真空断路器的工作原理
真空断路器工作原理

真空断路器工作原理
真空断路器是一种电力保护设备,其工作原理是利用真空介质的绝缘性能和电弧灭截能力来实现断开电路的目的。
正常工作状态下,真空断路器的触头处于闭合状态,电流可以顺利通过。
当电路出现过载或短路等异常情况时,会产生大电流,使得触头间的接触点温度升高。
真空断路器的关键部件是真空弧室,当触点间的电弧产生时,通过尖锐的电弧引子在真空弧室内形成电弧束,电弧束的高能量会使电子从阴极发射,形成一个电子云区域。
这个电子云区域会迅速击穿电弧束和电弧残留物,使电弧迅速灭除。
此外,真空断路器还配备了弹簧机构,当电流过载时,触点间的磁场力会压缩弹簧,使触点分离,从而阻断电路。
一旦断开电路,电弧被弹出的弧气冲击,后续的电弧也会因真空弧室中的低压环境而灭除。
真空断路器工作时的关键特点是它的快速断开和电弧灭除能力。
由于真空断路器的电弧灭截性能强,所以可以用于高压和高电流的电路。
此外,真空断路器相比其他断路器,如气体断路器,因为不含硫化氢等有毒、易燃物质,具有更好的环境友好性。
高压真空断路器vs1手动优先开关原理

高压真空断路器vs1手动优先开关原理高压真空断路器VS1手动优先开关原理引言:高压真空断路器VS1手动优先开关是电力系统中常见的一种开关设备,其原理是通过手动操作实现对电路的开关和分合。
本文将对高压真空断路器VS1手动优先开关的原理进行详细介绍。
一、高压真空断路器的原理高压真空断路器是一种在高压电路中用于开断和合闸的电器设备。
其主要原理是利用真空断路器的特殊结构和真空的绝缘性能来实现电路的开断和合闸。
1.1 真空断路器的结构真空断路器主要由断路器本体、真空瓷瓶和操作机构三部分组成。
断路器本体包括固定触头、活动触头、触头支架、隔离开关、真空瓷瓶等部件。
真空瓷瓶是真空断路器的关键部件,其内部充填有高度真空的绝缘介质。
1.2 真空断路器的工作原理当真空断路器处于闭合状态时,固定触头和活动触头通过触头支架连接在一起,电流可以在触头之间流动。
当需要断开电路时,通过操作机构对断路器进行操作,使得活动触头和固定触头分离,实现电路的断开。
在断开时,真空瓷瓶内部的真空状态能够保证电弧在触头分离的瞬间得到有效的灭弧,从而实现电路的断开。
二、VS1手动优先开关的原理VS1手动优先开关是一种根据人工操作优先开关和自动开关的要求设计的一种开关装置。
其主要原理是通过手动操作优先开关来控制电流的通断或转换。
2.1 VS1手动优先开关的结构VS1手动优先开关主要由手动机构、电控机构和触发机构三部分组成。
手动机构用于手动操作开关,电控机构用于接收外部信号并控制开关的运行,触发机构用于触发开关的动作。
2.2 VS1手动优先开关的工作原理当手动操作优先开关时,手动机构通过操纵杆或按钮等方式对开关进行操作。
手动机构实际上是通过机械传动将人的操作力传递给开关,从而实现电流的通断或转换。
在手动操作过程中,电控机构接收到手动机构的信号,并根据设定的逻辑条件来判断是否需要进行自动开关操作。
如果需要进行自动开关操作,电控机构会触发触发机构,从而实现开关的动作。
真空断路器的工作原理

