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熱過載繼電器,LRD-01C,電流設定范圍0.1-0.16A,施耐德工控系列

  • 型   號:LRD-3363C
  • 更新時間:2025-06-28

熱過載繼電器,LRD-01C,電流設定范圍0.1-0.16A,施耐德工控系列 深入研究還沒有引起足夠的重視。為此本文著重分析復雜氣候環境和設備自身故障威脅我國電網安全的持續性,進而強調研究和建立防止電網大面積停電事故防線的緊迫性。

熱過載繼電器,LRD-01C,電流設定范圍0.1-0.16A,施耐德工控系列

 

影響我國電網安全運行的主要因素:

從2003年8,9月份,美,加,英等國電網相繼發生的災難性大停電和2005年5月25日莫斯科市大部分地區及附近25個城市發生的大面積斷電事故顯示,雖然有良好的控制系統,高級的運行運用軟件,但老化和陳舊的輸變電裝備仍導致電網工作在危險狀態,我國1999~2004年統計結果表明,不僅復雜氣候環境是造成我國電網大面積停電事故的主要因素之一,而且輸變電設備自身故障造成的電網事故呈逐年增加的趨勢,兩者已構成危及我國電網安全的主要隱患因素,,但目前對電網存在問題的分析和研究,更多的是強調電網自身運行的可靠性問題,而對防止復雜氣候環境和設備自身故障導致大面積跳閘事故的安全技術的

深入研究還沒有引起足夠的重視。為此本文著重分析復雜氣候環境和設備自身故障威脅我國電網安全的持續性,進而強調研究和建立防止電網大面積停電事故防線的緊迫性。

1影響我國電網安全的主要因素分析

影響電網安全的起因復雜多變,如復雜氣候環境,電力設備的絕緣老化,自然災害,違章操作,外力破壞等。在2004年的電網事故中,自然災害造成的有14起,設備故障造成的有29起,人員責任造成的有6起,其他因素造成的有5起。從近4年來的故障起因分類比較可以看出,雖然自然災害和設備故障是主要的,但可以通過深入的研究來找到降低事故的安全技術措施,而其他起因卻具有偶然性。

自然災害是歷來危害電網安全運行的主要因素之一,其中包括雷害,臺風,泥石流等不可抗拒的因素,這里僅對可以從加強科學研究來找到大幅度降低事故率的復雜氣候環境因素經行分析。

通常,所謂復雜氣候環境主要包括低氣壓,污穢,覆冰雪,酸雨酸霧,高濕度等因素的不同組合。現有的研究結果表明:在非高海拔地區,絕緣子串因污染而引起的跳閘事故居多,但zui近10年來酸性濕沉降又加劇了污閃的頻度,當酸性濕沉降的PH小于或等于3~4時,而對絕緣子的閃絡電壓有顯著影響,在高海拔地區,氣壓,空氣密度和濕度三個參數總的效應,使空氣間隙的放電電壓和清潔的絕緣子的閃絡電壓,隨著海拔高度增加而降低,絕緣子污閃電壓隨海拔高度增加而下降,不僅高海拔高濕度寒冷地區輸電線路常發生病閃跳閘,導致舞動和倒桿事故。而且非高海拔地區海拔大于150M的山頂,山崖口處的微地形,微氣候條件使輸電線路覆冰區酸性沉降的酸度越大,引發閃絡跳閘的概率就越大,如果氣壓,污穢,酸冰,酸性濕沉降共存,多因素綜合環境使絕緣子串閃絡電壓下降的程度越嚴重。

在1990年和2001年,東北,華北,河南電網大面積污閃事故中,覆冰雪和酸霧是誘發閃絡的直接因素,2004年12月-2005年12月,華中電網因覆冰雪使輸電線路跳閘97條次,湖南境內7條500KV線路4條跳閘,現場實測覆冰導電率zui高達300US/CM2以上,冰閃桿塔80%處于3級以上污區,從近10余年來,三次大面積停電事故分析可以看出,使外絕緣電氣強度下降的氣候因素是多種綜合,并且酸性濕沉降和覆冰雪是直接誘發污閃的主要原因。因此,2004年駕空線路整體可靠性水平比2003年有所降低,特別是氣候成為導致500KV架空線路非計劃停運的*位因素。為了提高大幅度降低復雜氣候環境使外絕緣電氣強度而引發大面積停電事故率,必須系統開展復雜氣候環境下外絕緣放電機理和電氣特性的研究,為合理的絕緣選擇和防閃絡跳閘事故技術措施的選擇提供理論和。

