以下是:浙江省衢州市真空斷路器【氧化鋅避雷器廠家】有口皆碑的產品參數
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眾所周知,跳、合閘線圈設計時都是按短時通電而設計的。跳、合閘線圈的燒毀,主要是由于跳、合閘線圈回路的電流不能正常切斷,至使跳、合閘線圈長時間通電造成的。一、分閘線圈長時間通電的原因 1、斷路器拒分 控制回路正常時,斷路器出現拒分的
故障均為連桿機構問題,死點調整不當,使斷路器分閘鐵芯頂桿的力度不能使機構及時脫扣,使線圈過載,造成分閘線圈燒毀。 2、分閘電磁鐵機械故障 線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵芯位移,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀?;蚴怯捎阼F芯的活動沖程過小,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不動脫扣機構而使線圈長時間通電燒毀。 3、輔助開關分合閘狀態(tài)位置調整不當 在斷路器分合閘狀態(tài)時,應調整
輔助開關使其指示到標示的范圍內,然而實際調整斷路器開距和超行程等參數時,會改變斷路器分合閘的初始狀態(tài),而輔助開關分合位置的初始狀態(tài)未做相應的調整,將導致輔助開關不能正常切換分合閘回路而使分閘線圈燒毀。 4、分閘控制回路輔助開關接點使用不當 分閘控制回路上接有一對延時動合接點,該延時目的是為了保證斷路器在合閘過程中出現短路故障時能完成自由脫扣。然而,當斷路器合閘時間極短,遠小于斷
路器的分閘時間,斷路器未來得及脫扣時就已合閘到位,此時,分閘控制回路的延時接點的延時作用將失去意義。相反,該延時接點在分閘過程中,由于輔助開關動靜觸頭絕緣間隙較小,經常出現拉弧現象,頻繁拉弧,久而久之使輔助開關的觸頭燒毀,繼而引起分閘線圈燒毀。 5、分閘回路電阻偏大 分閘線圈回路絕緣降低,或是線路過細造成電阻偏大,使得分閘回路電壓有衰減,導致控制電壓達不到線圈分閘電壓動作值,分
閘線圈長期帶電,線圈燒毀。二、防止分閘線圈燒毀的措施 (1) 將分閘回路的延時動合接點改接為一對普通的常開接點,經常檢查輔助開關的接點及輔助開關的拐臂螺絲,正確調整輔助開關的位置,使輔助開關與斷路器分合閘位置正確、有效地配合。 (2) 固定好分閘線圈,經常檢查分閘線圈的鐵芯有無卡澀。 (3) 每年的檢修工作中,正確調整好斷路器的連桿機構,經常檢查斷路器的自由脫扣是
否正常,斷路器的低電壓動作試驗是否在額定電壓的30%-65%時可靠跳閘。



