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重合器的应用技术           
重合器的应用技术
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-9-26 14:08:15
   重合能是一种具有自动功能的控制和保护设备,当它检测出线路电流后,将按预定的开断和关合顺序进行操作,并在其后自行复位,或保持关合或分闸闭锁。现代重合器有单相或三相,机械控制或电力控制。灭弧方式采用油、真空或SF6气体。具有较高额定电流值的重合器常采用并联驱动,即分断主触头所需的收作能源是靠合闸时弹簧储能,而不是直接从主回路取得。它依靠电流互感器检测故障电流,并有多条可供选择的安一秒特性启动控制部分,其控制方式有液压、气动、电子。

    一、重合器的特性

    (一)主要技术参数

    有额定电压、额定电流、额定短路升断电流、最小分闸电流、安一秒特性、额定操作顺序、重合间隔和复位时间。

    我国现行重合器行业标准都执行能源部标准SD317-89“10kV交流自动重合器技术条件”。这个标准主要参考美国国家标准《对交流系统柱上型、地区型、户内型、水下型电路自动重合器和故障断路器的技术要求》,结合我国农电系统实际运行情况要求两制订的。

    (二)重合器的闭锁功能

    通常合闸闭锁功能、分闸闭锁功能以及重合间隔和复位时间。

    二、重合器选用要点

    (一)有系统电压、最大短路电流、最大负荷电流和最小故障电流。

    (二)重合器的额定电流和最小分闸电流的选择

    1.液压控制重合器

    液压控制重合器的额定电流选择,主要是选择串联分闸线圈,一般串联分闸线圈都给出  其额定电流与对应的额定短路开断电流值。重合器串联分闸线圈额定电流值通常选用系统负  荷高峰值的1.2倍,因为:

    (1)液压重合器最小分闸电流通常为所配分闸线圈额定电流值的2倍,允许误差不大于土10%,对于特殊用途的重合器,其最小分闸电流也可取串联分闸线圈额定电流的2.5—3倍,而系统的最小故障电流必须大于最小分闸电流。

    (2)选用的分闸线圈,其额定电流值应满足系统负荷电流的要求,应考虑一定的裕度。

    (3)选择分闸线圈时,如果系统中具有冷负载的突然启动,则对系统负荷峰值应考虑这种情况下的冲击电流。

    2.电子控制重合器

    (1)重合器的额定电流应考虑长远发展可能出现的最大负荷电流。

    (2)电流互感器的一次额定电流应与重合器额定电流相等。

    (3)一般电子控制的最小分闸电流可以在25%-225%范围内调整。其最小分闸电流整定,也应考虑“冷负荷”的冲击电流,所以通常以高峰负载电流的2.5倍作为重合器的最小分闸电流值。

    (三)重合器额定电压的选择

    选择三相系统中的重合器时,其额定电压应大于所在系统的额定电压。同时只会跟应具有的绝缘水平和抗高频干扰电压水平,应与所在系统相适应。

    (四)额定短路开断电流

    1.所选用重合器额定短路开断电流应大于或等于所安装地点的最大短路电流。

    2.液压控制重合器分闸线圈额定电流值所对应的额定开断电流值也必须大于安装地点的最大短路电流,否则分闸线圈要重新选用。

    3.所选重合器在开断试验中的功率因数不得大于安装地点短路时的功率因数。

(五)操作顺序的选择

    1.重合器通常使用的操作顺序是两次快速后跟着两次慢速操作。两次快速操作确保了重合器对于系统中出现的瞬时故障的保护能力;两次慢速操作则保障了重合器与下级熔断器的可靠配合。

    2.一次快分后三次慢分,在没有电压限制元件的情况下,可以使重合器和其负荷侧分段器进行理想配合,同时也为负载侧熔断器可靠熔断提供了保障,这种操作顺序对于重合器与其电源侧熔断器、变电站继电保护的配合具有局限性。

    3.一次快速后两次慢速操作,仅仅是为了满足用户只需要一次快速操作,又没必要进行三次延时操作而整定的。

    4.全部都采用延时操作。

    (1)液压控制重合器,通常选用这种操作顺序。

    (2)当系统的瞬时故障只由重合器进行保护时,也采取全部慢速操作顺序。

    (六)重合间隔的选择

    1.液压控制重合器,重合间隔通常定为2S。但有些液压式重合器也具有提供其它重合间隔的能力,如第一重合间隔可整定成0.5S;其它重合间隔山可整定为4S。

    2.电子控制重合器重合间隔可以在较宽范围内予以调整,通常其重合间隔在 2S一5S之间进行选择,第一重合间隔选用较小重合间隔快速送电。第二重合间隔通常为2S快速分闸。第三重合间隔常选用较长时间,如5S-10S实现保护配合。

    (七)复位时间

    液压控制重合器复位时间不可调,一般都较长。电子控制重合器具有较宽的选择范围。在重合器被关合以前和电流比最小分闸电流小的情况下,复位机构不计时。

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