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西门子隔离开关,继电器-工作原理及结构解析
发布时间:2022-04-10        浏览次数:315        返回列表
 西门子隔离开关,继电器-工作原理及结构解析
一、高压隔离开关运行及维护方式
1)清扫瓷件表面的尘土,检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重,应进行更换;
2)用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象;
3)检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏;
4)检查连接隔离开关和母线、断路器的引线是否牢固,有无过热现象;
5)检查软连接部件有无折损、断股等现象;
二、为什么采用高压输电
在输送一定功率及输送距离一定的前提下,电压越高,电流越小。这样可以带来如下的好处:
塑壳断路器 (1)1、线路中流过的电流小,可以减小线路截面积,节约有色金属;
2、线路中流过的电流小,可减小线路中的功率损失和电压损失。
三、配电网自动化及其实现   (西门子3RH系列接触器

二、基于信息技术的配电网自动化的基本功能

配电网自动化是实现配电运行、管理自动化以及信息集成、综合应用、用户服务自动化的基础。中国配电网自90年代开始逐步实现了一批功能独立的孤岛自动化,今后的发展趋势必然走向基于先进通信技术的网络自动化。配电网自动化主要包括馈线自动化、自动制图/设备管理/地理信息系统及配电网分析软件等。与传统的孤岛自动化相比,基于信息技术的配电网自动化的关键在于以下三点:大量的智能终端、通信技术和丰富的后台软件。针对我国具体情况,配电网自动化应当针对本电网特点逐步发展、完善,实现各项基本功能,并实现对配电系统资源的综合利用。

1、馈线自动化

图1所示为典型的配电网手拉手的环网结构,这是实施馈线自动化的基础结构。联络开关S3处于常开状态,负荷由变电站A和变电站B分别供电。当在开关S1和开关S2之间发生故障(非单相接地),线路出口保护使断路器B1动作,将故障线路切除,传统的故障隔离和恢复供电的方法是通过重合器和分段器的配合,经重合器多次重合实现的,该方法不依赖于通信[1]。但是,由于重合器的多次重合对配电系统造成的扰动在某些情况下是不能接受的,为了实现具有更好性能的馈线自动化人们在开关上装设了智能终端,即配电终端单元(FTU),并通过通信系统实现集中式馈线自动化。

2、小电流接地系统的单相接地保护

我国绝大多数配电网采用小电流接地方式。小电流接地系统在发生单相接地故障后,规程允许带故障运行两个小时,但由于非故障相的电压升为线电压,经常性长时间运行有可能导致绝缘破坏,因而也需要快速实现故障定位。

二、继电器应用环境条件

气候应力作用要素,主要指温度、湿度、大气压力(海拔高度)、沿海大气(盐雾腐蚀)、砂尘污染、化学气体和电磁干扰等要素。考虑到系统在全国各地各行业及自然环境的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,系统关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)继电器产品。因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和稳定的切换负载能力(不受外部气候环境影响)。

1、温度对继电器的影响

继电器是怕热元件,高温可加速继电器内部塑料及绝缘材料的老化、触点氧化腐蚀、熄弧困难、电参数变坏,使可靠性降低,所以,要求设计时使继电器不要靠近发热元件,并有良好的通风散热条件。继电器虽然是怕热元件,但对过低温度(如军用航空条件-55℃)也不能忽视。低温可使触点冷粘作用加剧,触点表面起露,衔铁表面产生冰膜,使触点不能正常转换,尤其是小功率继电器更为严重。试验证明,对于有些按部标生产的国产小功率继电器,虽然使用条件规定低温为-55℃,但实际上在此条件下继电器根本无法进行正常转换,建议在选择时要留有充分的余量,对于重要的军用电子整机,建议选用国军标产品。

2、低气压对继电器的影响

在低气压条件下,继电器散热条件变坏,线圈温度升高,使继电器给定的吸合、释放参数发生变化,影响继电器的正常工作;低气压还可使继电器绝缘电阻降低、触点熄弧困难,容易使触点烧熔,影响继电器的可靠性。对于使用环境较恶劣的条件,建议采用整机密封的办法。

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