因此如何合理的設置鐵芯以及如何合理的設計鐵芯結構成為提高真空滅弧室可靠性的關鍵。針對杯狀縱磁真空滅弧室觸頭,本文設計了兩種不同結構的鐵芯,一種是結構為環(huán)狀的鐵芯,為了減小渦流的影響,在環(huán)形鐵芯上開一個間隙為1 mm 的斷口;另一種結構為圓周方向布置的柱狀鐵芯,柱狀鐵芯相互不接觸,因此可以更好的減小渦流的影響。采用有限元分析方法對比分析了兩種不同結構鐵
芯對縱向磁場和剩余磁場以及磁場滯后時間的影響。 觸頭結構模型 文中仿真所采用的兩種不同鐵芯結構的觸頭模型如圖1 所示,觸頭杯均有4 個杯指,為了防止觸頭片上產生渦流,對應的在觸頭片上開有四個周向均勻布置的徑向直槽。觸頭外徑尺寸為78 mm,壁厚11 mm,弧柱直徑與觸頭外徑尺寸相同,柱狀鐵芯12 個,仿真模型中觸頭開距為10 mm,杯座材料為無氧銅,支撐盤材料為不銹鋼,觸頭片材觸頭在高真空中分離時,其電弧表現形式與外觀特性都與在空氣中的情形有較大區(qū)別。真空斷路器的擊穿機理目前主要有場致發(fā)射、粒撞擊和粒子交換
三種假說,在短間隙真空斷路器的相關研究中,通常由場致發(fā)射效應占主導。在觸頭斷開時刻,整個陰極表面會產生金屬蒸氣。理論上是由于觸頭分開瞬間,電流集中在觸頭表面某點上,導致金屬橋熔化且部分金屬原子發(fā)生電離。隨著觸頭開距的增大,場致發(fā)射與間隙擊穿增強,觸頭表面金屬凸點不斷溶化并向觸頭間隙補充金屬粒子。此時陰極斑點會在陰極表面形成,并有更多的高能等離子體形成并擴散至間隙內。電弧引燃后,充滿等離子體的電極間
隙變成良好導體,同時陽極開始向電弧提供粒子。在縱向磁場作用下,電弧等離子體由觸頭中心向周圍擴散,此過程會維持一段時間。對于交流真空斷路器而言,電流到達峰值后會逐漸減小,兩觸頭向等離子體提供的粒子同樣減少,此時電極間隙內主要為弧后殘存粒子,伴隨著觸頭完全斷開,殘存粒子逐漸擴散至消失,斷路器完成開斷。 真空電弧等離子體的產生過程,可以表現為觸頭開距增大、觸頭表面金屬蒸發(fā),伴隨場致發(fā)射效應和金
屬電離,由于兩極電子、金屬離子的不斷補充,終形成電弧。在電弧等離子體的研究方面,王景、武建文等運用連續(xù)光譜法分析了電子溫度和電子密度,并討論了中頻情況下,電弧過渡及擴散兩種形態(tài)。胡上茂、姚學玲等利用RC 阻容式電荷收集器,對初始等離子體的觸發(fā)特性進行了研究。舒勝文、黃道春等通過對真空斷路器開斷過程的再研究,提出數值方針結合實驗的方法,給出開斷過程不同階段所需的數值仿真方法及關注點。趙子玉等通過C
CD 攝像技術,分析了真空電弧的重燃及抑制措施


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真空斷路器”因其滅弧介質和滅弧后觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;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,在配電網中應用較為普及。 真空斷路器是3~10kV,50Hz三相交流系統(tǒng)中的戶內配電裝置,可供工礦企業(yè)、發(fā)電廠、變電站中作為電器設備的保護和控制之用,特別適用于要求無油化、少檢修及頻繁操作的使公司技術力量雄厚,設備配套完善,產品型號多樣,隨著公司的不斷發(fā)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(yè),質量創(chuàng)牌,誠經營,優(yōu)良服務”的企業(yè)宗旨;一直致力于追求卓越的民族電氣工業(yè),為廣大新老用戶提供優(yōu)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(chuàng)美好未來。用場所,斷路器可配置在中置柜、雙層柜、固定柜中作為控制和保護高壓電氣設備用。為滿足真空滅弧室對機械參量的要求,保證真空斷路器電氣機械性能,確保運行可靠性,真空斷路器須具有穩(wěn)定、良好的機械特性。主要機械特性列于上表,亦以三種斷路器技術指標為例。 4.各機械特性對產品性能的影響 產品機械特性的優(yōu)劣,對產品各項電氣性能有重要的關系,而且影響產品運行可靠性。衡量真空斷路器的性能,真空滅孤室本身的性能固然重要,然而機械特性同樣具有舉足輕重的作用。下面對各機械特性參數與產品性能的關系分述如下:開距觸頭的開距主要取決于真空斷路器的額定電壓和耐壓要求,一般額定電壓低時觸頭開距選得小些。但開距太小會影響分斷能力和耐壓水平。開距太大,雖然可以提高耐壓水平,但會使真空滅弧室的波紋管壽命下降。設計時一般在滿足運行的耐壓要求下盡量把開距選得小一些。10kV真空斷路器的開距通常在8~12mm之間,35kV的則在30~40mm之間。接觸壓力在無外力作用時,動觸頭在大氣壓作用下,對內腔產生一個閉合力使其與靜觸頭閉合,稱之為自閉力,其大小取決于波紋管的端口直徑。滅弧室在工作狀態(tài)時,這個力太小不能保證動靜觸頭間良好的電接觸,必須施加一個外加壓力。這個外加壓力和自閉力之和稱為觸頭的接觸壓力。這個接觸壓力有如下幾個作用:(1)保證動、靜觸頭的良好接觸,并使其接觸電阻少于規(guī)定值。(2)滿足額定短路狀態(tài)時的動穩(wěn)定要求。應使觸頭壓力大于額定短路狀態(tài)時的觸頭間的斥力,以保證在該狀態(tài)下的完全閉合和不受損壞。(3)抑制合閘彈跳。


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