真空断路器的工作原理概述:真空断路器是电力系统中常用的一种高压开关装置。
它使用真空作为绝缘介质来进行电路的切断和闭合操作。
真空断路器的工作原理是通过控制真空断路器内部的真空断口的状态来实现电流的中断和通路的闭合。
工作原理:真空断路器的工作原理可以分为三个主要步骤:真空介质的断开、真空断口间的电弧击穿和电弧的抑制。
1. 真空介质的断开:真空断路器内部有两个金属触头,当真空断路器处于闭合状态时,这两个触头连接在一起,形成一个闭合的电路。
当需要切断电流时,控制系统会发送一个信号,触发设备动作。
真空断路器内部的机械机构会迅速将两个触头分离,从而切断电路。
2. 真空断口间的电弧击穿:在真空断路器触头分离的瞬间,由于电流的存在,触点间会产生一个电弧。
在空气中,电弧会受到空气的电离和冷却作用,因此电弧会很快熄灭。
但在真空中,由于没有气体分子,电弧受到的冷却作用非常有限,电弧将得以维持。
3. 电弧的抑制:为了防止电弧继续存在,真空断路器内部配备了一种特殊的结构,称为电弧室。
电弧室可以提供一个特殊形状的电场,使得电弧无法维持下去,从而迫使电弧在非常短的时间内断开。
通过这种方式,电弧被迅速熄灭,保证了电路的安全。
优点:真空断路器相比传统的空气断路器具有许多优点:1. 高绝缘性能:真空断路器使用真空作为绝缘介质,排除了空气中的气体和微小杂质,使得其具有更高的绝缘性能。
2. 出色的抗干扰能力:由于真空断路器内部没有气氛和杂质,因此其对于电弧的抑制效果更好,可以有效地抵御外部电磁波和其他电力设备的干扰。
3. 高耐久性:真空断路器内部的触点用于操作电流,不存在气体电离和氧化的问题,因此具有更长的使用寿命。
4. 快速的断开速度:真空断路器通过机械机构迅速切断触点,使得电路能够在很短的时间内中断,减少了电弧的持续时间,从而保护其他设备免受电弧的损害。
应用领域:真空断路器广泛应用于各种高压电力系统,包括发电厂、变电站、工厂和输配电网等。
真空断路器的主要部件的工作原理

真空断路器的主要部件的工作原理作者:于洪宇来源:《经济技术协作信息》 2018年第28期一真空断路器的工作原理1工作原理:真空开关使用高真空真空电流点,等离子体迅速扩散熄灭电弧,完成切断电流的目标。
2动作原理:( 1)储能过程:储能电机连接电源时,电机带动偏心轮旋转,曲柄臂和连接板由滚子带动旋转,滚子靠近偏心轮带动储能爪旋转。
当棘轮上的销与储能轴套的板相遇时,两者一起移动,延长悬挂在储能轴套上的闭合弹簧。
储能轴套由定位销固定以保持储能状态。
同时,储能轴的操作臂带动行程开关,切断储能电机的电源使储能爪提升与棘轮可靠分离。
(2)合闸操作过程:当机构接收到关闭信号(开关断开并储存能量)时,关闭电磁铁的铁芯被吸下来并移动,将定位器逆时针旋转释放储能维护。
闭合弹簧驱动储能轴套逆时针旋转,普通凸轮压缩传动轴套,驱动连接板和摇臂移动使摇臂紧固半轴,使机构闭合。
此时联锁装置将定位部分锁紧,使定位不能逆时针旋转达到连杆机构的目的,确保机构在闭合位置不能闭合。
二、真空断路器的主要部件以及工作原理1真空断路器的主要部件及名称:1:开距调整片;2触头压力弹簧; 3弹簧座;4接触j程调整螺栓; 5拐臂; 6.导向板; 7螺钉;8.导电夹紧固螺栓; 9.下支座;l0真空灭弧室;ll真空灭弧室;12.上支座;13绝缘子固定螺丝; 14绝缘子; 15螺栓;16连接弹簧或电磁操动机构的大轴。
2真空断路器的功能部件:真空断路器按其结构的功能可分为六个部分。
(I)支架:安装每个功能部件的框架体。
(2)真空灭弧室:灭弧元件可以实现电路的闭合和断开功能。
(3)导电回路:灭弧室的动、静态两端连接,构成电流通道。
(4)传动机构:驱动机构的运动传递到灭弧室,实现灭弧室的闭合和断开操作。
(5)绝缘支撑:绝缘支撑件连接功能部件,框架满足断路器绝缘要求。
(6)操动机构:断路器合分间的动力驱动装置。
3真空断路器的结构型式。
真空断路器的类型可以分为不同的角度。
真空断路器工作原理和应用

