更新時間:2025-01-10 17:36:50 瀏覽次數:3 公司名稱: 樊高電氣銷售部有限公司
產品參數 | |
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產品價格 | 111/個 |
發貨期限 | 1 |
供貨總量 | 100000 |
運費說明 | 12 |
真空斷路器 | ZW7-35 |
3.相對濕度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;水蒸汽壓日平均值不大于2.2kPa;水蒸汽壓月平均值不大于1.8kPa,在高溫度期間溫度急降時可能凝露。 4.周圍空氣沒有明顯的受到塵埃、煙、腐蝕性和可燃性氣體、蒸汽或鹽霧的污染。 5.地震烈度不超過8°。 6.無火災、、嚴重污穢及劇烈振動的場所。 二、產品結構: 自身不帶操動機構,使用時必須配用合適的操動機構。裝設中封式縱磁場真空滅弧室、主軸、分閘彈簧、油緩沖器等部件安裝在框架中,機架的后端設有安裝孔,供斷路器安裝固定用。機架前面水平裝設六個大爬距絕緣子,上絕緣子固定靜支架,下絕緣子固定動支架,動靜支架的前部兼作進出線端子,真空滅弧室裝設在動靜支架之間,主軸通過絕緣拉桿、拐臂與真空滅弧室動導桿連接,動靜支架之間還裝有大爬距絕緣桿,將兩者連接一體,提高了整體鋼度。 三、工作原理: 真空斷路器配用中封式縱磁場真空滅弧室,當動、靜觸頭在操動機構的作用下帶電分閘時,觸頭間隙將燃燒真空電弧,并在電流過零時熄滅電弧,由于觸頭的特殊結構,燃弧時間觸頭間隙會產生適當的縱向磁場,這個磁場可使電弧均勻分布在觸頭表面,維護低的電弧電壓,并使真空火弧室具有較高的弧后介質強度恢復速度,小的電弧能量和小的電腐蝕速度,從而提高了斷路器開斷短路電流的能力和電壽命。真空斷路器額定電流大小不同其主導電回路的截面積會明顯不同.由于導電回路截面積的不同使得導電回路尺寸規格不同因此為滿足一定的電氣靜距相間距會明顯不同.由于觸臂(主回路導電件)、相間距等不同外觀上差異也比較明顯可以直接判斷.對于中置柜用的手車式斷路器可從一下具體數據判斷:觸臂直徑 約為45mm額定電流從630~1250A;觸臂直徑 約為55mm額定電流從1250~1600A;觸臂直徑 約為79mm額定電流從2000~2500A;觸臂直徑 約為109mm額定電流從3150~4000A;這些也可以從觸頭尺寸規格上對應做
結果表明,屏蔽罩電位與真空度具有一定的對應關系,并可以通過真空斷路器外電場電位的測量來反應;真空斷路器外電場電位在壓強小于10-2 Pa 時的變化十分弱,而在大于10-2
Pa 時電位有較明顯的變化。并通過實驗室模擬測量實驗,進一步驗證了該結果的正確性。本文的分析結果給出了真空斷路器外電場電位隨真空度變化的規律,對基于屏蔽罩電位法在線測量真空斷路器真空度具有一定的指導意義。 真空斷路器是一種借助真空的良好熄弧性能來實現大電流開斷的開關裝置。與傳統的空氣開關、油開關相比,真空斷路器有開斷可靠、故障率低、維護量少、結構緊湊等優點,這使它逐漸在輸配電系統中,特別
