ZW7A-40.5/1600-40高壓斷路器
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真空斷路器 | ZW7-35 |
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。
)嚴格進行交接驗收。真空開關出廠前
已做過試驗,但在運往現場安裝完畢后,必須進行有關參數的復核。以防止設備在運輸中的變化,特別是操動機構與真空開關連接后的問題。主要復測的參數有:合閘跳,分閘同期,開距,超程,合、分閘速度,合、分閘時間,直流接觸電阻,斷口絕緣水平。 (2)重視緩沖特性的調整。操動機構在高壓真空開關機械結構中是為復雜、精度要求高的部分,為了保證高壓真空開關的可靠性,一般采取分裝式結構,即將操動機構與開關主
體二者分開,由生產條件比較好的工廠集中生產操動機構,然后再將機構的輸出軸與開關合而為一,所以機械參數的合理配置與調整,直接關系到高壓真空開關的技術性能和機械壽命。滿意的緩沖特性應該是運動部件接觸緩沖瞬間,緩沖器提供較小的反力,隨著緩沖距離的增加,緩沖特性迅速變陡,大可能地吸離能量,達到限制分閘反和分閘行程的目的。 (3)嚴格控制真空開關的合、分閘速度。真空開關的合閘速度過低時,會由
于預擊穿時間加長,而增大觸頭的磨損量。又由于真空開關滅弧室一般采用銅焊工藝,并且經高溫下去氣處理,所以它的機械強度不高,耐振性差。如果開關合閘速度過高會造成較大的振動,還會對波紋管產生較大沖擊,降低波紋管壽命。通常真空開關的合閘速度為0.6~2m/s,對一定結構的真空開關有著佳合閘速度。真空開關斷路時的燃弧時間短,其大燃弧時間不超過1.5 個工頻半波,因此,需要嚴格控制開關的分閘速度。此外,要
求真空開關的分閘緩沖器與合閘緩沖器有較好的特性,盡量減輕分閘或合閘時的沖擊力,以保護真空滅弧室的使用壽命。3、溫升 高壓真空開關的回路電阻是影響溫升的主要原因,而滅弧室的回路電阻通常要占高壓真空開關回路電阻的50%以上。觸頭間的接觸電阻是真空滅弧室回路電阻的主要組成部分,因為觸頭系統密封于真空滅弧室內,觸頭與外殼之間的真空形成了熱絕緣,所以觸頭和導電桿上的熱量只能通過動、靜導電桿
向外部傳導散熱。真空滅弧室靜端直接與靜支架相連,動端則通過導電夾、軟連接與動支架相連。因動端連接環節較多,導熱路徑較長,所以高壓真空開關溫升的高點多集中于動導電桿與導電夾搭接部位。在實際應用中,有效的利用靜端有利于散熱的元件,迫使觸頭間隙熱量較多的從靜端導出,分流動端的熱量,是解決高壓真空開關溫升偏高的有效措施。4、結論 真空開關優越的技術應用特性,得到了廣大用戶的普遍認可,隨
著經濟建設的持續增長,今后將得到越來越廣泛的應用。
滅弧不用檢修的優點,在配電網中應用較為普及,發展簡史1893年,美國的里頓豪斯提出了結構簡單的真空滅弧室,并獲得了設計 ,1920年瑞典佛加公司次制成了真空開關,1926年等公布的研究成果也顯示了在真空中分斷電流的可能性。
但因分斷能力小,又受到真空技術和真空材料發展水平的限制,尚不能投入實際使用,隨著真空技術的發展,50年代美國才制成批適用于切斷電容器組等特殊要求的真空開關分斷電流尚停在4千安的水平,由于真空材料冶煉技術上的進步和真空開關觸頭結構研究上所取得的突破。
1961年,開始生產15千伏,分斷電流為12.5千安的真空斷路器,1966年試制成15千伏,26千安和31.5千安的真空斷路器,從而使真空斷路器進入了高電壓,大容量的電力系統,80年代中期,真空斷路器的分斷能力已達100千安。
