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新型500kV超高压断路器液压操动机构的研究

新型500kV超高压断路器液压操动机是一款机械设备。

新型500kV超高压断路器液压操动机构的研究概述

高压断路器是电力输送的关键设备,它在电网中承担着控制和保护的双重任务,而操动机构是高压断路器的关键部件之一。"操动机构液压化"是国内外发展的趋势。液压操动机构的作用是当分合闸指令到来之时,通过电磁铁把分合闸电信号转为机械信号,并通过多级液压阀放大,迅速控制液压缸带动触头动作,完成高压断路器的分合闸任务。液压操动机构属于高速大功率双稳态电液驱动系统,因此对它的研究必须放在如何高速(动作时间以毫秒计算),进行两个稳态(即合闸、分闸状态)的转换、大功率(瞬时功率达千kW级)控制基础上。当然考虑到电力输送的特殊性,可靠性应始终放在第一位。

1 结构原理 新型液压操动机构配500kV双断口(50~63)kA落地罐式SF6超高压二周波断路器。根据工作需要液压操动机构必须满足以下要求:

(1)除动作可靠外,还必须确保分合闸状态时具有自保持作用和防"失压慢合"、"失压慢分"的作用;

(2)应满足断路器的固分、固合时间和分合闸速度特性等要求[1]。现所配断路器要求固分时间不大于20ms,断路器触头的刚分速度为(10.5~11.5)m/s、刚合速度为(4~5)m/s;

(3)液压缸有良好的缓冲性能,以防止液压系统过高的冲击压力而造成机构的损坏;

(4)不允许有外泄漏,尽量减少内泄,以降低补油泵向蓄能器补油的次数,提高系统可靠性,在分闸或合闸状态额定油压下,静止24h,压力下降不大于2.5MPa。

(5)在额定压力下,分闸操作一次压力下降不大于2.5MPa,合闸操作一次压力下降不大于1.5MPa。

新型液压操动机构能满足上述要求,其结构原理见图1。分合闸电信号分别通过分合闸电磁铁驱动一级球阀,图1 新型500kV超高压断路器液压操动机构原理图控制压力油经一级阀驱动二级锥阀,再经二级阀控制三级阀(由排油阀、进油阀两部分组成),最后由三级阀控制液压缸动作,是典型的三级液压放大结构。二级阀的设计,使分合闸时都有足够的差动(自保持)压力。同时,三级阀中排油阀上弹簧力作用和进油阀上补油油路保证了合闸时不会因外界震动或阀、缸内泄漏等原因产生误分闸,也保证了系统失压及泵重新启动升压时不致引起慢分、慢合动作。三级阀采用排油阀结构可以获得较快的分闸速度。液压缸活塞尾部有阶梯形的缓冲装置,对高速运动的活塞有良好的制动缓冲作用。采用活塞蓄能器供油,保证系统最高瞬时流量达2000L/min以上。

2 仿真分析 计算机仿真的目的是在产品制造前就能通过仿真预测产品的性能,并能了解系统中各个参数对性能的影响,寻找一组既能满足工艺又能满足系统性能要求的设计参数。超高压断路器分闸过程的性能要求远高于合闸过程,因此,计算机仿真主要是针对分闸过程的。在充分考虑系统中阀口流量、蓄能器、气体压力等各种非线性因素后,建立了新型液压操动机构的数学模型,并进行了计算机仿真[2~4],综合分析仿真结果,可以得出:

(1)液压操动机构中,影响断路器分闸速度性能的关键参数有系统压力、液压缸活塞直径、三级阀的排油阀阀口系数及其最大限位值4个参数,应综合性能、结构要求及动作可靠性等因素进行确定。

(2)在满足断路器结构及强度的条件下,应尽量降低包括负载在内的液压缸活塞质量和负载力。

(3)由合闸性能要求决定的参数有液压缸活塞杆直径。

(4)对断路器刚分速度和固分时间均无明显影响的"软量"有液压缸阻尼系数、二、三级阀的阻尼系数。"软量"对性能无明显影响,是液压操动机构性能稳定、可靠的保证。

(5)在工程设计范围内,二、三级阀的阀芯质量对断路器刚分速度和固分时间无明显的影响。

3 试验及分析 为了进一步了解液压操动机构的性能,样机在试验台上进行了性能测试。

图2是系统压力对固分时间和刚分速度影响的曲线。随着系统压力的增高,固分时间(曲线图2 系统压力对液压操动机构分闸性能的影响1)减小,刚分速度(曲线2)增大,这与计算机仿真结果相符合。另外,由图2中曲线3知,随着系统压力增高电磁铁动作时间从5.5ms上升到6.5ms,这是因为一级的球阀芯上液压力增大的缘故。但从曲线4可见,这时阀的动作时间则从5.2ms下降到3.5ms,两者相抵实际下降不足1ms,说明固分时间随系统压力提高而缩短,主要原因是系统压力的提高使活塞运动速度加快的缘故。