是在中壓領域得到了廣泛的運用。 作為一種以真空為熄弧環境的開關,真空斷路器內真空度的高低是其重要的一個參數。然而,由于內部組件放氣、密封口漏氣以及密封組件滲氣的存在,運行中的真空斷路器內部真空度會隨著工作時間的推移而下降。當真空度下降到一定程度時,其開斷性能就會得不到保證,這不僅會造成本身設備的損壞,還可能引起整個電網的故障。因此,對真空斷路器真空度的檢測顯得很有必要。真空斷路器真空度的
檢測方法分為離線檢測與在線檢測。在線檢測憑借其操作簡單,工作量少,實時性好等優點受到了人們的青睞。 目前常用的在線檢測方法有耦合電容法、光電變換法、旋轉式探頭法、比例差分探頭法和電磁波檢測法,其中耦合電容法、光電變換法和旋轉式探頭法均是基于屏蔽罩電位的真空度在線檢測方法,所以對真空斷路器屏蔽罩電位的研究成為了真空斷路器真空度檢測研究中的一個熱點。文獻通過搭建實驗系統對不同壓強下的屏蔽罩電
位進行了測量,得出了滅弧室內部壓強大于0.1 Pa 時與屏蔽罩上交直流電位的對應關系。文獻通過物理數學模型建立了真空滅弧室內氣體壓強與相對介電常數間的關系,對滅弧室真空度和相對介電常數的關系進行了研究,得出了兩者之間的對應關系,真空技術網認為這為進一步分析真空滅弧室真空度和屏蔽罩電位聯系機理提供了新思路。 為了進一步探索高真空度下,滅弧室真空度與屏蔽罩電位及周圍電場間的關系,本文借助于有
限元分析軟件ANSYS對不同壓強下的真空斷路器滅弧室屏蔽罩及其周圍電場進行仿真分析
混合型直流真空斷路器工作原理混合型直流真空斷路器典型結構見圖1,它由斥力真空觸頭機構(VI)、換流電路(C-F-L-D)和避雷器(MOA)并聯組成?;旌闲椭袎褐绷髡婵諗嗦菲鞯难芯繄D1HDCVB結構示意圖正常情況下,斥力真空觸頭機構處于合閘狀態,換流晶閘管組件處于關斷狀態,換流電容預充電。當傳感器檢測到故障電流或控制器接到分閘指令后,立即觸發斥力機構驅動觸頭分離(t1),真空滅弧室觸頭分離形成真空電弧,觸頭間產生弧壓。當觸頭間隙形成足夠的開距或延遲一定的時間后(t2),控制器向晶閘管組件F發出導通號,主回路電流i開始向換流支路轉移,換流電容C的放電電流iC一部分可能會從二極管D上流過,VI支路電流iVI將逐漸減小直至過零熄弧(t3)。換流電流大于主回路電流部分將流過二極管支路(t3~t4)。當iD過零D截止后,主回路電流全部轉移到C-F-L支路上(t4),一體的規模型企業,公司技術力量雄厚,設備配套完善,產品型號多樣,隨著公司的不斷發展,產品設計科學、制作精良、造型美觀,是現代電網建設的理想的配套產品,其中戶內(外)真空斷路器,隔離開關,負荷開關,氧化鋅避雷器,熔斷器,穿墻套管,絕緣子,電流互感器,高壓電力計量箱等一系列高低壓電氣產品暢銷全國各地我們以“科技興業,質量創牌,誠經營,優良服務”的企業宗旨;一直致力于追求卓越的民族電氣工業,為廣大新老用戶提供優質的產品和良好的服務而不懈努力,您的滿意始終是我們追求的目標,真誠歡迎新老朋友惠顧,共創美好未來。同時,斷路器兩端出現正向過電壓。當換流電容反充電壓大于MOA動作電壓后(t5),電流向MOA支路轉移,MOA開始限壓吸能。隨著F電流減小到零后截止關斷,短路電流全部轉移到MOA上(t6),系統感抗中存儲的能量被MOA吸收耗散(t6~t7),終電流減小到零被切斷,分斷過程結束(t7),見圖2?;旌闲椭袎褐绷髡婵諗嗦菲鞯难芯繄D2HDCVB分斷過程示意圖斥力真空觸頭機構VI上并聯二極管組件D使分斷過程中恢復過電壓出現的時刻后移,為觸頭電流過零后動靜觸頭間介質恢復創造了近似零電壓的恢復過程,增強了觸頭間隙后續承受恢復電壓的能力,提高了分斷可靠性。