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隔离刀闸型号(隔离刀闸型号字母含义)

2024-04-08 00:09:34 来源:阿帮个性网 点击:
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  1. 隔离刀闸型号及图片大全
  2. 隔离刀闸型号字母含义
  3. 隔离刀闸型号解释
  4. 隔离刀闸型号HD
  5. 隔离刀闸型号与参数
  6. 隔离刀闸型号规格表
  7. 隔离刀闸型号是GW5-40.5/630A
  8. 隔离刀闸型号225a
  9. 隔离刀闸型号380v室内
  10. 隔离刀闸型号大全

隔离刀闸型号及图片大全

JDW2-0.5、400A-630A,GW9-12kv630A。

1、JDW2-0.5、400A-630A,这款刀闸适用于户外低压隔离,具有熔断器式刀熔开关的功能。

2、GW9-12kv630A,这款刀闸适用于户外使用,具有高压隔离开关的功能。

隔离刀闸型号字母含义

隔离开关的回路电阻是200υΩ左右。

1、隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。

2、隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。

隔离刀闸型号解释

刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。但它们有截然不同之点,必须严格区分。   刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。    

隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。   总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。

负荷开关没有欠压脱扣功能,突然长时间停电,不会自动断开电路,也就是说变频器在恢复供电后直接通电启动,鉴于有的变频设置的参数在恢复供电后仍然有效,使电动机自动启动。为防止因工作疏忽而造成安全事故,不支持使用负荷开关代替断路器!

负荷开关是在额定电压和额定电流下,接通和切断高压电路的专用开关。只允许接通和断开负载电流,但不允许断开短路电流。    

断路器是用于接通和断开有载或无载线路及电气设备,以及发生短路时,能自动切断故障或重新合闸,能起到控制和保护两方面的作用。

10KV隔离刀闸试验报告

 

名称

隔离刀闸

委托单位

型号

GW9-10/200A

出厂编号

A相: 063

额定电压

10KV

B相: 064

相数

3

C相: 062

厂家

出厂日期

2016.02

试验日期

2016.09.20

温度

30℃

 

1、  绝缘电阻测量(MΩ)

A相

B相

C相

 标准值

5800

6100

6400

 ≥1000

 

2、回路电阻(μΩ)

A相

B相

C相

 标准值

56

 58

 62

 ≤200

 

3、交流耐压试验

相别

试验电压(kV)

试验时间(min)

结论

A相

 36

 1

合格

B相

 36

 1

合格

C相

 36

 1

合格

 

4、操作机构检查

            相别

项目

 A相

B相

C相

外观检查

合格

合格

合格

分、合操作

合格

合格

合格

机械(电气)闭锁

5、结论:合格

试验人员:

隔离刀闸型号HD

户内有GN--额定电压等级/额定电流户外有GW--额定电压等级/额定电流

隔离刀闸型号与参数

有550型号,660型号,347型号,还有价格比较贵的115型号。建议使用115型号,质量好,使用寿命长。

隔离刀闸型号规格表

控制电源及自锁回路 导致某T0221刀闸操作失败典型故障

某500kV电厂第五串误断刀闸导致5052、5053开关短引线保护动作报告

1故障概述

2019年8月28日凌晨,500kV甲线先由对侧进行停电操作,甲线空载运行。2时26分,电厂运行人员执行中调逐项令(断开500kV第五串联络5052开关;断开500kV第五串5053开关)过程中,当合上50521、50522刀闸电动机的220V直流动力电源时,50521、50522刀闸突然分闸,5052、5053开关跳闸,5052、5053开关短引线保护一、保护二动作。

2故障前运行方式

该电厂1、2、3号机组分别带300MW负荷运行,500kV乙线运行,500kV甲线经5053、5052断路器供电运行,500kV丙线及B/C联络线正常运行,5051断路器在冷备用状态。

