限流型开断装置制造方法及图纸

技术编号:12790773 阅读:53 留言:0更新日期:2016-01-28 21:00
本发明专利技术涉及一种限流型开断装置,包括电抗器、第一开断装置和第二开断装置,电抗器包括第一电感组件和第二电感组件,第一电感组件与第一开断装置串联构成第一支路,第二电感组件与第二开断装置串联构成第二支路,第一电感组件和第二电感组件的另一端并接后连接外部电路,第一开断装置与第二开断装置的另一端并接后连接外部电路;在短路故障工况下,第一开断装置在第一支路的电流达到第一开断装置的开断容量后断开,第一支路的电流流向第二支路使第二支路的电流升高,第二开断装置在第二支路的电流达到第二开断装置的开断容量后断开。因此,从整体提高了开断容量,且能减小故障电流的持续时间,提高了开断效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电路保护
,特别是涉及一种限流型开断装置
技术介绍
电力系统发生短路电流时,容易引起相关电流回路中的电子器件的损坏,因此,通常需要在电流回路中加入开断装置,当电流回路中电流过大时自动断开电路,保护电子器件不受损坏。传统的在电流回路中使用的开断装置为单体断路器。然而,随着电力系统的不断发展,电力系统故障引起的短路电流水平急剧增加,传统的单体断路器的开断容量不能满足对产生较大短路电流的电路保护。而且,由于材料、加工工艺等方面的诸多限制,提高现有单体断路器的开断容量具有极高的技术难度。因此,现有的开断装置的开断效率不高。
技术实现思路
基于此,有必要针对上述问题,提供一种开断效率较高的限流型开断装置。—种限流型开断装置,包括电抗器、第一开断装置和第二开断装置,所述电抗器包括第一电感组件和第二电感组件,所述第一电感组件与所述第一开断装置串联构成第一支路,所述第二电感组件与所述第二开断装置串联构成第二支路,所述第一电感组件和所述第二电感组件的另一端并接后连接外部电路,所述第一开断装置与所述第二开断装置的另一端并接后连接所述外部电路;在短路故障工况下,所述第一开断装置在所述第一支路的电流达到所述第一开断装置的开断容量后断开,所述第一支路的电流流向所述第二支路使所述第二支路的电流升高,所述第二开断装置在所述第二支路的电流达到所述第二开断装置的开断容量后断开。上述限流型开断装置,正常工况下,第一支路的电流与第二支路的电流之和等于外部电路的总电流,此时限流型开断装置为两臂通流的工况。当外部电路出现短路,第一支路先达到第一开断装置的开断容量使第一开断装置先断开,第一支路断开,外部电路的电流全部流向第二支路。当第二支路的电流增达到第二开断装置的开断容量时,第二开断装置断开,此时第二支路断开,即整个限流开断装置对外表现为断开状态,限制故障电流通过从而保护其他设备不受损坏。通过设置第一开断装置和第二开断装置先后断开,从整体提高了限流型开断装置的开断容量,同时,该限流型开断装置能有效减小大的故障电流的持续时间,因此,提高了限流型开断装置的开断效率。当限流型开断装置应用于电力系统时,可以降低故障电流对电力系统的影响,有效提高了电网运行的安全性和可靠性。【附图说明】图1为一实施例中本专利技术限流型开断装置的结构图;图2为一实施例中本专利技术限流型开断装置的电路图;图3为一实施例中第一断路器的内部电路图。【具体实施方式】参考图1,本专利技术一实施例中的限流型开断装置,包括电抗器110、第一开断装置130和第二开断装置150,电抗器110包括第一电感组件111和第二电感组件112,第一电感组件111与第一开断装置130串联构成第一支路A,第二电感组件112与第二开断装置150串联构成第二支路B,第一电感组件111和第二电感组件112的另一端并接后连接外部电路C,第一开断装置130与第二开断装置150的另一端并接后连接外部电路C。在短路故障工况下,第一开断装置130在第一支路A的电流达到第一开断装置130的开断容量后断开,第一支路A的电流流向第二支路B使第二支路B的电流升高,第二开断装置150在第二支路B的电流达到第二开断装置150的开断容量后断开。正常工况下,外部电路C的总电流分配到第一支路A和第二支路B,第一支路A的电流与第二支路B的电流之和等于外部电路C的总电流,此时限流型开断装置为两臂通流的工况。当外部电路C出现短路,即表现为短路故障工况时,当第一支路A先达到第一开断装置130的开断容量使第一开断装置130先断开,第一支路A断开,外部电路C的电流全部流向第二支路B,此时限流型开断装置为单臂限流的工况。