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少油斷路器均壓電容的作用

1  少油斷路器分閘后斷口電壓分布

    110kV少油斷路器是電力系統(tǒng)中常見的開關電器。它由底座、支持瓷套、三角機構箱和兩個滅弧斷口組成一個Y形體。當斷路器在斷開接地故障后,單相雙斷口的單Y形結構,其電路圖可簡單地按圖1描述。

    根據(jù)電容的串并聯(lián)等效原則,可計算出網(wǎng)絡電壓U在兩斷口間分布為:

式中    C1、C2—斷口本體電容

          C0—三角結構箱與底座間電容

在少油斷路器中C1、C2、C0不僅電容值小,而且三項電容值相差不大。為簡化分析,我們假定C1≈C2≈C0,則(1)式可簡化為:

U1=  U     U2=  U

    少油斷路器之所以采用多斷口結構,原因之一就是通過增加斷口數(shù)目,斷路時將一個電弧分割成幾個串聯(lián)電弧,降低每個斷口上的電弧電壓,提高斷路器的滅弧能力。以上分析可見,采用兩斷口結構雖然降低了斷口滅弧電壓,但兩個斷口間電壓分布差別較大,非故障側(cè)滅弧室的滅弧條件顯然比故障側(cè)滅弧室的滅弧條件更嚴重得多。為使兩個滅弧室的滅弧條件基本相同,使各斷口均衡、合理地承擔滅弧任務,常常在兩個滅弧室外側(cè)分別并聯(lián)一個比Y形體各側(cè)電容值大得多的電容—均壓電容,以使每個斷口上的電壓分布接近相等。

2  均壓電容對提高斷路器滅弧性能的分析

    并聯(lián)均壓電容后的電路如圖2所示。

    此時,其斷口電壓分布為:

式中    Cj1—母線側(cè)均壓電容

          Cj2—線路側(cè)均壓電容

由于均壓電容的電容值一般為1000~2000Pf,比Y形體各側(cè)的電容值大得多,所以可以忽略斷路器本體電容C1、C2、C0:同時由于安裝時兩側(cè)均壓電容匹配較好,電容值差別不大Cj1≈Cj2,(2)式可簡化為:

U1=  U     U2=  U

由此可見,只要兩則均壓電容的電容量足夠大(遠遠大于斷路器本體電容值),且電容值相等,兩斷口上的電壓分布就相同。

3  實例分析

我們曾遇到一臺SW6—110 I型少油斷路器,在多次切除單相接地故障后大修時發(fā)現(xiàn),C相靠母線側(cè)滅弧室絕緣油油質(zhì)變黑,炭化嚴重,而靠線路側(cè)情況則較好。究竟是什么原因造成了同一相不同斷口間滅弧室工況的巨大差異呢?通過現(xiàn)場測試,證實了我們的注意和分析是正確的。實測數(shù)據(jù)見表1。

 

    通過計算表明(計算過程略),母線側(cè)滅弧室承受的電壓是線路側(cè)的2.19倍,惡化了母線側(cè)滅弧室的滅弧條件,造成了滅弧室油質(zhì)的嚴重炭化。

    將母線側(cè)均壓電容更換為電容值為1861pf的JY40—1800型均壓電容,使得兩斷口電壓分布基本平衡后,運行情況良好,通過近幾次檢修,未發(fā)現(xiàn)類似情況。

4  結束語

積木式少油斷路器均壓電容,雖然改善了滅弧室的工作條件,大大提高了斷路器的滅弧性能,但是對這種結構的斷路器,在均壓電容損壞或其他原因造成實際電容值偏離額定值較大時,均壓電容不僅起不到均壓作用,反而會加劇斷口電壓分布的差異,惡化某一斷口的滅弧條件。所以在安裝帶均壓電容器的少油斷路器時,必須實測均壓電容器的電容值,并妥善搭配:在檢修中,將均壓電容值的實測作為一項必不可少的大修內(nèi)容,也是很有必要的。

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