图1:故障前运行方式

3运行操作情况

根据检修计划要求,2019年8月28日,运行一值将进行甲线的停电操作; 2019年8月28日02点20分左右,值长接到调度令:断开500kV第五串联络5052开关;断开500kV第五串5053开关;电气操作员接到值长令后,填写操作票《500kV甲线由运行状态转为检修状态》,经审核签名后到现场,2点23分开始操作,首先在现场检查500kV第五串开关、刀闸状态及第五串5052、5053就地GIS汇控柜情况,检查无异常;电气操作员送上第五串就地控制S2柜-F2M(50521刀闸、50522刀闸、505217地刀、505227地刀操作电动机的动力电源)220V直流空开时,50521刀闸、50522刀闸、5052开关、5053开关相继跳闸,现场检查50521刀闸、50522刀闸、5052开关、5053开关三相断开。电气操作员立即汇报值长,值长即将该事件汇报中调和电厂相关领导,通知继保班进厂检查处理。

4保护动作情况

现场检查保护动作情况如下:5052、5053开关短引线保护一、保护二动作,故障相为A相,最大故障电流为10.26A(对应一次侧电流为41kA),5053开关三相跟跳动作,故障相电流显示为A相。故障录波报告显示故障相为5053开关支路A相,继电保护正确动作。故障录波及保护动作情况如图2、3、4、5、6所示。

图2:故障期间甲线和I、II母母线电压、5053开关电流变化情况

图3:开关量变位情况

5动作顺序

根据故障录波、继电保护动作报告并结合相应事件记录的情况,故障发展过程如图7所示。

 

图7:故障发展过程

查阅500kV监视系统SOE如图8所示:从SOE结果看,开关及刀闸的分闸顺序依次是:50522刀闸、50521刀闸、5053开关、5052开关。

图8:监控系统记录的设备动作SOE

6故障后检查情况

故障发生后,电厂继保人员进厂检查继电保护动作情况;电厂邀请一、二次专业的专家和检测人员到电厂指导查找故障原因、检测SF6气体分解物;联系设备厂家ABB公司派出专家赶到电厂。

6.1 一次设备检查情况

28日下午,检测人员分别检测5052开关气室,5053开关气室,50521刀闸气室,50522刀闸气室的SF6气体分解物,各气室分解物检测结果如表一所示。发现5053开关A相气室的SO2为106ppm,H2S为105ppm,50522刀闸A相气室的SO2为295ppm,H2S为176ppm,表明50522刀闸A相气室发生过电弧故障,5053开关A相断路器本体开断过故障电流。

表一:气体分解产物检测结果

设备名称

微水

 μL/L

气体分解产物检测

纯度

 %

二氧化硫μL/L

硫化氢μL/L

一氧化碳μL/L

5052 A相

169

0

0

14.8

99.2

5052 B相

59.6

0

0

176.8

97.5

5052 C相

129.8

0

0

108.4

98.7

5053 A相

137

106

105

160

98.14

5053 B相

82.9

0

0

151

99.67

5053 C相

126

0

0

105

98.87

50521 A相

186

0

0

19.8

97.58

50521 B相

213.8

0

0

13.1

97.51

50521 C相

201.5

0

0

14

97.58

50522 A相

270

295

176

30

96.8

50522 B相

185

0

0

16.9

97.8

50522 C相

211.5

0

0

12.3

98.51

根据各气室SF6气体分解物的检测结果及故障录波结果分析,确定故障点位于50522A相刀闸,故障位置如图9所示。

图9:故障位置示意图

ABB公司专家依据SF6气体分解物检测结果判断,50522A相刀闸所在气室的所有部件因50522刀闸误分闸导致的接地故障而受到了严重污染,该气室内的三台A相隔离刀闸(50522、50531、50536)、三台A相接地刀闸(505227、505317、505367)和四组CT(503、504用于II母母差保护;505、506用于甲线T区保护)均需更换。5053断路器A相断路器由于切断过近距故障电流,需进行断路器内部检查,再确定断路器是否需要解体检修。