1.2 設備自身事故:

根據統計,我國因輸變電設備造成的事故一直居高不下,1999年18起,2000年22起,2001年29起,2002年22起,2003年23起,2004年29起,均占當年所有電網故障的一半或以上,在2004年所發生次數zui多的220KV極以上發電廠,變電站全停事故中,因設備故障而引起的故障就有21起,占所有這類故障情況的70%,在12類主要的輸變電設備中,2004年220-330KV變壓器的強迫停電率又有所升高,總體可靠性水平比2003年有所下降,而且造成220,500KV變壓器計劃停運的主要原因是產品質量不高,特別是主要部位的線圈,雖然斷路器整體水平比2003年有所提高,但造成斷路器非計劃停運的重要原因是220KV級產品質量不高,330,500KV級*原因是部件老化。

目前輸變電設備自身故障的特點表現為;1設備服役時間過長,設備老化嚴重,各種額定運行嚴重下降,不能及時更換,造成部分設備帶病運行,2一些設備在設計過程或制造,安裝,調試過程中存在固有缺陷,留下安全隱患,在一定條件誘發下導致電網發生故障,3長時間滿負荷甚至過負荷運行,檢修時間緊,往往給設備留下安全隱患。為大幅度降低設備自身故障給電網安全運行帶來的威脅,除提高制造水平和維修水平之外,要積極的開展設備狀態在線檢測與故障診斷技術的研究和開發應用,為實現以可靠性為中心

的狀態維修提高決策支持。

2 復雜氣候環境對外絕緣的威脅仍將持續

我國山地丘陵約占43%,高原占26%,其中海拔在1KM以上的山地和高原超過全國總面積的2/3,我國煤電資源94%分布在大別山和昆侖山一線以北1~3KM高海拔地區,而85%的水電資源也處于云,貴,川,渝,陜,甘,寧,新等高海拔地區,因此,西電東送的超特高壓交直流線路都要通過高海拔地區,比如,貴廣500KV直流線路貴州段zui高海拔超過1.6KM,小灣至廣東,向家壩至華中,華東的交直流超特高線路海拔zui高3KM左右。

一般認為,大氣參數對外絕緣大氣強度的影響包含氣壓,溫度和濕度三個參數。氣壓的高低主要取決于海拔高度,基本呈現性關系。氣溫的高低和濕度的大小雖然都與多種因素相關,但在一定區域范圍內,氣溫仍隨海拔增高而降低。濕度與海拔高度大致呈指數規律下降,雖然大多數國家以及IEC都推薦用相對空氣密度,濕度來表真和研究大氣參數對外絕緣放電電壓的影響,但現有的標準都僅供4000M以下外絕緣選擇參考,除大氣參數之外,我國電網還受到3大氣候環境因素的威脅。

2.1大氣污染有加重的趨勢

大氣環境的污染主要來至于貧困污染,現代化污染和溫室氣體排放。直接威脅電網安全的是地區環境污染,即貧困污染和現代化污染。盡管我國采取了多種防污措施,但全國電氣污染狀況變化仍然不大,特別是城市空氣污染依然嚴重。

2004年,二氧化硫排放量為2254.9萬t,煙塵排放量為1095.0萬t,工業粉塵排放量為904.8萬t,二氧化硫和煙塵排放量仍呈上升態勢。雖然2004年全國城市空氣質量總體上與2003年變化不大,但空氣質量達到二級標準城市的比例在下降。2004年監測的342個城市中。城市空氣質量為三極的有141個,高達41.2%,比2003年增加9.7個百分點,劣于三級的城市仍有69個,占20.2%,達標城市的人口占城市人口的33.1%,比2003年還減少3.3個百分點,人口超過百萬的特大型,超大型城市空氣中主要污染物二氧化碳和顆粒物超標比例zui高,空氣質量達標比例低。顆粒物仍是影響空氣質量的首要污染物,46.8%的城市顆粒物超過二級標準,比2003年增加1.2個百分點。2004年污染物較重的城市主要分布在山西,內蒙古,遼寧,河南,湖南,四川及西北各省。

