额定耐受电压。 干式无励磁分接开关可以做到多大的电流?
分接开关应用于线圈设备的分接变换与连接。其中分为无励磁分接开关和有载分接开关。无励磁分接开关是开关的一种,适用于额定电压10KV,额定电流63A或125A以下三相油浸变压器,在无励磁条件下,通过改变变压器一次线圈匝数以达到调整二次电压的目的。分接开关在油介质中温度比较低-25℃,比较高100℃。有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。有载分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。因此,有载分接开关在操作过程中,一要保证负载电流的连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。有载分接开关在变换分接头过程中,必须利用电阻实现过渡,以限制其过渡时的环流。通常采用的是电阻式组合型有载分接开关。实际工作中,电阻限流有载分接开关的结构可分为3个部分,即切换开关、选择开关、操作结构。这些中的哪一部分出现问题都会直接影响变压器的正常运行。 干式分接开关价格贵吗?无励磁分接开关智能控制器
加装分接开关的好处有哪些。无载分接开关波形
为了保证有载分接开关持续通过电流,在设计上很重要的一点是:切换开关至少上有一对触头在任何时候都是闭合的。因此,闭合触头和分开触头的动作总有重叠的时候。因此,发生在闭合触头上的触头弹跳只会引起测试电流在两个值之间的交替,而不会使测试电流中断(图5),因为,总有一个并行通路承载测试电流。而弹跳触头之间的薄油膜的存在使得波形的解读变得更复杂了。弹跳触头间的外施电压就是测试电流在过渡电阻上的电压降。如上所释,该电压通常小于1V。在这么弱的外施电压作用下,油膜未能被击穿,则弹跳触头闭合这一瞬间是不可能准确测量的。看起来好像是弹跳触头的中断时间更长了。触头弹跳的时间符合统计分布,如果触头弹跳的时间比触头重叠的时间长,在波形上就会出现测试电流短暂中断,但是,在运行中如此短暂的中断并不会导致负荷电流的中断。触头弹跳并不意味着动、定触头之间存在很大的缝隙,而只是微不足道的几十个微米的缝隙,并且持续时间很短。因而,在正常运行的情况下,这种弹跳是决不会影响开关的分接操作。在不到毫秒的时间内,电弧会桥接这小小 的缝隙。 无载分接开关波形
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