6.2二次回路检查情况

1)   检查220V直流电源系统微机绝缘监测装置无接地报警,正极、负极对地电压平衡,交流电压含量为2.8V。

2)   50521、50522刀闸控制电源F2、动力电源F2M在合闸状态,50521刀闸在断开位置,测量50521刀闸就地及远方跳闸信号(LQ21A5)对地电压为-111V;测量50521刀闸联锁板就地及远方分闸指令(LQ2106)对地电压-111V。没有发现异常现象。(排除指令问题)

3)   50521、50522刀闸控制电源F2、动力电源F2M在合闸状态,50522刀闸在断开位置,测量50522刀闸就地及远方跳闸信号(LQ22A5)对地电压为-111V;测量50522刀闸联锁板就地及远方分闸指令(LQ2206)对地电压-111V。没有发现异常现象。(排除指令问题)

4)   断开50521、50522刀闸控制电源F2、动力电源F2M,用1000V绝缘表测量:控制电源正极对地>60MΩ,负极对地>12MΩ,正、负之间>40MΩ。测量动力电源正极对地>600MΩ,负极对地>1000MΩ。测量50521刀闸联锁板就地及远方分闸指令(LQ2106)对地绝缘>10MΩ。测量50522刀闸联锁板就地及远方分闸指令(LQ2206)对地绝缘>10MΩ。测量50521刀闸联锁板跳闸出口接点之间(A2-A5A)绝缘>40MΩ,测量50522刀闸联锁板跳闸出口接点之间(A2-A5A)绝缘>40MΩ。断开控制柜内交流回路电源,测量交流对直流之间绝缘>100MΩ。以上回路绝缘检测合格。(排除绝缘问题)

5)   断开50521、50522刀闸控制电源F2、动力电源F2M,送上控制柜内交流回路电源,用万用表测量直流控制回路F2正极对地、负极对电压直流电压为0V、交流电压3V。测量动力回路F2M正极对地、负极对地直流电压0V,正极对地交流电压3V,负极对地交流电压8V。用示波器录取动力回路F2M负极对地波形图10所示。

图10:50521、50522刀闸动力回路负极电压录波(未带负载)

在动力回路负极与地之间接入100Ω电阻,测量负极对地交流电压为0V,波形如图11:

图11:50521、50522刀闸动力回路负极电压录波(带100Ω负载)

以上检查说明50521、50522刀闸二次回路无直流窜电现象、无交流窜入直流现象,直流系统的交流电压为感应电压。(排除交流串入)

6)   检查50521、50522刀闸跳闸相关图纸(HASV402313-260、262、263、270、272、273)与实际接线相符,没有接错线现象。(排除接线问题)

7)   5052开关在分闸状态,在5052间隔就地控制柜内分别短接50521、50522刀闸三相常开接点,模拟刀闸在合闸位置。反复送50521、50522刀闸控制电源开关F2、动力电源开关F2M,没有发现继电器有异常动作现象。

8)   5052开关在合闸状态,在5052间隔就地控制柜内分别短接50521、50522刀闸三相常开接点,模拟刀闸在合闸位置。反复送50521、50522刀闸控制F2、动力电源F2M,没有发现继电器有异常动作现象。

9)   模拟50521、50522刀闸在合闸位置,在控制回路电源F2空开负极串一个空开,先送F2开关,再送负极串联开关,反复模拟正、负极不同步送电,没发现继电器误动。

10)5052开关在合闸状态,分别检查50521、50522刀闸联锁板上与5052开关相关的联锁条件不满足(联锁板V1接线端对地无电压)。5052开关在分闸状态,分别检查50521、50522刀闸联锁板上与5052开关相关的联锁条件满足(联锁板V1接线端对地电压-111V)。以上检查,说明联锁板相关功能正确。

7故障原因分析

7.1设备情况

500kV开关站为户内SF6气体绝缘全封闭组合电器,采用二分之三接线方式,瑞士ABB公司生产的GIS设备,设备制造时间为1991年,投运时间为1992年,500kVGIS断路器型号为ELK.SP3-21,额定开断电流为50kA,隔离刀闸型号为ELK-TX/TV。第五串50521、50522隔离刀闸操作闭锁条件如表二所示。

