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          低壓開關柜

          低壓開關柜

          戶外綜合配電箱

          發布時間:2020-09-29 瀏覽次數:4
          戶外綜合配電箱

          產品概述

          JPS型低壓綜合補償配電柜是由江西森源科技有限公司根據電力系統輸送電能的技術要求,結合多年研制生產電力設備的實踐經驗,開發的新型低壓綜合補償配電柜,是為電力部門和電力用戶專門設計,是及保護、計量、測量、補償、通訊、防雷電為一體現代化新型產品??梢栽谌梭w觸電時提供間接接觸保護;也能夠補償無功功率,提高電能質量,降低損耗,是不可缺少的節能設備。同時本設備能夠提供配電運行數據,為制定經濟的電力運行方案和設備增容等提供一套完整的科學依據。

          一、用途

          JPS系列低壓綜合補償配電柜主要用于低壓電網的漏電、過載保護、防雷及無功功率補償,以提高電網功率因數,降低線路損耗。該系列低壓綜合補償配電柜以智能型無功功率控制器為核心,利用無觸點容性開關或電容型接觸器作為電容器組的投切器件,根據電網功率因數自動進行投切電容,確保電網始終具有較高的功率因數。JPS3型低壓綜合補償配電柜的補償元件為電容器,可用于諧波不高的場合;JPS 31型低壓綜合補償配電柜的補償元件同樣為電容器,但能根據各相的負荷具狀進行分相投切,JPS H型低壓綜合補償配電柜的補償元件由電容器與電抗器相串聯組成,具有諧波抑制功能,可用于諧波較高的場合。

          二、使用條件

          1.環境溫度:-30℃~ 52℃ 。

          2.相對濕度:不超過90%。

          3.周圍環境無腐蝕性氣體,無導電塵埃,無易燃易爆的介質存在。

          4.海拔高度:不超過2500m。

          5.安裝地點無劇烈振動及顛簸,安裝傾斜度不大于5度。

          注:若有其他環境使用條件,請在訂貨時與我公司協商。

          三、執行標準

          ICE439 《低壓成套開關設備和控制設備》

          GB7251 《低壓成套開關設備》

          GB3983.1-89 《低電壓并聯電容器》

          GB12747-91 《自愈式低電壓并聯電容器》

          DL/T597-1996 低壓無功補償器訂貨技術條件

          GB/T15576-1995 低壓無功功率靜態補償裝置總技術條件

          DL500-92 電壓監測儀訂貨技術條件

          GB9466-88 低壓成套開關設備基本試驗方法

          GB1497-85 低壓電器基本標準

          GB1208-1997 電流互感器

          GB4942.2-85 低壓電器外殼防護等級

          四、結構特點

          1.綜合補償配電柜內部主要元器件有漏電保護器、電容器、電抗器(JPS H型)、刀熔開關(或刀開關,兩選一)、熔斷器(或小空開)、接觸器(或可控硅;復合開關)、控制器等組成;JPS H型無功補償柜可根據用戶要求可進行模塊化設計,模塊集電容器、電抗器、熔斷器、接觸器于一體,結構緊湊、布局新穎。

          2.柜體面板上有功率因數表、電流表、電壓表(或電源指示燈,兩選一)等,方便用戶進行實時觀測;柜體頂部設有散熱用的風機(可選),由溫控開關控制,面板上具有控制風機的手動/自動轉換開關。

          3.柜體采用冷軋鋼板或不銹鋼板制成,平整性好,外表面作噴塑處理(不銹鋼板可選),能力強;內部框架采用鍍鋅鋼板、覆鋁鋅鋼板或不銹鋼板(可選),確保較好的導電性和性。 

          4. 保護功能齊全:有短路、過載、過壓、欠壓、缺相、剩余電流(漏電)、電源側斷零線等保護;各項參數設定方便;當外部有相關故障發生時自動退出運行,送電后自動恢復運行(主開關有自動重合閘功能)。

          五、技術參數

          1.額定電壓:220V,380V(400V),660V

          2.額定頻率:50Hz

          3.額定補償容量:4~600kvar

          4.運行電壓范圍:0.8~1.1Un

          5.電容器接線方式:“△”或“Y”。

          6.測量誤差:電壓:0.5% 電流:1.0% 無功:1.0%。

          7.投切方式:三相自動投切(JPS 3型),分相投切(JPS 1型),三相單相自動投切(JPS 31型)。

          8.投切:1~999秒可調。

          六、典型型號技術數據及外形尺寸

          1 基本電氣參數

          JPS系列綜合補償配電柜參考技術參數

          型號

          補償容量
          (kvar)

