書????名 | 高壓斷路器液壓操動機構(gòu) | 作????者 | 苑舜編著 |
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出版社 | 機械工業(yè)出版社 | 定????價 | 36 元 |
ISBN | 7111077350 |
永磁操作機構(gòu)采用一種全新的智能選相真空開關(guān)結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)工作時主要運動部件只有一個,無需機械脫、鎖扣裝置,故障源少,可靠性較高,且使用壽命長,一般達十萬次以上,同時控制分合閘相位,實現(xiàn)同步控制,從而減...
常高壓保持式液壓操動機構(gòu)的主要構(gòu)成及各部件的作用是什么?
常高壓保持式液壓機構(gòu)主要由儲能元件、控制元件、操作執(zhí)行元件、輔助元件和電氣元件等一部分組成。儲能元件由蓄能器、消振容器、濾油器、手力泵和油泵組成。蓄能器由活塞分開,上部一般充氮氣。液壓是機械行業(yè)、機電...
根據(jù)高壓斷路器能量形式的不同,可將其常用操動機構(gòu)分為手動操動機構(gòu)、電磁操動機構(gòu)、彈簧操動機構(gòu)、電動機操動機構(gòu)、氣動操動機構(gòu)和液壓操動機構(gòu)。1、現(xiàn)在普遍使用的QF操作機構(gòu)都是機械傳動,內(nèi)部設有跳閘彈簧及...
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高壓斷路器與操動機構(gòu)
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1 高壓斷路器的操動機構(gòu) 操動機構(gòu)是高壓斷路器的重要組成部分,它由儲能單元、控制單元、 和力傳遞單元組成。高壓 SF6 斷路器的操動機構(gòu)有多種型式,如彈簧操動 機構(gòu)、氣動機構(gòu)、液壓機構(gòu)、液壓彈簧機構(gòu)等。 根據(jù)滅弧室承受的電壓等級和開斷電流的差異, SF6 產(chǎn)品選用彈簧機 構(gòu)、氣動機構(gòu)或液壓機構(gòu)。彈簧機構(gòu)、氣動機構(gòu)、液壓機構(gòu)各自的特點比 較見表 1。 表 1 機構(gòu)類型 比較項目 彈簧機構(gòu) 氣動—彈簧機構(gòu) 液壓機構(gòu) 儲能與傳動介質(zhì) 螺旋壓縮彈簧 /機械 壓縮空氣 /彈簧 壓縮性流體 /機械 氮氣 /液壓油 壓縮性流體 /非壓縮 性流體 適用的電壓等級 40.5KV—252KV 126KV—550KV 126KV-550KV 出力特性 硬特性,反應快,自 調(diào)整能力小 軟特性,反應慢,有 一定自調(diào)整能力 硬特性,反應快,自 調(diào)整能力大 對反力,阻力特性 反應敏感,速度特性 受影響大 反應較敏
高壓斷路器是電力輸送的關(guān)鍵設備,它在電網(wǎng)中承擔著控制和保護的雙重任務,而操動機構(gòu)是高壓斷路器的關(guān)鍵部件之一。"操動機構(gòu)液壓化"是國內(nèi)外發(fā)展的趨勢。液壓操動機構(gòu)的作用是當分合閘指令到來之時,通過電磁鐵把分合閘電信號轉(zhuǎn)為機械信號,并通過多級液壓閥放大,迅速控制液壓缸帶動觸頭動作,完成高壓斷路器的分合閘任務。液壓操動機構(gòu)屬于高速大功率雙穩(wěn)態(tài)電液驅(qū)動系統(tǒng),因此對它的研究必須放在如何高速(動作時間以毫秒計算),進行兩個穩(wěn)態(tài)(即合閘、分閘狀態(tài))的轉(zhuǎn)換、大功率(瞬時功率達千kW級)控制基礎上。當然考慮到電力輸送的特殊性,可靠性應始終放在第一位。
