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用隔离开关实现小电流开合操作

【摘要】:隔离开关本来是不具备开合电流能力的,但有时需要开断10m左右的母线,或为了停止空载变压器而开断其充电电流。因此,隔离开关的小电流开断能力,根据隔离开关的结构、开合速度、开离方向、风速、相间距离以及邻近接地装置的距离等不同情况而各异。以上介绍了敞开式隔离开关的结构形式,关于气体绝缘封闭式隔离开关的结构以及由于开合引起的快速瞬态过电压问题将在第十章中介绍。

隔离开关本来是不具备开合电流能力的,但有时需要开断10m左右的母线,或为了停止空载变压器而开断其充电电流。如图9-6所示,在两台变压器并联的情况下,在轻负荷时,为了减少变压器的损耗,有时希望用隔离开关切除一台变压器。此时的开断电流可能达到近1000A,但开断时的工频恢复电压,只是一台变压器内阻抗所产生的电压降,仅有数百伏。此现象在其他并联电路的情况下,对于开断环流也是需要的。此外,还需要开断连接在母线上的电压互感器、补偿电容器、避雷器的充电电流、励磁电流或电阻电流。

隔离开关通常没有灭弧装置,而只靠将大气中的电弧逐渐拉长使它自然熄灭。因此,隔离开关的小电流开断能力,根据隔离开关的结构、开合速度、开离方向、风速、相间距离以及邻近接地装置的距离等不同情况而各异。

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图9-6 变压器的并联运行

隔离开关开合能力的限度决定于以下两个条件:一是当分闸时在全行程的80%左右,电流应完全开断;二是所产生的电弧向横方向与上方伸长(通常称为电弧伸展范围),绝对不致造成相间短路或接地故障。

以上介绍了敞开式隔离开关的结构形式,关于气体绝缘封闭式隔离开关的结构以及由于开合引起的快速瞬态过电压问题将在第十章中介绍。