Nyheter

Nyheter

Diskussion och analys av tillämpningstekniska problem med högspänningsvakuumbrytare

Tillämpningen avhögspänningsvakuumbrytarei vårt strömförsörjningssystem började 1978. Dess låga vikt, enkla struktur, långa livslängd och andra fördelar upptäcktes snabbt av kraftavdelningens drift, översyn och tekniker. Kvaliteten på den tidiga inhemska högspänningsvakuumbrytaren är inte tillräckligt stabil, belastningsspänningen är hög i driftprocessen och det finns läckagefenomen i vissa vakuumbågssläckningskammare.


1. Status quo för kinesisk högspänningsvakuumbrytare

Tillämpningen av högspänningsvakuumbrytaren i vårt strömförsörjningssystem började 1978. Dess låga vikt, enkla struktur, långa livslängd och andra fördelar upptäcktes snabbt av kraftavdelningens drift, översyn och tekniker. Kvaliteten på den tidiga inhemska högspänningsvakuumbrytaren är inte tillräckligt stabil, belastningsspänningen är hög i driftprocessen och det finns läckagefenomen i vissa vakuumbågssläckningskammare. Vid tidpunkten för Tianjin vakuumbrytare Application Promotion Conference 1992, har tillverkningstekniken för vakuumbrytare gått in i framkanten av samma typ av produkter i samma industri i världen, vilket har blivit en ny historisk vändpunkt i tillämpningen och tillverkningstekniken för högspänningsvakuumbrytare i Kina.


2. Luftläckage i vakuumbågssläckningskammaren

Den nya generationen avhögspänningsvakuumbrytareanvänder i allmänhet principen om längsgående magnetfältbågsläckning och koppar- och kromkontaktmaterial, dess syfte är att minska kontaktförbränningsförluster och förbättra den elektriska livslängden. Om koncentriciteten hos den ledande stången inte justeras korrekt, kommer tätningshållfastheten för den längsgående gasledningen, keramik, avverkning och metall inte att vara tillräckligt stabil, vilket resulterar i luftläckage i vakuumbågssläckningskammaren.

De flesta av bälgarna i vakuumbågssläckningskammaren är bildade av oljetryck av 0,15 mm rostfritt stål. Föroreningsnivån, luftfuktigheten och saltstänket i applikationsmiljön för HV-vakuumbrytaren är inte lämpliga. Skadliga gaser och kondens orsakar fläckig korrosion av bälgen, vilket resulterar i luftläckage av bälg, täckplåtar och tätningsytor.

Det är en viktig åtgärd att justera koncentriciteten hos HV-vakuumbrytaren och välja rätt miljö för användning och lagring.


3. Välj den elektriska livslängden för högspänningsvakuumbrytaren rimligt

Den elektriska livslängden för högspänningsvakuumbrytaren hänvisar till antalet fullkapacitetsavbrott som anges i utrustningens tekniska villkor och det faktiska typprovet. Högspänningsvakuumbrytares kontakter kan inte repareras eller bytas ut i applikationen, så det är nödvändigt att kräva högspänningsvakuumbrytare för att ha en tillräckligt hög elektrisk livslängd.

Den longitudinella magnetfältselektroden och koppar-krom kontaktmaterial används i den nya generationens vakuumbågssläckningskammare. Den längsgående magnetfältselektroden minskar bågspänningen (bågsenergin) under kortslutningsbrytströmmen och gör att ljusbågen fördelas jämnt på kontaktytan. Koppar-krom-kontaktmaterial minskar kontaktförbränningsförlusten per bågenergienhet. Den organiska kombinationen av dessa två gör att den elektriska livslängden för högspänningsvakuumbrytare har en banbrytande förbättring. För närvarande är prestandan hos högspänningsvakuumbrytarens återbrytnings- och stängningskapacitet relativt hög och stabil.

Tidig högspänningsvakuumbrytares elektriska livslängd var bara 30 gånger i vårt land, den längsta driften har mer än 20 år. Ändå har högspänningsvakuumbrytaren inte hittats i kraftsystemet på grund av kortslutningsöppningsströmmens elektriska livslängd och går i pension, och fann inte att på grund av kortslutningsöppningsströmmens elektriska livslängd är kort, orsakar olyckor. Detta visar fullt ut att dessa högspänningsvakuumbrytare i princip kan uppfylla kraftsystemets krav för den elektriska livslängden för kortslutningsbrytströmmen. Därför är högspänningsvakuumkretsbrytaren kortslutningsbrytström elektrisk livslängd inte ju högre desto bättre.


4 Var uppmärksam på mekanisk parameterjustering av HV-vakuumbrytaren

Högspänningsvakuumbrytare har många mekaniska parametrar, såsom stängningshastighet, öppningshastighet, kontaktrörelse, kontaktstängningstid, kontaktöppningsrebound-amplitud, etc. Dessa mekaniska parametrar är inställda för att säkerställa den tekniska prestandan hos högspänningsvakuumbrytaren.

