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結(jié)果表明,屏蔽罩電位與真空度具有一定的對應(yīng)關(guān)系,并可以通過真空斷路器外電場電位的測量來反應(yīng);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(jié)果的正確性。本文的分析結(jié)果給出了真空斷路器外電場電位隨真空度變化的規(guī)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(xiàn)大電流開斷的開關(guān)裝置。與傳統(tǒng)的空氣開關(guān)、油開關(guān)相比,真空斷路器有開斷可靠、故障率低、維護量少、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,這使它逐漸在輸配電系統(tǒng)中,特別
是在中壓領(lǐng)域得到了廣泛的運用。 作為一種以真空為熄弧環(huán)境的開關(guān),真空斷路器內(nèi)真空度的高低是其重要的一個參數(shù)。然而,由于內(nèi)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(nèi)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(shè)備的損壞,還可能引起整個電網(wǎng)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(yōu)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(zhuǎn)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(zhuǎn)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(tǒng)對不同壓強下的屏蔽罩電
位進行了測量,得出了滅弧室內(nèi)部壓強大于0.1 Pa 時與屏蔽罩上交直流電位的對應(yīng)關(guān)系。文獻通過物理數(shù)學模型建立了真空滅弧室內(nèi)氣體壓強與相對介電常數(shù)間的關(guān)系,對滅弧室真空度和相對介電常數(shù)的關(guān)系進行了研究,得出了兩者之間的對應(yīng)關(guān)系,真空技術(shù)網(wǎng)認為這為進一步分析真空滅弧室真空度和屏蔽罩電位聯(lián)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(guān)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
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(jié)果的正確性。本文的分析結(jié)果給出了真空斷路器外電場電位隨真空度變化的規(guī)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(xiàn)大電流開斷的開關(guān)裝置。與傳統(tǒng)的空氣開關(guān)、油開關(guān)相比,真空斷路器有開斷可靠、故障率低、維護量少、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點,這使它逐漸在輸配電系統(tǒng)中,特別
是在中壓領(lǐng)域得到了廣泛的運用。 作為一種以真空為熄弧環(huán)境的開關(guān),真空斷路器內(nèi)真空度的高低是其重要的一個參數(shù)。然而,由于內(nèi)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(nèi)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(shè)備的損壞,還可能引起整個電網(wǎng)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(yōu)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(zhuǎn)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(zhuǎn)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(tǒng)對不同壓強下的屏蔽罩電
位進行了測量,得出了滅弧室內(nèi)部壓強大于0.1 Pa 時與屏蔽罩上交直流電位的對應(yīng)關(guān)系。文獻通過物理數(shù)學模型建立了真空滅弧室內(nèi)氣體壓強與相對介電常數(shù)間的關(guān)系,對滅弧室真空度和相對介電常數(shù)的關(guān)系進行了研究,得出了兩者之間的對應(yīng)關(guān)系,真空技術(shù)網(wǎng)認為這為進一步分析真空滅弧室真空度和屏蔽罩電位聯(lián)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(guān)系,本文借助于有
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[真空斷路器"因其滅弧介質(zhì)和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質(zhì)都是高真空而得名,其具有體積小,重量輕,適用于頻繁操作,滅弧不用檢修的優(yōu)點,在配電網(wǎng)中應(yīng)用較為普及,真空斷路器是3-10kV,50Hz三相交流系統(tǒng)中的戶內(nèi)配電裝置。
真空斷路器處于合閘位置時,其對地絕緣由支持絕緣子承受,一旦真空斷路器所連接的線路發(fā)生 接地故障,斷路器動作跳閘后,接地故障點又未被,則有電母線的對地絕緣亦要由該斷路器斷口的真空間隙承受,各種故障開斷時。
壓力低于一個大氣壓的氣體稀薄的空間,稱為真空空間,真空度越高即空間內(nèi)氣體壓強越低,真空度的單位有三種表示方式:托(即1個mm柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa),(1托=131,6Pa,1毫巴=100Pa)我們通常所說真空滅弧室內(nèi)部的真空度要達10-4托是指滅弧室內(nèi)的氣體壓強僅為"萬分之。
亦即是1,31x10-2Pa,"派森定理"亦有譯為"巴申定律",是指間隙電壓耐受強度與氣體壓力之間的關(guān)系,圖1表示派森定理的關(guān)系曲線呈"V"字形,即充氣壓力的增加或降低,都能提高極間間隙絕緣強度,其擊穿機理至今還不清楚。
真空斷路器處于合閘位置時,其對地絕緣由支持絕緣子承受,一旦真空斷路器所連接的線路發(fā)生 接地故障,斷路器動作跳閘后,接地故障點又未被,則有電母線的對地絕緣亦要由該斷路器斷口的真空間隙承受,各種故障開斷時。
壓力低于一個大氣壓的氣體稀薄的空間,稱為真空空間,真空度越高即空間內(nèi)氣體壓強越低,真空度的單位有三種表示方式:托(即1個mm柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa),(1托=131,6Pa,1毫巴=100Pa)我們通常所說真空滅弧室內(nèi)部的真空度要達10-4托是指滅弧室內(nèi)的氣體壓強僅為"萬分之。
亦即是1,31x10-2Pa,"派森定理"亦有譯為"巴申定律",是指間隙電壓耐受強度與氣體壓力之間的關(guān)系,圖1表示派森定理的關(guān)系曲線呈"V"字形,即充氣壓力的增加或降低,都能提高極間間隙絕緣強度,其擊穿機理至今還不清楚。



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