ZW8-12/630-20高压真空断路器不锈钢壳户外柱上分界开关

    ZW8-12/630-20高压真空断路器不锈钢壳户外柱上分界开关

  • 2460
  • 产品价格:1.00 元/台
  • 发货地址:浙江温州乐清市 包装说明:原装
  • 产品数量:1000.00 台产品规格:ZW8-12/630-20
  • 信息编号:117551799公司编号:12941069
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乐清市奥诺电气有限公司

ZW8-12/630-20高压真空断路器不锈钢壳户外柱上分界开关, 10kV柱上开关是配网自动化建设的重要组成部分,而随着配网自动化建设的推进,柱上开关的需求量也在不断放大。
10kV柱上开关种类主要包括柱上断路器和柱上负荷开关两种。按照操作机构区分包括弹操式、永磁式、电磁式三种;按照结构形式区分包括ZW8、ZW20、ZW28、ZW32、ZW43等;按照操作方式区分包括手动、电动两种。
2015年市场整体情况

根据2015年国家电网公司范围内招标情况,目前10kV柱上开关主要采用省网统招的方式,各网省招标数量共计175020套,其中柱上断路器占据大部分需求量。柱上断路器中有889套电压等级为20kV,柱上负荷开关中有588套电压等级为20kV,全部需求都来自于江苏省电力公司。


不同设备类型需求数量
根据应用场景,柱上开关主要应用于户外架空线路和用户分界点。针对不同应用场景,柱上开关组成部件会有所差异,通常情况下用户分界开关会包含配电自动化终端部件。从以上数据可以看出,用户分界点对于柱上负荷开关没有需求。
根据不同安装要求,对于柱上开关是否配置隔离闸刀有不同的需求。从2015年度招标情况来看,无隔离闸刀需求量占67.1%。根据不同绝缘要求,主要采用SF6绝缘和真空绝缘两种方式。从2015年度招标情况来看,真空绝缘方式是应用主流,占总需求量的95.8%。在带负荷更换柱上断路器工作中,为避免出现带负荷断、接引线(绝缘引流线)的风险,安全工作规程规定,在短接柱上断路器之前,先闭锁断路器的跳闸回路。
跳闸原因
柱上智能断路器跳闸的原因有:1)调度远程操作,即我们平时所说的遥控操作,使其跳闸;2)断路器的负荷侧有故障,继电保护动作使其自动分闸以切断短路电流隔离故障点。
**种原因相对是可控的,如作业班组到达现场后和调度联系并获得工作的许可,既可以明确这个要求,禁止调度在线路上有此项工作时遥控操作该柱上断路器。但也不排除由于工作失误而导致的误操作。
*二种原因是不可控也不可预料的。
跳闸原理和闭锁方法
目前使用的柱上智能断路器有安装在主干线的,也有安装在分支线路作为分界开关的。一般情况下,柱上智能断路器具有**电流速断保护和定时限过电流保护的二段式电流保护和零序电流保护。主干线上的柱上智能断路器零序电流保护主要是作用于开关站(或变电站)内报警信号,而分支线上的则除了作用于报警之外还驱动跳闸回路跳闸切除单相接地。上下级柱上智能断路器的保护配合按照时间差来整定配合。
在没有闭锁跳闸回路的情况下,用绝缘引流线短接柱上智能断路器时,由于一部分负荷被绝缘引流线转移,继电保护装置(如零序电流互感器)检测到三相的不平衡电流(即被转移掉的负荷电流),会误发接地信号,作为分界用的开关则还会在报警后跳闸。
闭锁断路器的跳闸回路有三种途径:1)断开断路器控制回路的操作电源(一般为24V的直流电压);2)断开跳闸回路;3)拆除断路器控制回路中的跳闸线圈。
具体的方法如下:1)在柱上智能断路器的控制箱上拉开电源开关及蓄电池出口的开关,即切断了控制回路的操作电源;2)取下控制回路的小熔丝;3)这个就比较复杂了,一般情况下做不到,需要打开断路器的机箱。
注:在安装有外置电磁式电压互感器的柱上断路器时,拉开电磁式电压互感器的隔离开关或跌落式熔断器也是切断控制电源的一种方法。在旧的没有一二次融合的柱上断路器上工作时,取下控制回路小熔丝及拆除跳闸线圈都需要打开机箱。
这三种途径只要有一种方式实现就可以达到闭锁断路器跳闸回路的目的,是属于二次系统的专业范围,对于配网不停电作业人员来说有一定难度。
采用旁路负荷开关转移负荷电流的优点
采用旁路负荷开关转移负荷电流来更换柱上开关的方法从2009年以来就有诸多实践,2015年被编入国网公司的配网不停电作业作业技术规范,2016年在国家电网配网不停电作业作业竞赛现场得到展示。
采用旁路负荷开关来带负荷更换柱上智能断路器的优点:
1)单辆绝缘斗臂车就可以开展工作,*按照绝缘引流线同相同步的要求断、接引流线夹;
2)当旁路负荷开关处于断开位置时,即使柱上智能断路器跳闸回路未闭锁,负荷侧短路或其他原因导致突然跳闸,也不会发生带故障电流或负荷电流断、接旁路高压引下电缆引流线夹的可能;
3)可以借助旁路负荷开关上的核相装置避免接错相序,造成短路事故;

