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真空断路器作用 真空断路器之所以在电力系统中被广泛应用,这主要得益于真空断路器作用,具体如下: 1、提高真空灭弧室绝缘耐受能力 真空断路器要向高电压使用领域发展,提高真空灭弧室断口极间绝缘耐受能力。慎困制成额定电压较高的单独断口真空灭弧室的经济意义是巨大的,不但可以减少串联断口的数量,而且能使断路器结构简单,从而提高了设备可靠性,并使设备造价相应的降低。 2、提高真空槐孝腔灭弧室内触头间耐压强度 真空间隙实际击穿时,有可能是几种机理同时发生作用,而且击穿途径中总是有游离气体存在,这是由施加电压后产生的金属蒸汽或触头释放了所吸附的气体提供的。在使用了真空断路器之后,就能提高真空灭弧室触头间隙的耐压性能。 3、提高开断电流后触头极间的绝缘恢复速度 在使用了真空断路器之后,通常断路开断电流成功的关键在于电弧电流过零后,触头间隙绝铅衫缘恢复速度快于触头间隙间的暂态恢复电压速度,就不会发生重燃情况而达到成功开断。




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户外真空断路器的操作主要包括储能过程、?合闸过程、?分闸过程和过流保护过程。? 储能过程涉及拉动机构手动储能拉环或给机构电动储能信号,?电机带动储能拐臂给储能弹簧储能,?通过储能保持环节保持此能量。? 合闸过程包括拉动机构手动合闸拉环或给机构电动合闸信号,?合闸弹簧能量释放,?机构输出轴转动,?通过拐臂、?连杆带动灭弧室动触头向上运动,?与静触头接触,?并提供接触压力,?同时为分闸弹簧储能,?通过机构的合闸保持环节正常扣接使断路器保持合闸状态。? 分闸过程涉及拉动机械手动分闸拉环或机构电动分闸信号,?机构的合闸保持环节解扣,?在触头压力弹簧和分闸弹簧的作用下,?机构输出轴反向转动,?通过连杆、?拐臂带动灭弧室触头向下运动,?与静触头分开,?断路器分闸。?分闸状态点开关分闸弹簧保持。? 过流保护过程适用于配置电液互感器的断路器,?当流经断路器主回路的电流超过互感器的额定值时,?驱动机构内部过流脱扣器,?断路器分闸。? 此外,?真空断路器的操作还需遵循一定的规范和操作规程,?包括但不限于:? 在额定工作电流下的频繁操作或多交开断短路电流的场所适用。? 停运的断路器在投入运行前应对本体及保护装置进行细致的检查,?必要时进行保护装置的传动试验。? 操作中应同时监视有关电压、?电流、?功率等指示及红绿灯的变化是否正常。? 在带电情况下,?严禁使用千斤顶或压板缓慢合闸。? 电动分、?合闸后,?若发现分、?合闸未成功,?应立即取下控制保险或跳开控制电源开关,?以防烧坏分、?合闸线圈。? 断路器动作后,?应查看有关的信号及测量仪表的指示,?并到现场检查断路器实际分、?合闸位置




合闸速度 平均合闸速度主要影响触头的电磨蚀。如合闸速度太低,则预击穿时间长,电弧存在的时间长,触头表面电磨损大,甚至使触头熔焊而粘住,降低灭弧室的电寿命。但速度太高,容易产生合闸弹跳,操动机构输出功也要增大,对灭弧室和整机机械冲击大,影响产品的使用可靠性与机械寿命。平均合闸速度通常取0.6m/s左右为宜。 分闸速度 断路器的分闸速度一般而言速度越快越好,这样可以使首开相在电流趋近于0前2~3ms时能开断故障电流;否则首开相不能开断而延续至下一相,原来首开相变为后开相,燃弧时间加长了,增加了开断的难度,甚至使开断失败。但分闸速度太快,分闸的反弹也大,反弹太大震动过剧亦容易产生重燃,所以分间速度亦应考虑这方面因素。分闸速度的快慢,主要取决于合闸时动触头弹簧和分闸弹簧的贮能大小。为了提高分闸速度,可以增加分闸弹簧的贮能量,也可以增加合闸弹簧的压缩量,这都必然需要提高操动机构的输出功和整机的机械强度,降低了技术经济指标。经过多年试验认为,10kV的真空断路器,平均分闸速度能保证在0.95~1.2m/s比较合适。


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