在電感L兩端并聯續流二極管的目的是為了減小晶閘管組件通過浪涌電流后截止時的du/dt和降低電容反充電壓幅值?;趶娖葥Q流原理的HDCVB通流能力強,分斷電流高,且分斷時間短,限流效果和工程適用性好。5、結語混合型中壓直流真空斷路器方案,原理簡單、分斷速度快、可靠性高,可以實現大容量中壓直流分斷,基于斥力原理的真空觸頭機構可以實現額定電流通流和快速動作的功能;中壓脈沖功率組件均壓措施改善了串聯應用的分壓特性,采用擴大門極和強觸發可有效提高浪涌通流能力,光控觸發的方案實現了電氣隔離,節約了觸發電源;避雷器的能量等效性原則和參數設計方法等為中壓直流短路器的研制打下了堅實的基礎。
主要是由于觸頭分開后殘余粒子定向移動引起。經過此階段后,內部等離子體維持這一狀態而外部電弧開始對外擴散,并在電流過零點以前擴散完全。從二值圖像中可以看出,剩余粒子對電弧重燃起到很大作用。 3.3、對比實驗 文中高速攝像機采集的電弧圖像為垂直拍攝方式,其中涉及到光強疊加與電弧徑向分布不均等問
題。在擴散型電弧數字采集過程中,圖像中內部電弧達到光強飽和邊緣,但未超出實驗可分析的灰度差范圍。為保證電弧等離子體幾何形態特征提取的準確性,特采集小電流擴散型電弧圖像作為對比實驗,這里只分析熄弧階段的電弧等離子體特征,電弧熄弧階段等離子體形態如圖8。經過對電弧圖像去噪聲及形態學處理,計算外部輪廓與內部高能等離子體形態分布,其時間-面積曲線如圖9本文利用高速攝像機采集真空斷路器斷開時電弧形態,通過圖
像去噪、數字圖像形態學操作,用選定特殊閾值的方法對電弧外在輪廓及內部高能等離子幾何形狀(主要為面積形狀) 進行統計說明,同時分析了內部高能等離子體與電弧外在輪廓的關系,得到以下結論: (1)伴隨著真空電弧引弧、平穩燃弧、熄弧及弧后介質恢復四階段,電弧等離子體面積形態可分為平穩擴散、迅速減小和后期維持三個階段。在平穩擴散階段內部高能等離子體不斷得到補充,與電弧輪廓同比例增加。面積迅速減小階
段,觸頭逐漸停止向間隙提供粒子,內部電弧在磁場作用下被擴散至周圍,電弧開始熄滅。后期維持階段主要表現為殘余粒子和電荷鞘層。隨著殘余粒子的消散,介質恢復不斷得到加強,此階段的電弧形態直接影響著重燃與否。 (2)通過電弧內外面積差,可以看出真空斷路器是否熄弧完全。的分斷電弧表現為,電流過零點之后,面積差迅速增大,高能等離子體得不到有效補充; 達到峰值后,面積差迅速減小,使得殘余粒子快速擴
散,為介質恢復提供條件。 真空開關電弧等離子體幾何形態研究為真空技術網首發,轉電力系統運行中經常發生分、合閘線圈燒毀事故。當電氣設備發生事故時,如果因高壓真空斷路器分閘回路斷線出現真空斷路器拒動現象,將使事故擴大,造成越級分閘致使大面積停電,甚至造成電力設備燒毀、火災等嚴重后果。而合閘回路完整性破壞時,雖然所造成的危害比分閘回路完整性破壞時要小一些,但它也使得線路不能正常送電,妨礙了供電
可靠性的提高。所以很有必要對真空斷路器線圈燒毀原因進行分析,積累了事故處理經驗,提出防范措施和技術改進,為斷路器檢修工作提供工作參考。