当第二支路B的电流增加达到第二开断装置150的开断容量时,第二开断装置150断开,此时第二支路B断开,即整个限流开断装置对外表现为断开状态,限制故障电流通过从而保护其他设备不受损坏。通过设置第一开断装置110和第二开断装置130先后断开,从整体提高了限流型开断装置的开断容量,同时,该限流型开断装置能有效减小大的故障电流的持续时间,因此,提高了限流型开断装置的开断效率。当限流型开断装置应用于电力系统时,可以降低故障电流对电力系统的影响,有效提高了电网运行的安全性和可靠性。在其中一实施例中,电抗器110为高親合电抗器。在正常工况下,由于高親合电抗器具有较高的耦合度,在两臂通流时高耦合电抗器对外的漏电抗很小,因此对整个电路系统的影响可忽略不计,提高正常工况下的流通的电流数据的准确性。参考图2,在其中一个实施例中,第一电感组件111包括第一电感线圈G1,第二电感组件112包括第二电感线圈G2,第一电感线圈G1 —端连接外部电路C,另一端连接第一开断装置130。第二电感线圈G2—端连接外部电路C,另一端连接第二开断装置150。SP,第一电感线圈G1和第二电感线圈G2并联构成电抗器110,本实施例中第一电感线圈G1与第二电感线圈G2的绕向相反。具体地,本实施例中,第一电感线圈G1和第二电感线圈G2均采用普通导线绕制而成。因此,在保证电抗器110额定通流能力和短时热稳定性的情况下,采用普通导线制成的第一电感线圈G1和第二电感线圈G2,可以降低成本。具体地,本实施例中,在短路故障工况下,第一电感线圈G1在第一支路A和第二支路B均通流时,将第一支路A的电流限制在第一开断装置130的开断容量范围内。因此,在短路故障工况下两臂通流时,第一开断装置130能成功地开断第一支路A,限制故障电流的通过。第一电感线圈G1的选择可以以此为原则,保证在两臂通流的工况下,第一电感线圈G1可以将第一支路A的电流限制在第一开断装置130的开断容量范围内即可。更具体地,本实施例中,在短路故障工况下,第二电感线圈G2在第一支路A断开后,将第二支路B的电流限制在第二开断装置150的开断容量范围内。因此,在短路故障工况下,第一支路A断开后,第二开断装置150能成功开断第二支路B,限制大的故障电流通过且可以有效减小大的故障电流的持续时间,提高限流型开断装置的开断效率。第二电感线圈G2的选择可以以此为原则,保证在短路故障工况下,第一开断装置130断开后,第二电感线圈G2可以将第二支路B的电流限制在第二开断装置150的开断容量范围内。在其中一实施例中,第一电感线圈G1的电感大于第二电感线圈G2的电感,且第一开断装置130的开断容量小于第二装置150的开断容量。即满足L1>L2,其中L1为第一电感线圈G1的电感,L2为第二电感线圈G2的电感。因此,限流型开断装置在两臂通流的工况下,流过第一支路的电流II小于流过第二支路B的电流12。短路故障工况下,流过第一支路A的电流II先达到第一开断装置130的开断容量,使第一开断装置130先断开,随后电流流向第二支路B使第二支路B的电流升高至第二开断装置150的开断容量,第二开断装置150断开。在另一实施例中,第一电感线圈G1的电感L1等于第二电感线圈G2的电感L2,且第一开断装置130的开断容量小于第二开断装置的开断容量150。在另一实施例中,第一电感线圈G1的电感L1小于第二电感线圈G2的电感L2。第一电感线圈G1的电感L1和第二电当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种限流型开断装置,其特征在于,包括电抗器、第一开断装置和第二开断装置,所述电抗器包括第一电感组件和第二电感组件,所述第一电感组件与所述第一开断装置串联构成第一支路,所述第二电感组件与所述第二开断装置串联构成第二支路,所述第一电感组件和所述第二电感组件的另一端并接后连接外部电路,所述第一开断装置与所述第二开断装置的另一端并接后连接所述外部电路;在短路故障工况下,所述第一开断装置在所述第一支路的电流达到所述第一开断装置的开断容量后断开,所述第一支路的电流流向所述第二支路使所述第二支路的电流升高,所述第二开断装置在所述第二支路的电流达到所述第二开断装置的开断容量后断开。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陆国俊吴国沛刘俊翔苏海博王勇袁召曲德宇吴杰许中何俊佳吴琼刘智勇梁振升伍衡王聪袁发庭
申请(专利权)人:广州供电局有限公司华中科技大学
类型:发明
国别省市:广东;44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1