通过对10kV配网系统设计中选用负荷开关问题的分析,为10kV配网中如何合理选用负荷开关提供了经验,以保证电网的可靠运行
负荷开关:是一个简单的灭弧装置,可以采取负载点,共同控制电路。可以通过关闭一些负载电流和过载电流的,但不能断开短路电流时,高压熔断器,必须串联使用,与熔丝切断短路电流。
断路器:它可以打开和关闭在负载下的电路中,当系统产生短路故障时,可迅速切断短路电流。它还短路故障保护装置的作用下自动删除。
汇总:
断路器通常用于其中需要频繁断开,负载开关通常用于不经常断裂的地方。
切断仅表明电路已断开,负荷已切除;
隔离不单单包括切断的状态,还表明电源侧和负荷侧之间的断口很大。
在电力行业中,为检修计,切断负荷不是可以开展维修的充分条件,
一般要求另有明显的可视断开点,即隔离断口。
如12kV真空断路器,在分闸位置已经"切断负荷",但分闸断口只有10~20mm,且我们看不到。
而12kV负荷开关或隔离开关,在分闸位置,根据标准其断口不能小于155mm,实际上一般不小于200mm。这个断口是我们能明确看到(即可视)的,甚至能接触到的。
所以,可以说
“切断负荷”状态不一定已经“隔离电路”;
“隔离电路”状态一定已经“切断负荷”。
首先要了解使用环境,高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
高压负荷开关主要有6种
1、固体产气式高压负荷开关:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。
2、压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。
3、压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。
4、SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。
5、油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。
6、真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。
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1负荷开关与熔断器的正确配合
负荷开关与熔断器的根本区别在于,熔断器具有开断短路电流能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器答应的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,假如负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行,对受电设备造成损害。带有撞击器的熔断器,配合具有脱扣装置的负荷开关,则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。