Den mekaniska livslängden för Kinas högspänningsvakuumbrytare är i allmänhet 10 000 ~ 20 000, forskningsarbetet förbättrar den mekaniska livslängden till 30 000 ~ 40 000 gånger, den elektromagnetiska manövermekanismen är enkel struktur, pålitlig prestanda, bekväm justering och underhåll, driftpersonal som är van vid användning och underhåll och används ofta; Vissa platser är också vana vid användningen av elektrisk fjädermanövermekanism. Manövermekanismen är den mest komplexa delen i den mekaniska strukturen hos HV-vakuumbrytaren med högsta precisionskrav. Produktionsförhållandena för de flesta tillverkare är svåra att uppfylla kraven på bearbetningsnoggrannhet.

För att garantera tillförlitligheten hos högspänningsvakuumbrytaren, förpackningsstrukturen i högspänningsvakuumbrytaren, manövermekanismen och strömbrytarens huvudkropp de två separerade, koncentrerade ShengChanCao-mekanismen från fabrikens produktionsförhållanden bättre, sedan utgående axeln in i strömbrytaren, så den rimliga konfigurationen av mekaniska parametrar, Det är direkt relaterade till den tekniska strömbrytarens livslängd och hög mekanisk prestanda. Idealisk mekanisk parameterjustering, mycket avgörande för den mekaniska prestandan hos högspänningsvakuumbrytare. Buffertkarakteristiken som uppfylls bör vara det ögonblick då de rörliga delarna kommer i kontakt med bufferten, och bufferten ger en liten reaktionskraft. Med ökningen av buffertavståndet blir buffertkarakteristiken snabbare brantare och separationsenergin absorberas så mycket som möjligt för att uppnå syftet att begränsa utlösningsrebound och utlösningsutlösning.


5 Förbättra driftsäkerheten för HV-vakuumbrytaren

Kvalitetsproblemen för inhemska material, komponenter och standardkomponenter samt traditionella produktdesignkoncept leder till att dess mekaniska tillförlitlighet och mekaniska livslängd är mindre än idealisk.

(1) förstå den grundläggande strukturen hos vakuumbrytare, bekant med dess tekniska prestandaindikatorer, rimligt val av användningsförhållanden, nära kontakt med tillverkningsinformation, korrekt tillämpning av högspänningsvakuumbrytare avancerade tekniska funktioner;

(2) Gör ett bra jobb i mekanisk parameterfelsökning av HV-vakuumbrytare, strikta krav på mekanisk parameterindex, för att säkerställa dess grundläggande funktion;

(3) Standardisera hanteringen och lagringen av reservdelar och säkerställa konsekvens, universalitet och tillförlitlighet hos tekniska prestandaindex och reservdelars kvalitet;

(4) Gör driftregistrering och olycksanalys av HV-vakuumbrytare, sammanfatta erfarenheter, samarbeta med tillverkningsavdelningen och förbättra kontinuerligt den avancerade karaktären, tillförlitligheten och ekonomin hos vakuumbrytaren.


6 Temperaturstegring för HV-vakuumbrytare

Kretsresistansen hos högspänningsvakuumbrytaren är den huvudsakliga värmekällan som påverkar temperaturökningen, och kretsresistansen i bågsläckningskammaren står vanligtvis för mer än 50 av kretsresistansen hos högspänningsvakuumbrytaren. Kontaktresistansen för kontaktgapet är huvudkomponenten i slingmotståndet i vakuumbågssläckningskammaren, eftersom kontaktsystemet är förseglat i vakuumbågssläckningskammaren, och den värme som genereras kan bara försvinna till utsidan genom den dynamiska och statiskt ledande stången.

Den statiska änden av vakuumbågssläckningskammaren är direkt ansluten till det statiska stödet, och den rörliga änden är ansluten till det rörliga stödet genom den ledande klämman och den mjuka anslutningen. Även om den uppåtgående rörelsen av den rörliga änden bidrar till värmeavledning av den rörliga änden, är den högsta temperaturökningen av HV-vakuumbrytaren mestadels koncentrerad i den rörliga delen av den rörliga ledande stången och den ledande klämman på grund av de många länkarna och långa värmeledningsbanan hos den rörliga änden. I praktisk tillämpning är effektiv användning av komponenterna i den statiska änden som bidrar till värmeavledning, tvingar kontaktavståndsvärmen att exporteras från den statiska änden och dela värmen från den rörliga änden, en effektiv åtgärd för att lösa problemet med hög temperaturökning av HV-vakuumbrytaren.

De överlägsna tekniska applikationsegenskaperna hos högspänningsvakuumbrytare har blivit allmänt erkända på kraftavdelningar. De relaterade problemen kan användas som referens i det praktiska arbetet. För att dra full nytta av och bättre spela den tekniska fördelen med högspänningsvakuumbrytare, är det mycket fördelaktigt att förbättra den övergripande utrustningsnivån på landsbygdens elnät.

Relaterade nyheter
Lämna ett meddelande till mig
X
Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse, analysera webbplatstrafik och anpassa innehåll. Genom att använda denna sida godkänner du vår användning av cookies.Sekretesspolicy
AvvisaAcceptera