          投切元件

          外形尺寸

          備注

          JPS-63-10/2-3J

          10

          選:

          J-接觸器

          K-可控硅

          F-復合開關

          450

          350

          850

          本參數以實物的實際尺寸為準

          JPS-63-18/3-3J

          18

          JPS-100-20/2-3J

          20

          500

          400

          1100

          JPS-100-30/3-3J

          30

          JPS-160-30/3-3J

          30

          JPS-160-48/4-3J

          48

          JPS-200-48/4-3J

          48

          650

          550

          1300

          JPS-200-60/5-3J

          60

          JPS-250-60/4-3J

          60

          JPS-250-75/5-J

          75

          JPS-315-75/5-3J

          75

          1100

          550

          1100

          JPS-315-90/6-3J

          90

          JPS-315-100/5-3J

          100

          JPS-400-100/5-3J

          100

          JPS-400-120/6-3J

          120

          JPS-500-125/5-3J

          125

          1200

          600

          1200

          JPS-500-150/6-3J

          150

          JPS-630-150/5-3J

          150

          JPS-630-180/6-3J

          180

          注:上表所列的外形尺寸為本公司的常規尺寸,可以根據所裝元件不同及用戶的需要做出適當改動。

          2 主要工作原理

          JPS系列低壓綜合補償配電柜,通過剩余電流動作斷路器來實現對人身觸電危險提供間接接觸保護,也可對線路或用電設備的接地故障、過電流、短路、欠電壓及缺相和電源側斷零線等進行保護。

          柜內裝設的自動無功補償控制器動作,自動控制柜內并聯電容器組的投入和切除,使電網的無功消耗保持在較低狀態,從而提高電網電壓質量,減少輸電系統和變壓器的損耗。由于電力負荷帶有隨機性,三相負荷特別是無功負荷并不總是平衡的,某一相負荷的功率因數接近1而另一相的功率因數卻很低的現象經常存在,JPS D裝置可以對三相中的每一相都按1~3kvar為單位進行精密步進補償,即單相無功補償。

