选相控制断路器
1984-2001年选相控制断路器主要分布在26.4-800kV电压等级与日本、欧美等发达***,10kV配电网及1000kV超高压领域鲜有用例。表1.1984-2001年选相控制断路器应用的调查结果应用场合(26.4-800kV)所占比例(总数2500)电容器组投切64%电抗器组投切17%变压器的投入17%空载架空线关合与自动重合闸2%选相投切技术表2.CIGREWG13.07的评估测试推荐组成测试项目特性/备注断路器所需型式试验电气RDDS(1),R***(2)电压零点附近***大关合电压无重燃、重击穿的***大燃弧时间机械操作时间分散性操作环境的影响闲置时间的影响控制器与传感器的型式试验性能分合闸指令同步误差补偿特征以及自检等电磁机械环境绝缘能力,EMI摇摆,震动,***寒冷,干热,温度/潮湿等系统联调测试相控测试投切相位分布,关合电压分布分断时无重燃与重击穿的验证机械特性表3.CIGRETF13.00.1关于断路器操作时间偏差的统计断路器类型FS6断路机构类型液压弹簧操作类型分闸合闸分闸合闸TC[-4040]0C30μs/0C70μs/0C30μs/0C70μs/0CUC[-15%10%]&plu***n;0..5ms&plu***n;1..5ms&plu***n;0..5ms&plu***n;0..5msNS[-5%+5%]&plu***n;0..5ms&plu***n;2..5ms&plu***n;0..5ms&plu***n;2..5ms操作次数&plu***n;1.0ms&plu***n;2.5ms&plu***n;1.0ms&plu***n;1.0ms闲置时间-&plu***n;10ms-&plu***n;10ms注:1.弹簧/液压机构在较宽范围环境温度与控制电压下动作较稳定,有效储能与操作次数,特别是闲置时间的影响较大;2.近期出现的永磁机构特性适合于选相控制断路器的实现,国外又***新研制出一种数字控制的伺服电机驱动操动机构;3.能三相***操动,若三相共用一套操作机构,则应增加适当的机械***装置。电气特性R***与选相分闸RDDS与选相合闸注:应权衡降低机械应力冲击与减小预击穿电压、减少触头电磨损的矛盾,选择适当的分合闸速度,一般以1m/s左右为宜。监控系统及其可靠性光缆、光电隔离器件、屏蔽技术、输入输出通道隔离技术,使控制系统基本能够承受现场恶劣的电磁环境影响;自适应补偿由于环境温度、控制电压、触头烧蚀、累积运行次数等引起的操作时间的变化,修正下一次预测时间;自检、异常报警、故障保护,能承受严格的EMC试验,软硬件方面采取有效的抗干扰措施。效益分析表4.Notre-Dame电站经济效益比较分析类别合闸电阻选相投切资金总额1.3p.u.1.0p.u.维修费用1.6p.u.1.0p.u.无重击穿特性-++提高电能质量与电力系统的稳定性,简化继电保护装置;减弱对用户设备的冲击,延长维修周期;现有断路器有一部分只要做某种程度的修改就能进行选相操作,操作简便,不需要大规模追加***;改善断路器运行条件,减轻其部件机械应力与触头烧蚀,提高电寿命;提高断路器额定关合/开断能力,降低超高压系统绝缘水平。控制系统结构)