移开式无功补偿开关柜制造技术

技术编号:6891008 阅读:225 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
移开式无功补偿开关柜属于网络中调整、消除或补偿无功功率的装置技术领域,尤其涉及一种移开式无功补偿开关柜。本实用新型专利技术提供一种使用方便,效率高、安全性高的移开式无功补偿开关柜。本实用新型专利技术包括柜体,其结构要点柜体内设置有主母线、分相操作断路器手车、电容器手车、分合闸控制器、无功补偿与电压优化装置、电抗器,电容器手车、分合闸控制器、分相操作断路器手车通过接插件彼此电相连,分合闸控制器、无功补偿与电压优化装置、主母线依次电相连,分相操作断路器手车与主母线电相连;所述操作断路器手车、电容器手车分别与所述柜体活动相连。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术按国际专利分类表(I P C)划分属于电学部,发电、变电或配电大类, 供电或配电的电路装置或系统小类,交流干线或交流配电网络的电路装置大组,网络中调整、消除或补偿无功功率的装置小组
,尤其涉及一种移开式无功补偿开关柜
技术介绍
目前无功补偿装置主要采用固定箱式结构,即把断路器、电流互感器、放电线圈、 电容器等一次元件直接安装在一个开关柜内,当其中某个一次电器元件有问题时,需要停止整台无功补偿开关柜后更换电器一次元件,非常麻烦。另外,现有无功补偿装置一般未采用电容器过零投切技术,造成无功补偿装置中的断路器在分、合闸电容器操作时,产生过电压倍数较高,直接影响了电容器的使用寿命, 给供电系统的运行带来不良影响。
技术实现思路
本技术就是针对上述问题,提供一种使用方便,效率高、安全性高的移开式无功补偿开关柜。为实现上述目的,本技术采用如下技术方案,本技术包括柜体,其结构要点柜体内设置有主母线、分相操作断路器手车、电容器手车、分合闸控制器、无功补偿与电压优化装置、电抗器,电容器手车、分合间控制器、分相操作断路器手车通过接插件彼此电相连,分合闸控制器、无功补偿与电压优化装置、主母线依次电相连,分相操作断路器手车与主母线电相连;所述操作断路器手车、电容器手车分别与所述柜体活动相连。作为一种优选方案,本技术所述柜体相应于分相操作断路器手车、电容器手车设置有前门、后门。作为另一种优选方案,本技术所述柜体内还设置有电流互感器,分相操作断路器手车、电流互感器、电抗器、电容器手车依次电连接。作为另一种优选方案,本技术所述柜体内还设置有避雷器。作为另一种优选方案,本技术所述分合闸控制器采用PMSC- III型智能过零分合闸控制器。其次,本技术所述无功补偿与电压优化装置采用SVQC-200变电站无功补偿与电压优化装置。另外,本技术所述柜体采用金属铠装结构。本技术有益效果(1)使用方便,效率高。当本技术电容器需要检修和维护时,手动分闸分相操作断路器手车,将分相操作断路器手车从工作位置退到试验位置。再打开柜体的后门,把电容器手车从柜体工作位置移出到试验位置,并拔下电容器手车的二次插头后即可移出柜体。当系统需要无功补偿时也可以把备用电容器手车推进柜体中直接运行,这种运行模式提高了供电系统无功补偿的效率,给运行和维护带来了方便。3另外,当系统需要增加无功补偿的容量时,可以在现有的情况下在本技术的侧面增加无功补偿开关柜,各无功补偿开关柜并联在主母线端。当检修本技术时,只需将分相操作断路器手车分闸后,把分相操作断路器手车由工作位置退出到试验位置即可, 而其它的无功补偿开关柜正常运行,避免了现有无功补偿装置检修时需要整组退出系统没有无功补偿运行的问题。(2)安全性高。本技术通过无功补偿与电压优化装置和分合闸控制器来控制分相操作断路器的合、分闸时,电压或电流的初相角在电压过零时刻关合,能大大减小合闸涌流和过电压;同时控制分相操作断路器分断时的燃弧时间,使得在电流过零时电弧熄灭, 减小断路器重燃概率,有效地控制合间涌流,大大降低电容器的断口重燃几率,大幅降低过电压的威胁,提高了电力系统运行的可靠性、设备的安全性和电容器的使用寿命。(3)结构简单。本技术柜体可充分利用现有的GZSl部件和零件,避免了产品制造上需要新上大量的模具和工装,改制的零件比较少,易于生产和装配。(4)适用性强。本技术主要应用于户内,与现场大量使用的GZSl开关配套,也可以将本技术装配在箱体内应用为户外模式。(5)本技术柜体内还设置有电流互感器、电抗器、避雷器,且柜体采用金属铠装结构;保护措施齐全。附图说明为了使本技术所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及具体实施方式,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。