表二:50521、50522刀闸操作闭锁条件

编号

操作内容

闭锁条件

操作地点

50521

合或分

5052开关、505217、505227、505167地刀均断开

网控

50522

合或分

5052开关、505217、505227、505367地刀均断开

网控

第五串就地控制S2柜220V交、直流电源如表三所示。

表三:第五串就地控制S2柜220V交、直流电源

-FAV2

5052开关、50521刀闸、50522刀闸、505217地刀、505227地刀的连锁回路电源

220VDC

-F021

5052开关合闸回路、第一跳闸回路控制电源

220VDC

-F2

50521刀闸、50522刀闸、505217地刀、505227地刀的控制回路电源

220VDC

-FH2

5052开关、50521刀闸、50522刀闸、505217地刀、505227地刀的位置指示回路电源

220VDC

-F2M

50521刀闸、50522刀闸、505217地刀、505227地刀操作电动机的动力电源

220VDC

-F02MA

5052开关A相油泵电机动力电源

220VDC

-F02MB

5052开关B相油泵电机动力电源

220VDC

-F02MC

5052开关C相油泵电机动力电源

220VDC

-F02

5052开关第二跳闸回路控制电源

220VDC

-FL2

5052开关、50521刀闸、50522刀闸、505217地刀、505227地刀的加热和控制柜照明电源

380/220VAC

500kVGIS隔离刀闸的操作控制回路图参见附件1。

7.2短引线保护动作原因分析

当送上50521、50522刀闸操作电动机220V直流动力电源时,50521、50522刀闸在5052断路器仍在合闸运行状态时突然带负荷分闸(500kV甲线空载运行时电容电流),导致50522A相刀闸在分闸过程中起弧,发生接地故障,最大故障电流达到41kA,造成5052、5053开关短引线保护一、保护二动作,5053开关保护三相跟跳动作,跳开5052、5053开关,短引线保护一、二正确动作及出口,快速切除了故障。

7.3     50521、50522刀闸异常分闸的原因分析

通过对50521、50522刀闸二次回路的详细检查(详见6.2二次回路检查情况),可以排除刀闸控制回路接错线、联锁板跳闸出口接点(A2-A5A)击穿、联锁板功能失效、电缆绝缘下降、直流接地、交流窜入直流、寄生回路等设备原因引起的50521、50522刀闸误分的可能性。从500kV远方监视系统的SOE记录可以看到,本次50521、50522刀闸几乎是同时分闸(相差4ms),因此也可以排除停电过程中人为误操作的可能性。

进一步分析50521、50522刀闸分、合闸控制回路图(如图12),发现该控制回路的设计原理存在安全隐患:50521、50522刀闸分、合闸回路均设计了自保持电路,该自保持电路不受50521、50522刀闸的动力电源开关F2M的控制(自保持回路与动力电源的关系),在开关断开,刀闸在合闸状态,刀闸动力电源退出的情况下,如进行刀闸分闸操作,将导致分闸自保持回路持续导通,在下一次投入动力电源时,将触发刀闸直接分闸。在正常情况下,控制电源F2、动力电源F2M都合上,该设计不存在安全漏洞。此时即使有人为分闸信号,信号无法通过电气五防逻辑闭锁,无法导致分闸自保持回路持续导通,下面以50521刀闸控制回路为例,结合图12、图13进行分析。

(一)   50521刀闸动力电源开关F2M合上

(1)        在5052开关在合闸状态、50521刀闸在合上状态,此时操作拉开50521刀闸,由于刀闸分闸的联锁条件不满足,联锁板无分闸指令输出,50521刀闸分闸继电器K21A1、K21A2、K21A3继电器不会动作,50521刀闸无法拉开。

