分接开关选用(06年8期)

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1、第!"卷第#期’()*!"0(*#$%%&年#月!"#$%&’"()"+,-,./$%%&学习分接开关的选用之友!"#"$%&’()’*%+,-./+(01*!3.2.2.1绝缘间距a和b上电压负载的确定绝缘间距a上电压负载指的是同相分接绕组的首端和末端之间的电压负载。这两个分接就是选择开关或分接选择器的端子1和n。在分接开关上一般只考虑这两个端子或触头之间的耐受电压,并称之为分接绕组两端的电压梯度。若选择开关或分接选择器带有极性选择器,当转换选择器处于减(-)位时,由分接绕组两端电压梯度引起的同相最大电位差,出现在触头k与1之间,如图3和图4所示。图3所示的是单层多路选择开关,图4所示

2、的是双层多路的分接选择器,两者都装有转换选择器。若为单层多路选择开关,这最大电位差就决定了触头在触头圆上的水平距离。而在双层多路分接选择器中,不仅触头圆中的两个触头间的距离,而且两个双数触头圆之间的距离都必须按这个电压梯度来确定。图4带粗调选择器的分接选择器的绝缘间距分接绕组两端的电压梯度也出现在同相的转换选择器"0"、"+"和"-"触头之间。这个梯度是用来确定触头的水平间距还是垂直间距,则要根据转换选择器的设计结构而定。三相中性点调压分接开关的相间绝缘间距b与同相绝缘间距a两者的冲击耐受电压是相近的。当进行感应电压试验时,上述关系就不同了,相间绝缘间距b上的梯度比同相绝缘间距a上的梯度

3、要大!3倍。如前所述,当选用分接开关时,这个事实必须引起注意,因为相间绝缘间距b上的梯度成为选择分接选择器等级的决定因素。特别是在使用氧化锌压敏电阻来限制冲击梯度时更是如此。通常分接选择器绝缘间距上的工频耐受电压为最大允许工作电压的两倍。对于图3带转换选择器的单层多路选择开关,由于触头圆上k、n或k、1两个触头距离之间承受分选择开关油室筒展开图接绕组两端的电压梯度,因此必须对选择开关额定图3带极性选择器的选择开关的绝缘间距级电压和分接绕组总的工作电压进行限制。这类选!"第43卷择开关的额定级电压随不同的基本接线图而不同,选择器接到k触头的位置上。在这个位置上,分接选而且只在整个调压范围内

4、额定级电压是常数的条件择器的无负载的触头接在细分接绕组的最末触头下才有效。如CV型有载分接开关,总的工作电压不(此处为9)上,所以,接到触头1的细调分接绕组的得超出表4的限值。较低端就能产生自由振荡。因此,触头1对转换选择表4CV型有载分接开关首末端分接电压负载的限制器打开着的减(B)触头能达到很高的电位差。在表2中,在这个分接开关位置上允许额定级基本接线图电压Us/V的相关的绝缘间距用e表示。这个绝缘间1010100、10091W/C、10191W/C、10193W/C≤1500≤13500距的重要性取决于分接开关的结构。若分12120、12231W/C≤1200接开关的分接选择器与转

5、换选择器在几1212233W/C≤1320≤13200何上是分开的,则这个距离就没有意义12111W/C≤140014!14140、14131W/C、142:12/C、142:32/C≤1000≤13000了。带有粗调转换选择器的分接选择器根据电力变压器的冲击电压梯度比K,可以粗在感应电压试验中的额定特性和带有极性选择器的略地计算出分接开关绝缘间距a、b上呈现的最大冲分接选择器的额定特性大体相似。击电压负载Um,然后再按计算出来的Um值来选择在采用10193C调压方式和UD=110(1±8×1925%)kV分接选择器的绝缘水平等级。的电力变压器中,根据其冲击电压梯度比K,可以粗Um=K·

6、(调压范围ΔU,以标称电压%表示)·(输略地计算出分接开关绝缘间距c、d、e上呈现的最大入冲击电压梯度值U)冲击电压负载Um。例如,在全国统一设计的110kV的带(±8×1.25%)绝缘间距d(K取395)上呈现的最大冲击电压10193W开关的电力变压器中,高压绕组的输入冲击负载Um=395×(8×1925%)×550=19295kV电压梯度值U=55kV(1.2/5µs)。根据表2取绝缘间绝缘间距c(K取490)上呈现的最大冲击电压距a、b上的冲击电压平均梯度比K78=29:,按上式计负载Um=490×(8×1925%)×550=220kV算呈现在绝缘间距a、b上的最大冲击电压负载Um

7、=绝缘间距e(K取492)上呈现的最大冲击电压29:×(8×1925%)×550=14895kV。即使按最大梯度比负载Um=492×(8×1925%)×550=231kVKm;<=395进行估算,Um;<=395×(8×1925%)×550=由此可知,CV型分接开关(绝缘间距d、c上的19295kV。因此,可以选用CV型有载分接开关(绝缘全波冲击耐受电压分别为200kV、350kV)或C=型间距a、b上的全波冲击耐受电压为200kV

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