图1是本技术结构示意图。图2是图1左视图。图中,1为轴承、2为后门、3为电容器手车、4为电抗器、5为柜体、6为主母线、7为前门、8为分相操作断路器手车、9为电流互感器、10为避雷器、11为分合闸控制器、12为无功补偿与电压优化装置。具体实施方式如图所示,本技术包括柜体5,柜体5内设置有主母线6、分相操作断路器手车 8、电容器手车3、分合闸控制器11、无功补偿与电压优化装置12、电抗器4,电容器手车3、分合闸控制器11、分相操作断路器手车8通过接插件彼此电相连,分合间控制器11、无功补偿与电压优化装置12、主母线6依次电相连;所述分相操作断路器手车8、电容器手车3与所述柜体5活动相连。所述柜体5可设置有主母线室、断路器手车室、仪表室(分合闸控制器11、无功补偿与电压优化装置12装置于其中),将柜体5分成多个区域。所述电容器手车3可由折弯钣金件焊接而成,在其底座上设置轴承1,可以在地面移动,把电容器、放电线圈、一次连接触头和二次插头安装在电容器手车3并调试好。工作时,首先打开关柜的后门2,将电容器手车3与柜体5导轨对正后,推进到试验位置。把电容器手车二次插头与柜体二次插座连接好后,再把电容器手车3推进到工作位置即可。所述柜体5相应于分相操作断路器手车8、电容器手车3设置有前门7、后门2。所述柜体5内还设置有电流互感器9,分相操作断路器手车8、电流互感器9、电抗器4、电容器手车3依次电连接。所述柜体5内还设置有避雷器10。所述分合闸控制器11采用PMSC- III型智能过零分合闸控制器。所述无功补偿与电压优化装置12采用SVQC-200变电站无功补偿与电压优化装置。所述柜体5采用金属铠装结构。本技术柜体5可采用现有成熟的GZSl开关柜工艺,采用折弯钣金件,并用螺钉组装。以下结合附图说明本技术一次动作过程首先,打开本技术柜体5的后门2,把电容器手车3推进到试验位置,把电容器手车3的二次插头与柜体5 二次插座插好后再把电容器手车3推进开关柜的工作位置,即电容器手车3与分合闸控制器11接通。然后,将本技术柜体5前门7打开,把分相操作断路器手车8推进到柜体5的试验位置,分相操作断路器手车8的二次插头与柜体5得二次插座连接好,即分相操作断路器手车8分别与电容器手车3、分合闸控制器11相连,把分相操作断路器手车8推进到工作位置。分相操作断路手车的一次与主母线6连接好。最后,启动分合闸控制器11、无功补偿与电压优化装置12,无功补偿与电压优化装置12的主控制单元及时采集系统母线电压和电流来判别整个供电系统需要补偿无功及补偿容量的大小,当系统需要无功补偿时,分合闸控制器11合上分相操作断路器手车8进行无功补偿。以上内容是结合具体的优选实施方式对本技术作的进一步详细说明,不能认定本技术的具体实施只局限于这些说明,对于本技术所属
的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本技术所提交的权利要求书确定的保护范围。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.移开式无功补偿开关柜,包括柜体(5),其特征在于柜体(5)内设置有主母线(6)、分相操作断路器手车(8)、电容器手车(3)、分合闸控制器(11)、无功补偿与电压优化装置(12)、电抗器(4),电容器手车(3)、分合闸控制器(11)、分相操作断路器手车(8)通过接插件彼此电相连,分合闸控制器(11)、无功补偿与电压优化装置(12)、主母线(6)依次电相连;所述分相操作断路器手车(8)、电容器手车(3)与所述柜体(5)活动相连。

【技术特征摘要】
1.移开式无功补偿开关柜,包括柜体(5),其特征在于柜体(5)内设置有主母线(6)、 分相操作断路器手车(8)、电容器手车(3)、分合闸控制器(11)、无功补偿与电压优化装置 (12)、电抗器(4),电容器手车(3)、分合闸控制器(11)、分相操作断路器手车(8)通过接插件彼此电相连,分合闸控制器(11)、无功补偿与电压优化装置(12)、主母线(6)依次电相连;所述分相操作断路器手车(8)、电容器手车(3)与所述柜体(5)活动相连。2.根据权利要求1所述移开式无功补偿开关柜,其特征在于所述柜体(5)相应于分相操作断路器手车(8 )、电容器手车(3 )设置有前门(7 )、后门(2 )。3.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:李春东全凤岐郭中杰
申请(专利权)人:辽宁电能发展股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:89

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