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以基于換流原理的機械式高壓直流真空斷路器為研究背景,定義并分析了換流時刻、換流時間、換流比等換流參數以及它們與開距的關系,通過直流開斷實驗分析不同換流參數對開斷性能的影響。由于真空滅弧室的觸頭為對接式,觸頭接觸電阻過大在載流時觸頭容易發熱,不利于導電和開斷電路,所以接觸電阻值必須小于出廠說明書要求。觸頭彈簧的壓力對接觸電阻有很大影響,必須在超行程合格情況下測量。接觸電阻值的逐漸增大也能反映出觸頭電磨損情況,是相輔相成的。觸頭電磨損和斷路器觸頭開距的變化,是造成斷路器直流電阻增大的根本原因。彈簧操動機構在開始投入運行的前幾年,機械特性都比較穩定,運行時間長了,部分彈簧操動機構由于合閘半軸磨損、復位彈簧變形等。
會導致斷路器在不該合閘時自動合閘。在故障情況下,保護裝置加速跳開斷路器后,若斷路器自動合閘,則會加重對電網及電氣設備的沖擊和損害,給電網的運行帶來極大的風險。分析和解決該問題成了亟待解決的問題。真空斷路器主要包含三大部分:真空滅弧室、電磁或彈簧操動機構、支架及其他部件。真空斷路器的工作原理是:當動、靜觸頭在操作機構的作用下分閘時,觸頭間產生電弧,觸頭表面在高溫下揮發出蒸汽,由于觸頭設計為特殊形狀,在電流通過時產生一磁場,電弧在此磁場作用下沿觸頭表面切線方向快速運動,在金屬圓筒(屏蔽罩)上凝結了部分金屬蒸汽,電弧在自然過零時就熄滅了,觸頭間的介質強度又迅速恢復起來。如果觸頭的工作壓力太小,將增長觸頭合閘時的彈跳。
同時,造成一次回路的電阻增大,直接影響真空斷路器的長期工作溫升。如果觸頭的工作壓力太大,由于真空開關管的自閉力是一個恒定值,則工作壓力增大,從而增加觸頭的彈簧力,造成操作機構的合閘功增加,增大對真空管的沖擊和振動。戶外智能真空斷路器(重合器)的控制由配套的智能控制單元完成??删偷貙崿F開關分合閘操作,也可以通過通接口由遠方遙控操作。斷路器的其它息也可以傳輸到控制中心,通通道可以選擇電纜、光纖、GPRS/CDMA、GSM等。需要說明的是,在部分老規程中,對真空斷路器的真空度考核作為了停電性試驗(例行試驗)的一項重要內容,傳統方法常以工頻交流耐壓試驗作為考核真空斷路器真空度的常用試驗方法,隨著電力測試技術的。高壓開關柜
高壓開關柜這是配電自動化的需要,也是斷路器本身控制保護的需要。如Alstom公司的DCX型可編程序數字控制裝置,ABB公司的REF542型控制和保護裝置,西門子公司第二代數字保護裝置等。①彈簧機構真空斷路器的內部機構有200余零件構成,傳動環節復雜,其中任何一個零部件出現故障都會導致斷路器無法正常工作,機械傳動可靠性差。所以維修起來也是相當復雜,一般電工還真搞不定,但是這種斷路器一般容易出現故障的也就幾個地方,電路板,線圈,動開關。機構如果出現故障或者電機出現故障都不是很好更換,聯系廠家進行更換,當然如果你技術很牛,你也可以自己更換。真空斷路器開斷小電流和切斷高頻電流時容易發生截流,在電感回路中產生過。
過電壓一般解決方法是加裝過電壓吸收裝置(RC回路、ZnO避雷器),但它作為真空斷路器的附加裝置,不僅使真空斷路器結構復雜化,而且增加成本。開斷小電流時的截流現象,與觸頭材料和電流值有關,通過開發采用低過電壓觸頭材料,可以有效的降低過電壓。日本幾家公司在這方面已獲得成功,如日立公司以銀為主的Co-Ag-Se,富士公司的CuCr+高蒸氣材料,三菱公司開發了CuCrBiα多元觸頭材料,東芝公司開發的AgWC觸頭材料。低過電壓真空斷路器現做到短路開斷能力40kA,過電壓降低到常規值的l/10。該系列真空斷路器規格齊全,已經開始批量生產。其中適用于核電廠的核電1E級ZNZ6-12/T1600-50型戶內高壓交流真空斷。
額定峰值耐受電流150kA,額定短路開斷電流開斷次數50次,已于今年在西高院通過全套型式試驗。發展超高電壓等級的真空斷路器,應首先解決額定電流的提高及滅弧室外殼絕緣的技術難題。真空介質的導熱性能極差,真空滅弧室內只能通過傳導散熱,真空斷路器的溫升成為制約其發展的重要因素。尋找導熱率和導電率較高的導體材料,研究新的散熱方式,可以有效的降低真空斷路器的成本,推進高電壓大電流真空斷路器的發展。另一方面,隨著電壓等級的提高,真空滅弧室的外絕緣處理難度越來越大,現在研制中的超高壓斷路器,真空滅弧室外絕緣一般采用SF6或壓縮空氣絕緣以解決這一技術難題。真空斷路器合閘時,觸頭總有些彈跳,但若過大會使觸頭易燒傷或者。
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