1 結(jié)構(gòu)原理 新型液壓操動機構(gòu)配500kV雙斷口(50~63)kA落地罐式SF6超高壓二周波斷路器。根據(jù)工作需要液壓操動機構(gòu)必須滿足以下要求:
(1)除動作可靠外,還必須確保分合閘狀態(tài)時具有自保持作用和防"失壓慢合"、"失壓慢分"的作用;
(2)應滿足斷路器的固分、固合時間和分合閘速度特性等要求[1]。現(xiàn)所配斷路器要求固分時間不大于20ms,斷路器觸頭的剛分速度為(10.5~11.5)m/s、剛合速度為(4~5)m/s;
(3)液壓缸有良好的緩沖性能,以防止液壓系統(tǒng)過高的沖擊壓力而造成機構(gòu)的損壞;
(4)不允許有外泄漏,盡量減少內(nèi)泄,以降低補油泵向蓄能器補油的次數(shù),提高系統(tǒng)可靠性,在分閘或合閘狀態(tài)額定油壓下,靜止24h,壓力下降不大于2.5MPa。
(5)在額定壓力下,分閘操作一次壓力下降不大于2.5MPa,合閘操作一次壓力下降不大于1.5MPa。
新型液壓操動機構(gòu)能滿足上述要求,其結(jié)構(gòu)原理見圖1。分合閘電信號分別通過分合閘電磁鐵驅(qū)動一級球閥,圖1 新型500kV超高壓斷路器液壓操動機構(gòu)原理圖控制壓力油經(jīng)一級閥驅(qū)動二級錐閥,再經(jīng)二級閥控制三級閥(由排油閥、進油閥兩部分組成),最后由三級閥控制液壓缸動作,是典型的三級液壓放大結(jié)構(gòu)。二級閥的設計,使分合閘時都有足夠的差動(自保持)壓力。同時,三級閥中排油閥上彈簧力作用和進油閥上補油油路保證了合閘時不會因外界震動或閥、缸內(nèi)泄漏等原因產(chǎn)生誤分閘,也保證了系統(tǒng)失壓及泵重新啟動升壓時不致引起慢分、慢合動作。三級閥采用排油閥結(jié)構(gòu)可以獲得較快的分閘速度。液壓缸活塞尾部有階梯形的緩沖裝置,對高速運動的活塞有良好的制動緩沖作用。采用活塞蓄能器供油,保證系統(tǒng)最高瞬時流量達2000L/min以上。
2 仿真分析 計算機仿真的目的是在產(chǎn)品制造前就能通過仿真預測產(chǎn)品的性能,并能了解系統(tǒng)中各個參數(shù)對性能的影響,尋找一組既能滿足工藝又能滿足系統(tǒng)性能要求的設計參數(shù)。超高壓斷路器分閘過程的性能要求遠高于合閘過程,因此,計算機仿真主要是針對分閘過程的。在充分考慮系統(tǒng)中閥口流量、蓄能器、氣體壓力等各種非線性因素后,建立了新型液壓操動機構(gòu)的數(shù)學模型,并進行了計算機仿真[2~4],綜合分析仿真結(jié)果,可以得出:
(1)液壓操動機構(gòu)中,影響斷路器分閘速度性能的關(guān)鍵參數(shù)有系統(tǒng)壓力、液壓缸活塞直徑、三級閥的排油閥閥口系數(shù)及其最大限位值4個參數(shù),應綜合性能、結(jié)構(gòu)要求及動作可靠性等因素進行確定。
(2)在滿足斷路器結(jié)構(gòu)及強度的條件下,應盡量降低包括負載在內(nèi)的液壓缸活塞質(zhì)量和負載力。
(3)由合閘性能要求決定的參數(shù)有液壓缸活塞桿直徑。
(4)對斷路器剛分速度和固分時間均無明顯影響的"軟量"有液壓缸阻尼系數(shù)、二、三級閥的阻尼系數(shù)。"軟量"對性能無明顯影響,是液壓操動機構(gòu)性能穩(wěn)定、可靠的保證。
(5)在工程設計范圍內(nèi),二、三級閥的閥芯質(zhì)量對斷路器剛分速度和固分時間無明顯的影響。
3 試驗及分析 為了進一步了解液壓操動機構(gòu)的性能,樣機在試驗臺上進行了性能測試。