(2)        在5052开关在分闸状态、50521刀闸在合上状态,此时操作拉开50521刀闸,由于刀闸分闸的联锁条件满足,联锁板有分闸指令输出,50521刀闸分闸继电器K21A1、K21A2、K21A3继电器动作,50521刀闸正常拉开,不会导致带负荷拉刀闸,对系统不会造成任何不良影响。当50521刀闸拉开后,刀闸常开辅助接点(25、26)打开,分闸继电器K21A1、K21A2、K21A3自动返回,不会自保持。

(二)   50521刀闸动力电源开关F2M断开

1.在5052开关在合闸状态、50521刀闸在合上状态,此时操作拉开50521刀闸,由于刀闸分闸的联锁条件不满足,联锁板无分闸指令输出,50521刀闸分闸继电器K21A1、K21A2、K21A3继电器不会动作,50521刀闸无法拉开。

2.在5052开关在分闸状态、50521刀闸在合上状态,此时操作拉开50521刀闸,由于刀闸分闸的联锁条件满足,联锁板有分闸指令输出,50521刀闸分闸继电器K21A1、K21A2、K21A3继电器动作,但是由于50521刀闸电机没有动力电源,50521刀闸不会拉开,50521刀闸常开辅助接点(25、26)一直闭合,则分闸继电器回路长期自保持。即使合上5052开关,50521刀闸联锁板输出的分闸指令也仍然长期存在,而当再次送上50521刀闸动力电源F2M时,50521刀闸会自动分闸,可能造成带负荷拉刀闸的严重后果。

通过以上分析可以看出,当刀闸的动力电源断开后,若开关在热备用状态,由于某种意外原因造成刀闸的分闸继电器动作,则刀闸的分闸指令将一直自保持,当再次送上刀闸动力电源后存在带负荷拉刀闸的安全隐患。从ABB公司了解的信息,目前ABB公司新设计的控制回路是在其马达回路中设置电压型中间继电器,把继电器的常开接点接入刀闸的控制回路,可防止刀闸分、合闸自保持回路误动作。

图12:刀闸分、合闸控制回路图

图13:刀闸操作电动机回路图

2018年12月2日,该电厂500kV升压站按调度令执行500kV母线分列运行操作,将500kV升压站第四、五、六、七、八串联络开关由运行转热备用状态,2019年1月12日,接调度令恢复第四、五、六、七、八串合环运行。在此期间5052开关处于热备用状态,50521刀闸、50522刀闸合上,刀闸电机动力电源断开的,存在意外原因引起刀闸的分闸继电器动作并自保持的可能性。

2019年3月21日,该电厂500kV升压站按调度令执行500kV母线分列运行操作,将500kV升压站第四、五、六、七、八串联络开关由运行转热备用状态,2019年3月30日,接调度令恢复第四、五、六、七、八串合环运行。在此期间5052开关处于热备用状态,50521刀闸、50522刀闸合上,刀闸电机动力电源断开的,存在意外原因引起刀闸的分闸继电器动作并自保持的可能性。

如果2018年12月2日至2019年1月12日、2019年3月21日至2019年3月30日两个时间段内,发生过意外的原因引起50521刀闸分闸继电器(K21A1、K21A2、K21A3)、50522刀闸分闸继电器(K22A1、K22A2、K22A3)动作并自保持,则当2019年8月28日送上50521刀闸、50522刀闸的电机动力电源F2M时,50521、50522刀闸将自动分闸,造成带负荷拉刀闸。

为了间接验证这种推测,2019年9月5日拆下同一时期投用且运行条件相似的分闸继电器K21A1(用于50521刀闸)和K54A3(用于505217地刀)进行对比(如图14所示),发现K21A1继电器线圈偏深一些,说明50521刀闸的分闸继电器极可能处于带电状态并自保持了比较长的时间。

图14:505217、50521分闸继电器线圈对比图

2019年9月5日,经向相关操作人员分别了解2018年12月2日及2019年3月21日的操作过程,相关人员答复情况如下:

2018年12月2日01时59分起,值长接中调逐项操作令分别断开500kV第四、五、六、七、八串联络5042、5052、6062、5072、5082开关,电气操作员按值长令分别执行上述操作,由于是执行中调逐项操作令,未填写操作票(注:根据国标《电力安全工作规程》及集团《发电厂操作票技术规程》,拉合断路器的单一操作,可不用填写操作票),操作人员没有进行50521、50522刀闸的分闸操作。

