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LW3-10型号的SF6断路器,它的过电流保护是怎么实现的啊,它的过电流保护是怎么实现的啊?要不要外接脱扣器操作电流(SF6断路器的结构特点及电气特性)

03-01 互联网 未知 投稿

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1、SF6断路器的结构特点及电气特性

SF6气体用作于SF6断路器的绝缘介质和灭弧

其与油断路器相比,无介质油开关设备具有更高的绝缘性能和灭弧性能。由于SF6气体价格高,对应用、管理和运行要求高,在中压(3510kv)中应用不广泛,主要用于110kV以上的电压等级。

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SF6断路器的结构

1.陶瓷柱结构:

块状,强系列,可与多个同一单元灭弧室、柱瓷套组成不同电压等级的断路器。中国的SF 6型SF6断路器为瓷柱结构,额定电压为500kV,最高工作电压为。

断路器由三个独立的单相和一个液压电气控制柜组成。每相由四个串联的双柱瓷套灭弧室(断口)组成。在每根立柱瓷套的顶部有两个呈V形布置的120°单元灭弧室和两个水平布置的均压并联电容器。这种结构布置既考虑了结构的机械应力状态,又考虑了保温的要求。

灭弧室和支柱瓷套内充入额定压力的SF6气体。瓷柱式断路器采用液压操作机构。液压机构的控制和操作元件及管路均设置在控制柜内。

每相断路器下部装有一套液压机构的动力元件,如液压工作缸等,灭弧室由液压工作缸直接操作。柱瓷套上设有与液压工作缸连接的绝缘操作杆。

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2.油箱结构:

采用箱式多油断路器的优点。断路器和变压器一起安装。结构紧凑,抗震、抗污染能力强,但系列性差。

断路器为三相分体式。单相由底座、绝缘瓷套、电流互感器和装有单断口灭弧室的外壳组成。每台配液压机构和控制柜,可单独操作,并可通过三相电气控制进行操作。

断路器采用双向纵吹式灭弧室。打开时,通过曲柄臂箱的传动机构带动气缸和动触头。灭弧室充SF6气体,额定压力6表(20摄氏度)。

SF6断路器的性能特点

阻塞效应

充分发挥气流的吹弧效果。灭弧室体积小,结构简单,开断电流大,起弧时间短,不重燃或重燃开断电容或电感电流,过电压低。

寿命长

50kA全容量连续开断可达到19次,累计开断电流可达4200ka,检修周期长,适合频繁运行。

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高绝缘水平

在0.3MPa压力情况下,SF6气体已通过各种绝缘试验,具有较大的裕度。累计开断电流3000ka后,在0.3mpa气压下,每根开断能承受工频电压250kv 1分钟,SF6气体降至零表压后,每根开断能承受工频电压166.4kv 5分钟。(感谢阅读,欢迎关注头条号@机电大全)

密封性能好

SF6气体含水量低,灭弧室、电阻和柱体分离成独立的气体分离器,现场安装时不需打开,安装后与自动连接器连接,安装维护方便,它可以防止灰尘和湿气进入断路器内部。

自我保护

液压机构中的信号缸可实现断路器的自我保护:密度继电器监测六氟化硫气体泄漏;压力开关和安全阀监测液压机构的压力,保护液压系统的安全。液压机构采用防止“失压慢分”的阀系,机构可锁定在本体上,保证运行安全。控制回路采用两组分闸电磁铁和防跳保护,保证操作精度。

低工作功率

工作缸与灭弧触头的传动比为1:1,机构性能稳定。该机构的特性稳定性可达3000倍,机构寿命的研究和试验可达10000次,工作噪声小于90dB。

2、LW3-10型号的SF6断路器,它的过电流保护是怎么实现的啊?要不要外接脱扣器操作电流

LW3-10型号的SF6断路器,它的过电流保护是怎么实现的啊?要不要外接脱扣器操作电流?

订货时请注明产品型号及规格,额定参数,数量及交货期,加装电流互感器的类别及变比,Ⅱ型断路器的控制电压及电源(交流、直流),进出线端子水平或垂直分布,六氟化硫气体压力表是否要带电接点,其他特殊要求:例如装设特殊电流互感器的变比及精度、单次极或双次极、安装及运行须断路器做局部变动等。
按照你说的,你看看是不是带电动的,或者查看ing或要求。就什么都清晰了。

LW3-1大气田的发现及意义

(一)LW3-1大气田的发现过程

2004年之前,我国南海海域油气勘探开发领域主要在北部浅水区,着重集中在300m水深以内的陆架和浅水陆坡区。自1987年自第一口深水探井发现流花11-1大油田之后,到2003年底16年间深水区油气勘探再没有重大发现,深水钻探活动一度处于停滞状态。但浅水区PY30-1气田群的发现,进一步证实了白云凹陷的资源潜力。

在国外深水领域不断取得油气重大发现的形势下,南海北部琼东南-珠江口盆地超过12×104km2的深水领域,在选区立项时强调该项目是战略选区的重中之重,由于国家资金迅速注入,有力地推进了南海北部深水区的实质性油气资源调查和评价工作。

项目组针对南海北部深水油气勘探长期困扰的关键问题,抓住了长电缆地震采集处理攻关,进行了精细基础地质和石油地质研究,选准珠江口盆地东南部作为工作重点,在获取大量高品质区域地球物理资料条件下,优选白云凹陷进行评价,发现、落实了一批大构造。利用崎岖海底长电缆地震处理技术,在重新落实的荔湾3-1构造圈闭上,钻探了我国海域第一口超千米水深的LW3-1-1井(水深1481m,完钻井深3843m),获得149×104m3高产气流,首次获得深水区天然气勘探重大突破,该井钻遇了新近系5套含气层系,获得了超过1000×108m3的天然气控制储量。