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          電磁環網簡介電磁環網是指不同電壓等級運行的線路.通過變壓器電磁回路的聯接而構成的環路。一般情況中,往往在高壹級電壓線路投入運行初期,由于高壹級電壓網絡尚未形成或網絡尚不堅強,需要保證輸電能力或為保重要負荷而運行電磁環網。高低壓電磁環網中高壓線路斷開引起的負荷轉移很有可能造成事故擴大、系統穩定破壞。國內220kV/110kV電磁環網已基本解環運行,但220kV 及以上電磁環網仍大量存在。多年來,學者和業界人士已對電磁環網開展了大量的分析和探討,指出需重視線路無故障跳線校核等。一般認為電磁環網的缺點和風險主要包括:①上級電網故障后功率轉移導致下級電網過載,其原因是上下級電網輸電能力的不匹配;②上級電網故障后阻抗突增引發暫態失穩甚至系統振蕩,其原因是上下級電網阻抗的不匹配;③系統短路水平增加,下級電網短路易超標;④網絡結構不清晰,潮流轉移特性復雜,增加了不可控的連鎖故障風險;⑤增加了保護整定和二三道防線配置的困難。從結構上看,電磁環網和同一電壓等級元件構成的普通環網并無本質區別,很大的不同在于:電磁環網由于上下級電網阻抗和傳輸容量相差較大導致不均衡特性較為突出。而合理的且能充分發揮自身能力的電網一般結構特性較為均衡。隨著電力系統的不斷發展,電磁環網的形態愈加豐富和多樣,有需要進行系統性分析,采取不同的應對策略。弱環型與強環型根據電磁環網的結構強弱,電磁環網可分為以下幾種類型:1)典型弱環網上、下級電網均薄弱的為典型弱環網,該結構的熱穩定、暫/動態穩定較差,上級電網輸電能力嚴重受限且不具備解環條件,與下文弱環Ⅰ型的共同點是上級通道故障后其潮流100.%轉移至下級電網。2)弱環網Ⅰ型上級電網薄弱(發展不)而下級電網相對堅強的可定義為弱環網Ⅰ型,其主要問題是上級電網故障后功率轉移可能導致下級薄弱環節元件過載。3)弱環網Ⅱ型上級電網堅強而下級電網相對薄弱的可定義為弱環網Ⅱ型,上級電網的某一通道故障,潮流主要在上級電網內部轉移,穿越下級電網的潮流較小,且系統阻抗沒有顯著增加,正常方式下運行風險較小,但在上級電網檢修時可能存在典型弱環網的特性。4)強環網上、下級電網均堅強的為強環網,其解環的需要性往往源于網絡規模偏大或過于復雜時短路水平控制要求和防御不可控的連鎖故障風險,通過解環將電網結構清晰化、解耦化是有益的  簡單/顯性型與復雜/隱性型電磁環網簡單型電磁環網上、下輸電通道之間存在直接的電磁耦合關系和明確的并聯結構,一般出現在相鄰上級變電站之間(兩個電磁耦合點),具有明顯的上級主干輸電通道和下級并聯輸電通道,耦合點及潮流轉移特性較為清晰,如典型弱環網和弱環網Ⅰ型。復雜型電磁環網一般屬于隱性結構,上級通道故障后潮流向上、下多個通道轉移,甚至不存在明顯的上級主干通道,潮流轉移特性復雜甚至隱蔽,有多個電磁耦合點,屬于非典型電磁環。  雙級型與多級型電磁環網典型的電磁環網一般涉及兩個電壓等級,500kV電網發展初期出現過500kV/220kV/110kV三級電磁環網,隨著110kV電網的分片開環運行,這種情況基本沒了,但是特高壓電網建設過程中又出現了1000kV/500kV/220kV三級電磁環網,增加了電網運行的復雜性和風險。潮流轉移電磁環網面臨的普遍問題是主干通道故障后潮流轉移導致下級電網過載。故障前上、下級電網元件潮流方向一致時,故障后下級元件潮流將增大,反之將減少甚至逆轉,可分別定義為順向和逆向潮流方式。針對實際電網的運行風險,以下因素需要重點關注:強耦合、大潮流、低裕度(順向)。由于上、下級電網的輸電能力可相差3~6倍(如根據線型不同,500 kV 線路約為1600~3500MW,220kV線路約為200~700MW),對于強耦合的弱環網,一般受投資、廊道、站址、低碳、短路水平等因素制約,通過增強下級電網來去掉對上級電網輸電能力的約束不經濟甚至不可行,優先加強上級電網既能顯著提升輸電能力,也可為環網解環和結構優化創造條件。如何補強或優化上級電網較強的電磁環網結構需具體分析,如:將解環的環網顯然不宜再加強下級聯絡斷面;已明確不解環的環網則應適當加強下級聯絡斷面;耦合度較高的環網仍宜優先增強上級網絡以解決主要矛盾;耦合度較低的強環網則應重點考慮控制短路水平、簡化網絡結構、優化潮流分布等。三級電磁環網和兩級電磁環網的特性并無本質不同,但還需考慮以下運行風險。穩定和短路存在失穩風險的電磁環網主要是承擔大功率外送或向末端供電的強耦合型電磁環網,特別是典型弱環網。