开关柜是电力系统中不可缺少的重要环节,它担负着频繁送电、断电和电能重新分配的繁重任务,智能开关柜就是开关柜的智能化产品,是一种高性能、高可靠性,具有一定自诊断和自动控制性能,并具有网络通信能力的电设备。 详细>>
开关柜的五防作用分别是防止带负荷合闸、防止带接地线合闸、防止误入带电间隔、防止带电挂接地线、防止带负荷拉刀闸。此外,开关柜在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,还能对用电设备起到控制和保护作用。 详细>>
按电压等级分类
可分为高压开关柜和低压开关柜,其中AC1000V及以下称为低压开关柜(如PGL、GGD、GCK、GBD、MNS等),AC1000V以上称为高压开关柜(如GG-1A、XGN15、KYN48等)。有时也将高压柜中电压为AC10kV的称为中压柜(如XGN15型10kV环网柜)。
按电压波形分类
可分为交流开关柜、直流开关柜。
按内部结构分类
可分为抽出式开关柜(如GCS、GCK、MNS等)、固定式开关柜(如GGD等)。
按用途分类
可分为进线柜、出线柜、计量柜、补偿柜(电容柜)、转角柜、母线柜等。
功能不同
开关柜是一种成套开关设备和控制设备,它作为动力中心和主配电装置,主要是起开关的开和关作用。而配电柜是起分配电能的功用,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。
外形尺寸不同
开关柜体积大,一般身高在1800mm、2000mm和2200mm等。而配电柜体积小,一般常见的只有巴掌大,可暗设在墙内,也可立在地面。
安装场所有差异
开关柜常设置在变电站、配电室等处。配电柜可以安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等。
线路材质不同
开关柜主线路常以铜排为主,而配电箱内多导线。
元器件不同
低压柜内以塑壳断路器和框架断路器居多,还有电容柜。而配电箱里内容比较复杂一些,常见的就是一个大一些的开关带下面一串的微型断路器。
开关柜的主要组成部分
1、电气装置部分
包括变配电所及分配电所的设备和就地分散的动力、照明配电箱。
2、布线系统部分
包括电线、电缆和母线、固定部件、保护部件。
3、用电设备电气部分
包括与其他建筑设备配套电力驱动、电加热、电照明等直接消耗电能并转换成其他能的部分。
开关柜功能组成部分
1、开关柜无线测温装置
开关柜温度在线监测系统是基于无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。
2、开关柜自动灭火装置
开关柜自动灭火装置主要由探测器、灭火器、数字化温度控制报警器和通讯模块四部分组成。可以通过装置内的数字通讯模块,针对防火区域内的实时温度变化、警报状态及灭火器信息进行远程监测和控制。
3、开关柜除湿器
开关柜除湿器根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水分,使柜内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果,既安全又方便。
4、开关柜智能操控装置
开关柜智能操控装置是针对当前中压系统开关柜研制开发的一种新型、多功能、智能化模拟动态指示装置。它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。
运行状态的影响:运行过电压、雷电波冲击、谐波畸变。
设备本身的原因:绝缘材料不均匀、内部存在空洞和杂质、导体表面存在凸出部、绝缘强度的不足。
环境因素的影响:潮湿、过热。
1、地电波检测
在高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的开关柜的外表面,对局部放电活动进行检测。
2、超声波检测
其实超声波检测属于机械振动波的一种,基于能量的角度而言,局部放电的过程即为能量瞬时爆发的过程,电能通过声能、光能、热能以及电磁能的形式释放出去,电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局放声源即为点声源。
3、超高频检测法
时间变化过程中,局部放电所产生的电磁振动会产生电磁波,在固气与气体介质中,局部放电脉冲会发生非常丰富的电磁波超高频分量。在实际应用过程中,局放信号的检测可以利用两个探头来进行,将探头检测到信号的时间顺序作为判断依据,放电源的距离较近,就会被先检测到;探头位置不断变化,可以将放电源的大致位置逐步判断出来。或者通过多个探头,将探头检测局放信号的时间差列方程组,可以求出放电源的三维空间坐标,最终确定放电源。该方法的灵敏度相对较高,且具备较强的抗干扰能力
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