2019年3月21日07时35分起,值长接中调逐项操作令分别断开500kV第四、五、六、七、八串联络5042、5052、6062、5072、5082开关,电气操作员按值长令分别填写相应电气操作票(C0-2338至C0-2342共五张),操作票经审核签名后执行相关操作,操作人员没有进行50521、50522刀闸的分闸操作。

从目前对50521、50522刀闸异常分闸的原因分析来看,50521、50522刀闸的分闸继电器在本次500kV甲线停电操作前一直处于带电并自保持状态,疑似2018年12月2日至2019年1月12日、2019年3月21日至3月30日在5052开关热备用状态、50521刀闸、50522刀闸电机动力电源退出情况下,人为进行了刀闸分闸操作导致刀闸控制回路中的自持回路持续导通,但难以进一步核查确认。

8拟采取的改进措施

1)       针对隔离刀闸分、合闸控制回路中的自保持回路存在的设计功能不完善问题,可采用ABB公司提出的解决方案,在刀闸操作电动机回路上设置电压型中间继电器,把继电器的常开接点接入刀闸的控制电源回路。当刀闸的控制电源开关投入、动力电源开关断开时由于中间继电器失电,其常开接点打开,刀闸的控制电源回路被切断。这种情况下,即便开关在热备用状态,由于某种意外原因,误动刀闸的分闸按扭,刀闸分闸继电器也不会动作,可防止开关合闸时,再次送上刀闸动力电源,刀闸自动分闸的情况,避免带负荷拉刀闸。

2)       建议参考国外普遍采用刀闸操作电源常态投入的做法,减少经常性投退操作电源对复杂控制回路的影响,可能导致继电器损坏、接点导通等原因引起刀闸自动分合闸。如保持刀闸操作电源常态退出,需对各类型的刀闸控制回路进行针对性的分析及试验,考虑周全各种运行场景。建议刀闸控制电源、动力电源保持常态化投入,由于电气五防的存在,在开关合闸情况下,即使人员错误进行分合刀闸操作,因控制回路逻辑闭锁也不会产生实际后果,而在开关分闸的情况下,即使人员误分合刀闸,也不会带负荷拉合刀闸,对系统安全稳定造成严重影响。

隔离刀闸型号是GW5-40.5/630A

一般在几十微欧到几百微欧之间。隔离刀闸是高压开关电器中使用最多的一种电器,其主要作用是在电路中隔离不同的电位,以确保电力系统的安全运行。隔离刀闸的接触电阻是指刀闸触头与导体接触时所产生的电阻值。隔离刀闸的接触电阻大小直接影响其导电性能和使用寿命,因此在使用隔离刀闸时需要注意以下几点:选择合适的刀闸型号和规格,以满足实际需要。定期对隔离刀闸进行维护和检修,确保其触头表面清洁、光滑,无氧化和污垢。在使用隔离刀闸时,应避免过度操作,以免造成触头磨损和接触电阻增大。在隔离刀闸的安装和调试过程中,应注意保证刀闸的安装质量,避免接触不良和松动等问题。总之,隔离刀闸的接触电阻范围是一个重要的技术指标,需要在使用过程中注意控制和维护,以确保隔离刀闸的正常运行和使用寿命。

隔离刀闸型号225a

低压隔离刀闸型号与参数有:HD13-200/3,HD13-400/3,HD13-600/3,HD13-1000/3,HD13-1500/3,HD13-2000/3

隔离刀闸型号380v室内

现在低压柜采用隔离开关+断路器的形式安装,500kva变压器额定电流大约是721a,选用隔离开关型号:hd13bx-1000;断路器:cdm1-2000,额定电流1000a,热整定为:900a,瞬动调整为2700a,

隔离刀闸型号大全

户内有GN--额定电压等级/额定电流户外有GW--额定电压等级/额定电流