图3是分闸信号电压变化对动作时间、刚分 上一篇:一种实用的液压系统油温自动控制装置下一篇:复合控制的液压同步系统研究

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新型500kV超高压断路器液压操动机构的研究造价信息

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新型500kV超高压断路器液压操动机构的研究常见问题

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新型500kV超高压断路器液压操动机构的研究文献

高压断路器的操动机构-讲义 高压断路器的操动机构-讲义

高压断路器的操动机构-讲义

格式:pdf

大小:7.0MB

页数: 61页

1 高压断路器的操动机构 操动机构是高压断路器的重要组成部分,它由储能单元、控制单元、 和力传递单元组成。高压 SF6 断路器的操动机构有多种型式,如弹簧操动 机构、气动机构、液压机构、液压弹簧机构等。 根据灭弧室承受的电压等级和开断电流的差异, SF6 产品选用弹簧机 构、气动机构或液压机构。弹簧机构、气动机构、液压机构各自的特点比 较见表 1。 表 1 机构类型 比较项目 弹簧机构 气动—弹簧机构 液压机构 储能与传动介质 螺旋压缩弹簧 /机械 压缩空气 /弹簧 压缩性流体 /机械 氮气 /液压油 压缩性流体 /非压缩 性流体 适用的电压等级 40.5KV—252KV 126KV—550KV 126KV-550KV 出力特性 硬特性,反应快,自 调整能力小 软特性,反应慢,有 一定自调整能力 硬特性,反应快,自 调整能力大 对反力,阻力特性 反应敏感,速度特性 受影响大 反应较敏

高压断路器与操动机构 高压断路器与操动机构

高压断路器与操动机构

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高压断路器与操动机构

超高压断路器智能操作的理论研究中文摘要

本项目提出断路器智能操作(即动触头从一个位置到另一个位置的自适应控制的转换)的新概念,研究中应用了模拟技术、微机技术,模糊控制理论、小波分析等现代技术,完成了工程实用的压气式断路器联合模拟的仿真分析;得出断路器开断时动触头的运动规律与开断特性之间的关系;确立以在液压操动机构中加装可控调节阀来控制分闸过程;研制了具有自动识别和调整等多种功能的智能操作用的自适应控制单元的原理和装置。研究结果表明,实现智能操作就能够使断路器机根据当时的工作状态自动选择和获得最佳开断效果,从而提高断路器操作可靠性和延长寿命。所提出的智能操作断路器的原理、结构和实施方案均为开发新一代智能断路器开辟了一种新的可行途径。 2100433B

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超高压断路器智能操作的理论研究基本信息

批准号

59677007

项目名称

超高压断路器智能操作的理论研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0705

项目负责人

马志瀛

负责人职称

教授

依托单位

西安交通大学

研究期限

1997-01-01 至 1999-12-31

支持经费

11(万元)

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液压操动机构简介

高压断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备,主要由断路器本体和操动机构两部分组成。操动机构主要分为电动机操动机构、弹簧操动机构、气动操动机构和液压操动机构等,其中液压操动机构由于具有输出功大、动作时间短、操作平稳无噪声等特点,广泛应用于高压断路器,尤其是超高压、特高压断路器领域。

随着中国向低碳经济转型, 加快建设以特高压为核心的坚强智能电网被列入“十二五”规划纲要,开发适合1000kV电压等级的断路器是特高压输电技术发展的关键。作为特高压断路器基础部件的液压操动机构是其核心基础单元,其工作性能和质量优劣对高压断路器的工作性能和可靠性起着极为重要的作用。根据电力部门的统计,断路器的故障中,重故障的44%属操动机构故障,轻故障中操动机构机械故障约占40%。因此通过计算机仿真技术研究特高压断路器液压操动机构的动作特性,提高其整机性能,对加快中国特高压电网的发展具有现实意义 。

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