圖2是系統(tǒng)壓力對固分時間和剛分速度影響的曲線。隨著系統(tǒng)壓力的增高,固分時間(曲線圖2 系統(tǒng)壓力對液壓操動機構(gòu)分閘性能的影響1)減小,剛分速度(曲線2)增大,這與計算機仿真結(jié)果相符合。另外,由圖2中曲線3知,隨著系統(tǒng)壓力增高電磁鐵動作時間從5.5ms上升到6.5ms,這是因為一級的球閥芯上液壓力增大的緣故。但從曲線4可見,這時閥的動作時間則從5.2ms下降到3.5ms,兩者相抵實際下降不足1ms,說明固分時間隨系統(tǒng)壓力提高而縮短,主要原因是系統(tǒng)壓力的提高使活塞運動速度加快的緣故。
圖3是分閘信號電壓變化對動作時間、剛分 上一篇:一種實用的液壓系統(tǒng)油溫自動控制裝置下一篇:復合控制的液壓同步系統(tǒng)研究
對于特高壓斷路器液壓操動機構(gòu),滅弧室本體對液壓操動機構(gòu)的分閘速度要求非常高,由于驅(qū)動負載力較大,速度提升會造成慣性力的提高,對工作缸緩沖壓力影響明顯,如果緩沖壓力過高,對緩沖部位的零部件造成的損傷比較嚴重;緩沖腔壓力過于低緩,則無法起到應有的緩沖效果,造成運動末速度較大,在運動行程終點產(chǎn)生較大的機械撞擊。怎樣均衡二者之間的關(guān)系,是液壓系統(tǒng)緩沖結(jié)構(gòu)設計必須考慮的關(guān)鍵要素。
對于高壓斷路器配液壓操動機構(gòu)常用的階梯型緩沖結(jié)構(gòu),由于不同的緩沖行程、緩沖作用面積以及緩沖間隙均會對緩沖性能產(chǎn)生影響,增加緩沖行程、緩沖作用面積和緩沖間隙可以降低緩沖壓力峰值,改善緩沖性能,但是會減少活塞的運動時間,也有可能增大活塞的末速度,其中增加緩沖行程還會降低活塞的運動速度,影響斷路器的速度特性,因此需要對上述3個要素進行變參分析,對其綜合作用進行仿真研究,最終得到最優(yōu)方案,此處僅對緩沖間隙的優(yōu)化過程進行說明。
優(yōu)化后的機械行程曲線緩沖階段更加平緩,分閘速度并未受到影響,運動末速度也沒有發(fā)生明顯變化,優(yōu)化后的緩沖壓力峰值由105.8MPa降低為78MPa,降低幅度為26.3%,明顯改善了緩沖部位零部件的工況,有利于提高整機的工作壽命。
高壓斷路器是電力系統(tǒng)中最重要的控制和保護設備,主要由斷路器本體和操動機構(gòu)兩部分組成。操動機構(gòu)主要分為電動機操動機構(gòu)、彈簧操動機構(gòu)、氣動操動機構(gòu)和液壓操動機構(gòu)等,其中液壓操動機構(gòu)由于具有輸出功大、動作時間短、操作平穩(wěn)無噪聲等特點,廣泛應用于高壓斷路器,尤其是超高壓、特高壓斷路器領域。
隨著中國向低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型, 加快建設以特高壓為核心的堅強智能電網(wǎng)被列入“十二五”規(guī)劃綱要,開發(fā)適合1000kV電壓等級的斷路器是特高壓輸電技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。作為特高壓斷路器基礎部件的液壓操動機構(gòu)是其核心基礎單元,其工作性能和質(zhì)量優(yōu)劣對高壓斷路器的工作性能和可靠性起著極為重要的作用。根據(jù)電力部門的統(tǒng)計,斷路器的故障中,重故障的44%屬操動機構(gòu)故障,輕故障中操動機構(gòu)機械故障約占40%。因此通過計算機仿真技術(shù)研究特高壓斷路器液壓操動機構(gòu)的動作特性,提高其整機性能,對加快中國特高壓電網(wǎng)的發(fā)展具有現(xiàn)實意義 。