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发表于 2008-11-30 16:48:48
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浅谈高压真空开关的机械参数及其调试
高压真空开关技术参数的选择都是严格遵照国家标准GB1984—80《交流高压断路器》来进行的,因此,在生产运行中,专业技术人员不但要重视技术参数的选择,更要重视为满足这些技术参数而对真空开关进行机械参数的调试。下面分析真空开关的几个重要参数的选择及其调试。
6 {( A8 R5 u) f! _1 高压真空开关的额定开距
' u- c6 M. M' e; U 额定开距是真空开关触头处在完全断开位置时,动静触头之间的最短距离。它决定于真空开关的额定电压、使用条件下开断电流的性质、触头材料及其耐压要求。在不同额定电压下,不同种类的真空开关触头开距的选择范围见表1。
) k# K* o" e3 {" C表1 真空开关触头额定开距的选择范围
$ @& a" ?) ~# f8 w/ Y# O+ i种 类 额定电压/kV 额定开距/mm$ E+ |; ?9 t3 g+ p3 Q$ v
真空接触器 3~6" w. {- \) F0 Y
3~6 3~63 ~& ]/ F" {; y4 z8 a
4~86 M x( E' Y/ L1 }' L% Y1 z
真空断路器 10
* _* [% S# A) \6 m9 S( v5 a- q35 9~12
- S7 `5 w j8 Z! \* k6 ? 35~40 M& O r( i( v' j7 b
真空负荷开关 6~10 8~12: Z. ]* q- o" Q7 X* \/ \: |! u
) l9 v1 x/ K' w/ W 从表1可知,真空接触器的触头开距选择得小些,主要是为了适应频繁操作的需要,以提高真空开关的电寿命和机械寿命,但牺牲了一定的耐压强度。断路器触头开距相对选得高些,但真空开关触头开距与耐压强度并非是呈线性关系。当额定电压超过一定值后,往往采用两个断口或多个开关管串联的方法来解决耐压问题。每一种真空开关触头开距都有技术条件的规定,开距太大太小都会引起开断能力下降,导致开关机械寿命降低。+ t, y! u! q- B: O
2 高压真空开关的超程
" @$ [6 |9 A3 u- i9 y( }7 } 超程是真空开关触头完全闭合后,动或静触头所能移动的距离。超程的作用主要有以下几点:
, K7 ?$ O4 k7 ?4 d3 i E1 n a)保证触头在电磨损后仍能保持一定的接触压力;7 z1 S! ~* [7 a. m5 k' G3 V
b)触头闭合时能利用触头弹簧力缓冲,减小弹跳;* ?) w+ {0 U0 R7 n" W' {
c)在触头分闸时,使动触头获得一定的初始的动能,拉断熔焊点,提高初始分闸速度,减小燃弧时间,从而提高介质恢复的速度。. D% h4 B l7 z4 t- ~
如果超程太小,就不能保证触头在烧损后应有的触头压力,同时,初始分闸速度变小,会影响真空开关的开断关合和动热稳定性能,甚至产生重合闸弹振。若超程太大,会增加操作机构的合闸功,使合闸变得极不可靠。真空开关的超程取额定开距的15%~40%左右,10 kV级真空开关的超程一般取3~4 mm。' t+ m% ]2 I/ |* u6 T! F
3 触头工作压力
( l s, q* H% @. z/ j8 G4 ] [2 X4 @ 真空开关在合闸工作状态时,还必须使操动机构给予一外加弹簧压力,使动、静触头接触良好,这一外加压力称作触头工作压力。选择和调试触头工作压力时,应考虑以下几种情况。
" ~* u* m; o/ I; r( y/ T8 \ a)由于真空开关管触头之间的接触电阻与触头间的压力有关,在一定范围内,压力越大,接触电阻越小越稳定,因此,一般真空开关每相的接触电阻不要大于100 μΩ;
" V: o# R' g5 ]7 v4 M2 U0 X b)关合短路电流试验是考核触头工作压力是否满足要求的最苛刻的条件,并以此工作条件决定触头的工作压力,因此,在关合短路电流试验中,所选择的真空开关管两触头之间的压力必须大于触头在击穿后要产生的电弧和电动斥力,否则,会导致试验的失败和开关的损坏;
$ z# z) X' w; R8 H) S* C c)必须能抑制合闸弹跳。当真空开关合闸时,动电极(包括动触头、导电杆、导电夹、软连接线及机构上与动电极相连的其它零件)具有较大的动能,其动能的大小为:
7 V& z5 n' ~8 I' z0 r9 P0 l3 F - z$ s! y! D% G# e1 G- G% W
式中 Ek——合闸瞬时动能,J;
: s/ Z y2 [3 }( j7 d( G5 m' \/ d9 D m——动电极质量,kg;
+ ~1 m) i6 Y, l6 d. |* a v——闭合瞬时速度,m/s。
7 @0 X2 U+ V. L6 S+ R 从上式可见,这一动能与动电极的质量成正比,与触头闭合时的即时速度平方成正比。当两触头碰撞后,能量可分三部分,即碰撞损失能量、触头压缩弹簧的部分储能、触头弹跳时动能,其中弹簧储能大小 |
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