2004年,二氧化硫污染物嚴重的城市主要分布在山西,河北,河南,湖南,湖北,云南,內蒙古,甘肅,貴州,廣西,四川,重慶等省,自治區,直轄市。年均濃度達到國家二級標準的城市占74.3%,與2003年持平,超過國家三級標準的城市占統計城市的9.1%,比2003年降低3個百分點。二氧化硫污染控制區內,二氧化硫年均濃度達到二級標準的城市占40.6%,超過二級標準的城市占59.4%,其中19個城市超過三級標準,占29.7%,酸雨控制區,二氧化硫年均濃度達到二級標準的城市占69.4%,超過三級標準的城市占7.2%。113個大氣污染防治重點城市中,51個城市空氣質量為三級,占45.1%,29個城市空氣質量劣于三級,占25.7%。47個全國環境保護重點城市中,21個城市空氣質量為三級,6個城市劣于三級標準,空氣污染嚴重。

總結語;

國內外電網事故的統計表明,復雜氣候環境和設備自身故障是引發電網大面積停電事故的主要起因,為此:通過對復雜環境中外絕緣放電機理和電氣特性的系統研究,采取有效的安全措施,可以大幅度降低復雜環境引起輸變電裝備外絕緣電氣強度下降而造成的電網大面積停電事故的概率,通過對輸變電設備內絕緣老化機理和在線監測及故障診斷技術的系統研究,可以開發處高穩定性和高度智能化的設備狀態在線監測及故障診斷系統,從而為以可靠性為中心的狀態維修技術提供。

總之,在我國*的氣候環境和設備自身故障率居高不下的態勢下,從輸變電設備著手,研究并解決引發電網事故的兩個主要起因,建立防止大面積停電事故的*道防線是非常必要的,特別是對于規劃建設的特高壓交直流輸電線路更是具有挑戰性的課題,

熱過載繼電器,LRD-01C,電流設定范圍0.1-0.16A,施耐德工控系列

 

施耐德熱過載繼電器規格:

熱過載繼電器LRD-01C 電流設定范圍0.1-0.16A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-02C 電流設定范圍0.16-0.25A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-03C 電流設定范圍0.25-0.4A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-04C 電流設定范圍0.4-0.63A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-05C 電流設定范圍0.63-1A  施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-06C 電流設定范圍1-1.6A   施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-07C 電流設定范圍1.6-2.5A  施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-08C 電流設定范圍2.5-4A   施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-10C 電流設定范圍4-6A    施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-12C 電流設定范圍5.5-8A  施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-14C 電流設定范圍7-10A   施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-16C 電流設定范圍9-13A   施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-21C 電流設定范圍12-18A  施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-22C 電流設定范圍16-24A  施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-32C 電流設定范圍23-32A  施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-35C 電流設定范圍30-38A  施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-325C 電流設定范圍17-25A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-332C 電流設定范圍23-32A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-340C 電流設定范圍30-40A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-350C 電流設定范圍37-50A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-365C 電流設定范圍48-65A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-3361C 電流設定范圍55-70A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-3363C 電流設定范圍63-80A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-3365C 電流設定范圍80-104A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-4365C 電流設定范圍80-104A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-4367C 電流設定范圍95-120A 施耐德工控系列

熱過載繼電器LRD-4369C 電流設定范圍110-140A 施耐德工控系列

施耐德塑殼斷路器:

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流16A

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流25A

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流32A

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流40A

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流50A

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流63A

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流80A

NSX100F 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=36KA 額定電流100A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流16A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流25A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流32A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流40A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流50A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流63A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流80A

NSX100N 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=50KA 額定電流100A

NSX100H 熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=70KA 額定電流16A

NSX100H熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=70KA 額定電流25A

NSX100H熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=70KA 額定電流32A

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NSX100H熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=70KA 額定電流80A

NSX100H熱磁脫扣器 3P3D 固定式 TMD ICU=70KA 額定電流100A

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塑殼斷路器NSX160F 固定式 4P3D 125安培 帶熱磁脫扣器 TMD

塑殼斷路器NSX160F 固定式 4P3D 160安培 帶熱磁脫扣器 TMD

塑殼斷路器NSX160N 固定式 4P3D 80安培 帶熱磁脫扣器 TMD

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塑殼斷路器NSX160H 固定式 4P3D 100安培 帶熱磁脫扣器 TMD

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施耐德萬高雙電源:

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WATSNA-100A/3P或4P 執行元器件為NSX 施耐德萬高雙電源開關

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