從1958年開始研制真空開關,1960年西安交通大學和西安開關整流器廠共同研制成批6.7千伏,分斷能力為600安的真空開關;隨后又制成10千伏,分斷能力為1.5千安的三相真空開關,1969年華光電子管廠和西安高壓電器研究所制成了10千伏。
2千安單相快速真空開關,70年代以后,已能獨立研制和生產各種規格的真空開關,真空斷路器通常可分多個電壓等級,低壓型一般用于防爆電氣使用,像煤礦等等,2真空斷路器的特點①觸頭開距小,10KV真空斷路器的觸頭開距只有10mm左右。
操作機構的操作功就小,機械部分行程小,其機械壽命就長,②燃弧時間短,且與開關電流大小無關,一般只有半周波,③熄弧后觸頭間隙介質恢復速度快,對開斷近區故障性能較好,④由于疏通在開斷電流時磨損量較小,所以觸頭的電氣壽命長。
滿容量開斷達30-50次,額定電流開斷達5000次以上,噪音小適于頻繁操作,⑤體積小,重量輕,⑥適用于開斷容性負荷電流,由于其優點很多,所以廣泛應用于變電站中,目前型號主要有:ZN12-10型,ZN28A-10型。
ZN65A-12型,ZN12A-12型,VS1型,ZN30型等,具體介紹真空斷路器技術標準真空斷路器在我國近十年來得到了蓬勃的發展,產品從過去的ZN1-ZN5幾個品種發展到數十多個型號,品種,額定電流達到5000A。
可觀察部位的連接螺栓有無松動、軸銷有無脫落或變形。6.接地是否良好。7.引線接觸部位或有出了一種基于強迫換流原理的混合型中壓直流真空斷路器方案。闡述了關鍵部件如斥力真空觸頭機構增強通流能力和提高初始速度的方法,脈沖功率組件串聯應用和提高浪涌通流技術,避雷器的技術要求及參數設計的原則,介紹了已開展的工作。對換流過程進行了理論分析,研制銷售和服務為一體的規模型企業,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。了額定5kV/6kA斷路器樣機,進行了系列實驗,驗證了理論分析和參數選擇的有效性。引言隨著艦船綜合電力系統的提出,電力推進方式和高能的出現,艦船電力系統發生革命性的變化,其地位從輔助系統變成主動力系統,容量急劇增大。直流區域配電以其、靈活的優點成為系統網絡的 ,艦船電力邁向中壓直流系統。艦船直流母線額定電壓可達5kV,額定電流可達6kA,故障時 短路電流上升率將達到20A/μs以上,預期短路電流峰值時間2~5ms,峰值電流高達110kA。現有的艦船直流保護設備均為低壓電器,不適用于中壓系統,無法為艦船的中壓直流電力系統提供有效保護,中壓直流斷路器的缺乏成為制約艦船直流電力系統進入工程應用的一個主要因素。基于強迫換流原理的混合型直流真空斷路器(HDCVB)是直流中高壓開斷的有效方式。全俄電力技術研究所研制了額定3.3kV/3000A直流真空限流斷路器,并進行了180A小電流、 1.9kA近額定電流和10kA短路電流3種不同工況下的開斷實驗。西安交通大學研制的人工過零真空斷路器進行了4.1kA和29kA的分斷實驗,但停留在實驗室階段。上述成果難于滿足艦船中壓直流電力系統的參數要求。海程大學提出了一種基于強迫過零原理的改進拓撲結構,并在低壓參數下對斷路器的設計、小開距下介質恢復特性進行了實驗研究,為研究混合型中壓直流真空斷路器奠定了基礎。筆者首先介紹基于強迫換流原理的混合型中壓直流真空斷路器方案,并對其關鍵部件斥力真空觸頭機構、脈沖功率組件及避雷器和換流過程進行了分析設計, 給出了典型分斷實驗。