上級主干通道故障后剩下級輸電通道,系統阻抗為故障前的數倍(如3~5倍),易導致功角失穩;另一方面受端失去主要支撐,易導致電壓失穩。當上級電網存在兩個及以上輸電通道時,電磁環網的存在減小了系統整體阻抗,因而并不會對系統穩定產生不好的影響,需要結合網絡結構具體分析。影響系統短路水平的主要因素為電源規模和網絡阻抗,電磁環網的存在降低了系統短路阻抗,但未必是影響短路水平的決定性因素:對于下級電氣距離較長、聯系不夠緊密的電網,電磁解環抑制系統短路水平的效果一般只有0.5~3.0kA;反之,對于下級電氣聯系非常緊密的電網,電磁解環抑制系統短路水平的效果可達3~6kA甚至更高,對于諸如兩個500kV站中壓側短線直連的特別情況,解環后兩站中壓側短路電流可下降10kA 以上。此外,電磁環網對于上級電網的短路水平影響較小。電磁環網結構變化去掉電磁環網運行風險的根本措施是實施電網解環,比如110kV 電網基本為輻射+鏈式供電結構。然而,由于高壓電網輸電容量大,對安荃可靠性要求高,較長時期內電磁環網仍將大量存在,但將通過解環分片使其結構更加簡單清晰。原則上一個分區內至少應有三臺聯變,且與外區至少有三回上級聯絡線(確保檢修方式下的供電安荃)。上級兩站直連的(或三站,取決于下級網絡的緊密程度和供電范圍)手拉手結構仍是電磁環網,但結構簡單清晰,一般每站有兩臺主變為宜(主變過少影響供電能力,過多則中壓側短路水平易超標),可兼顧短路控制和供電能力等各方面的需求,但要求區內聯絡線具備足夠的互供(功率交換)能力。若上級變電站不直連,則不再是電磁環網或是隱性電磁環網。單站手拉手結構只有一個上級變電站,但出于短路控制要求將其中壓側母線分段運行,在形式上去掉了電磁環網,但仍需考慮一臺聯變跳閘后下級電網的潮流轉移控制。這種結構往往適用于供電區域相對較小的分區電網,否則可能會出現供電距離過長的情況;且考慮變電站全停風險,其供電可靠性相對較低。饋供結構是電磁環網打開的形式,不存在電磁耦合,缺點是降低了供電可靠性,特別是母線檢修方式下需足夠備用聯絡線支持以確保供電安荃,適用于供電區域和規模較小的分區電網;由于下級變電站之間缺乏互供,可能需要更高的設備冗余。實際電網中,饋供結構較為少見,且往往會發展成為其他供電結構。值得推薦的是單站背靠背型手拉手結構,即隨著單站主變的增加,變電站中壓側母線分列運行,每個分站再與其他變電站母線分列運行后的分站形成手拉手結構,這既是出于短路控制的需要,也增加了網絡結構調整的靈活性,對電網發展適應性也較好。電磁環網的潮流轉移控制1.方式預控措施實際電磁環網運行的主要問題是潮流轉移和控制。對于非連鎖故障,需控制上級通道故障后下級電網任一元件有功功率不超過安荃值。近似認為故障前后的有功轉移特性是線性的,主要由網絡結構決定,對于連鎖跳閘(包括故障后采取切線、切變等主動跳閘措施)的潮流控制,在線性假設下,可考慮利用疊加法求取方式預控限額。由于實際有功潮流的轉移特性并非完荃線性,考慮連鎖潮流轉移后計算誤差將逐步擴大,特別是當上級主干通道潮流變化范圍大且下級元件與上級通道的輸電能力級差過大時可能產生電網安荃隱患。針對這種情況,一個折中且實施相對簡便的方法是分檔計算方式預控限額。對于簡單型電磁環網,潮流轉移特性較易分析;對于復雜型特別是多耦合點的電磁環網,其潮流轉移分析可結合上級通道故障后的潮流主轉移路徑進行:通過聯變(耦合點)的下網功率變化可以分析得出潮流轉移的主要分布,從而找出需重點進行潮流控制的下級電網元件,提高運行控制的效率。2.基于解耦控制的安荃穩定措施除了切機和切負荷安荃穩定措施外,實際運行中為以較小代價實現有力的潮流控制,提出了切線、切變的解列型(過渡性)特別安荃穩定措施,其核心思想是解耦控制,阻斷連鎖,均衡潮流,提升電網的整體穩定性,主要應用于大潮流、強耦合且結構較強的電磁環網中:由于主干通道故障后下級電網的潮流穿越較大,此時,常規安荃穩定措施往往實施困難、效果不佳甚至引發新的穩定問題,而切除潮流轉移的關鍵聯絡元件可以實現或近似實現上、下級電網的解耦或潮流分布的優化。 智能費控管理系統 HY5WX-51/134線路型避雷器 農網改造箱 CT10-A型、CT8型、CT10型彈簧操動機構用分合閘線圈、過流線圈 GCS型低壓抽出式開關柜 GN22-12戶內交流高壓隔離開關 低壓電纜分支箱1 GZD(W)系列(微機控制)直流電源柜 XGN-40.5箱型固定式交流金屬封閉開關設備 江西GGD型低壓固定式開關柜生產廠家
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