(二)LW3-1大气田的地质、油气情况

1.钻井地层综述

LW3-1-1井钻遇了第四系、新近系和古近系珠海组,基本钻穿珠海组地层。该井在珠江组底部和珠海组钻遇6套较厚的砂岩储层。有岩屑和测井记录的井段从新近系韩江组开始,由于钻井区在新近纪处于陆架斜坡带深水区,远离陆架坡折带,为珠江深水扇发育的南翼,因此,以深海—半深海的泥质沉积为主,局部层段发育薄层的粉砂、砂岩沉积,分选较差。珠江组的底部发育一套储层物性较好的深水重力流砂岩沉积;珠海组为海陆交互的浅海三角洲沉积组合,上段和下段为砂、泥岩互层,中段为一套巨厚的泥岩沉积。

2.油气显示及解释结果

录井显示主要为气测异常和荧光显示,直照暗白色,滴照弱乳白色,扩散缓慢,少量黄绿色环状残留,偶有弱油味。根据测井ELAN解释结果,气层1作为珠江组深水重力流沉积有最好储层条件,有效厚度、有效孔隙度和渗透率都相对比较高;气层2、气层3和气层4作为三角洲前缘相也具有较好的储层条件,气层5储层条件相对较差(图4-15)。

3.储量计算

利用钻后气层解释构造图(图4-16),测井解释结果和PVT分析结果进行了荔湾3-1构造的储量计算。经计算荔湾3-1南断块控制加预测储量为722×108m3,北断块预测储量493×108m3。

图4-15 LW3-1天然气藏剖面图

图4-16 LW3-1构造第一气层顶面构造图

(三)LW3-1油气田发现的意义

1.开拓并推进了我国海域深水油气勘探的新领域

荔湾3-1油气田的发现,开拓了我国海域深水油气勘探的新领域,并有力地推动了南海深水油气勘探进程。在项目取得深水区首次突破、发现荔湾3-1油气田后,国土资源部决定该项目延续两年工作。项目继续开展崎岖海底长电缆地震采集-处理-解释一体化技术攻关,在投入大量地震工作量,获取了高品质的新资料,使得技术人员对目标构造有了新的认识,随后钻探流花34-2-1井、流花29-1-1井,都取得了油气重要发现,特别是流花29-1含油气构造储量已超过荔湾3-1。由此拉开了我国深水-超深水海域新区的天然气勘探的序幕。温家宝总理对此作出重要批示,要重视和加强油气资源战略调查工作。各有关部门、企业要密切配合。

2.展示了深水区巨大的油气资源潜力

荔湾3-1油气田发现后,进一步加强了白云凹陷及乐东-陵水凹陷、松南-宝岛凹陷评价,认识到南海北部深水区面积近万平方千米、厚度超万米,深水区还有50多个构造圈闭可供勘探,展示了南海北部深水区万亿立方米的大气区,实现了我国对南海深水油气勘探新领域开拓。

3.促进了我国深水区油气调查的技术进步

在南海北部深水区油气资源战略选区的实施中,创新应用和集成了当今世界前沿的新技术和新方法,形成和发展了6项深水油气勘探关键技术系列:①深水区崎岖海底地震资料采集处理解释一体化技术;②深水区长电缆地震采集处理技术;③深水区少井-无井情况下碎屑岩储层预测技术;④深水区少井-无井情况下天然气检测技术;⑤制定了深水井场调查规范,集成相关技术12项;⑥创新集成了深水钻井油气层保护与快速识别技术组合。这一系列技术方法,推动了我国深水区油气勘探技术的全面进步,形成了我国深水区勘探技术体系。

开拓了深水区油气勘探的新领域

LW3-1-1井揭示深水区地温梯度比浅水区更高,此外与浅水区油气主要来自文昌组陆相烃源岩不同,LW3-1气田发现证实了珠海组海相烃源岩对生烃的贡献,进而扩大了有效烃源岩的范围,开拓了我国海域深水油气勘探的新领域。

MDT测得的地层温度计算,LW3-1-1井的地温梯度为5.28℃/100m,远高于浅水区钻井地温梯度。根据MDT气样分析表明荔湾3-1已发现天然气的成熟度较番禺低隆起区,以湿气为主且随深度的增加湿度有增加的趋势。对荔湾3-1西北面的深洼进行的一维盆模表明(图7-10),恩平组烃源岩在16.5Ma时期已进入主生气阶段,如果荔湾3-1的天然气像番禺低隆起区一样,主要是来自于恩平组烃源岩,那么距离洼陷更近的荔湾3-1构造应该捕获成熟度更高天然气,这显然与事实相违背,因此我们推测荔湾3-1构造的天然气有来自珠海组海相烃源岩的可能。

图7-10 LW3-1构造白云主洼一维盆模结果

应用MS-MS分析技术只在3个凝析油样中检测出海相标志物24-正丙基C30甾烷,它主要来源于金藻门,是海相成因可靠的标志物。说明此类凝析油的生源母质来源海相或者海侵地层。在本地区,具有海侵和海相地层的源岩主要有恩平组上部或珠海组。原油中存在这种典型的海相标志物说明了海相生烃母质对油气的成烃也作出了贡献。

LW3-1气田凝析油生物标志化合物分布与北坡番禺地区凝析油不完全相同(图7-11),LW3-1气田凝析油除含有较高的W、T化合物外,在萜烷中还出现了极高含量的奥利烷,显然这与珠海组烃源岩有较大的相关性。油、岩的对比表明,LW3-1气田的凝析油应有来自珠海组海相烃源岩的贡献。

图7-11 白云凹陷LW3-1油与烃源岩之间的对比

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