4)可以避免由于绝缘引流线短接开关时一端有电,牵引转移带电的导线过程中失去控制导致接地、相间短路或高压串入低压的事故。


闭锁柱上智能断路器的跳闸回路的必要性
这样看来,好像这种方法能克服绝缘引流线短接柱上智能断路器的所有缺点。而且,旁路负荷开关的合闸、分闸具有同期性(不同期性不大于3ms,柱上断路器可能≯2ms),在合闸时也不会像绝缘引流线法那样因零序电流保护动作导致跳闸,那么是不是就可以不闭锁柱上智能断路器的跳闸回路呢?
原理上,当旁路负荷开关三相分流一致,即具有对称性,且分合闸时具有完全的同期性(3ms的不同期性也会躲开零序电流的动作时间,零序电流动作时间为调度报警时间加上较差时间,如60+5s),柱上智能断路器的零序电流保护不会启动,即在没有退出继电保护和闭锁分闸回路的情况下,不会跳闸。
但由于旁路负荷开关三相电路阻抗的不一致(通常来说新的旁路负荷开关触头间的直流电阻≯200μΩ,但使用多次后,其直流电阻会有偏差,一般要求使用中的旁路负荷开关检测其三相直流电阻偏差≯20%,但还要受到高压引线电缆引流线夹与主导线之间的接触电阻的影响),旁路负荷开关转移的三相负荷电流并不会完全一致。
零序电流保护的启动值按系统的电容电流来整定,如空载线路的长度为8-10km时,定值为1A。从实践可知,旁路负荷开关转移负荷电流的偏差远大于1A,因此零序电流保护还是可能会动作。

在前序步骤,旁路负荷开关合上后接下来就要拉开柱上智能断路器,其是否会自动分闸好像并不重要,反而能简化操作步骤。但是,在更换后,如不闭锁跳闸回路,则不能顺利地将负荷电流转移到新的柱上智能断路器处,可能会导致短时停电。 

1)带负荷更换主干线上的柱上智能断路器,由于其零序电流保护不作用于跳闸,可以不闭锁其跳闸回路;
2)带负荷更换作为分界开关的柱上智能断路器,由于三相电路未能完全一致性造成的负荷转移偏差,其零序电流保护既作用于发信又作用于跳闸,因此需要闭锁其跳闸回路。
目前,各生产厂家的柱上智能开关在结构上,继电保护的配置和配合上有差别。为安全起见建议无论是主干线还是分支线上的柱上智能开关,即使采用旁路负荷开关来转移负荷电流进行带负荷更换或安装工作,建议都应闭锁其跳闸回路。




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