真空断路器工作原理和应用真空断路器是一种常见的电力设备,广泛应用于电力系统中,起着保护电网安全运行的重要作用。
本文将介绍真空断路器的工作原理和应用。
一、真空断路器的工作原理真空断路器是一种利用真空介质将电路中的电弧进行灭弧的设备。
它的工作原理主要有两个方面:1. 真空灭弧原理:当电路中发生短路或者过载时,电流会迅速增大,导致电弧产生。
真空断路器通过在电弧产生的地方建立真空环境,使电弧的温度迅速升高,从而使电弧内的电离粒子失去能量,电弧被迅速灭弧。
2. 隔离和断开电路:真空断路器在正常工作状态下,将电路隔离开,保护电网的正常运行。
当电路发生故障时,真空断路器可以迅速断开电路,避免故障扩大,保护设备和人员的安全。
二、真空断路器的应用真空断路器广泛应用于电力系统中,主要有以下几个方面的应用:1. 高压输电路线:真空断路器常用于高压输电路线的保护。
在输电路线中,电流较大,一旦发生短路或者过载,电弧产生的能量也较大。
真空断路器能够迅速灭弧,保护路线的安全运行。
2. 发机电保护:发机电是电力系统的重要组成部份,一旦发机电发生故障,可能导致整个电网的瘫痪。
真空断路器可用于发机电的保护,及时断开故障电路,保护发机电的安全运行。
3. 变电站保护:变电站是电力系统中电能的输送和分配中心,真空断路器常用于变电站的保护。
它可以对变电站中的电路进行隔离和断开,保护变电站设备的安全运行。
4. 工业用电:真空断路器也广泛应用于工业用电中。
在工业生产过程中,电流较大,一旦发生故障,可能造成严重后果。
真空断路器能够迅速断开故障电路,保护设备和人员的安全。
总结:真空断路器是电力系统中一种重要的保护设备,它利用真空介质将电路中的电弧进行灭弧,保护电网的安全运行。
真空断路器广泛应用于高压输电路线、发机电保护、变电站保护和工业用电等领域。
通过对真空断路器的工作原理和应用的了解,我们可以更好地理解和运用这一电力设备,确保电网的安全运行。
真空断路器 原理

真空断路器原理真空断路器是一种用于电力系统中的高压断路器,它通过使用真空作为电流的绝缘介质,能够快速、可靠地切断电路,保护电网设备免受过载、短路等故障的损害。
下面将详细介绍真空断路器的原理。
1. 真空断路器的结构组成:真空断路器通常由固定触头、活动触头、真空瓦斯室、出线触头、闭合弹簧、触发机构等组成。
2. 真空断路器的工作原理:真空断路器的工作原理是基于真空中电流无法持续传导的特性。
当电流通过真空断路器时,真空断路器内的真空瓦斯室中的气体被抽空,形成高真空状态。
在这种状态下,气体的电离能力非常低,几乎不会导致电弧的产生。
当真空断路器需要切断电路时,触发机构会运行,使得活动触头向固定触头移动,电流会被迅速切断,切断面的电弧在真空中被灭弧装置包括的熔断草案或开断装置提供的电弧电场力的作用下被拉伸和撕碎,有效地阻止了电弧的继续存在和传播。
当电流值低于断开能力时,电弧会迅速灭除,真空断路器的过流熔断器或过压熔断器将防止断路器被电流损坏。
3. 真空断路器的优点:(1) 高断开能力:真空断路器具有高断开能力,能够可靠地切断大电流。
(2) 高绝缘强度:真空断路器的断口直接处于高真空状态,具有很高的绝缘强度。
(3) 快速切断:真空断路器的灭弧时间非常短,通常为1ms以下,可以迅速切断电路,避免设备过载或损坏。
(4) 无污染:由于断路器采用真空作为绝缘介质,不存在气体放电和电弧产生,因此没有气体污染的问题。
(5) 小型化:相较于空气断路器和油浸断路器,真空断路器体积较小,因此可以节省安装空间。
4. 真空断路器的应用范围:真空断路器广泛应用于工业电力系统、城市电网、发电厂、变电站等高电压场所。
由于其可靠性高、使用寿命长等特点,真空断路器已成为电力系统中必不可少的关键设备。
总结起来,真空断路器利用真空作为绝缘介质,通过迅速切断电路来保护电网设备。
它的工作原理是基于真空中电流无法持续传导的特性,具有高断开能力、高绝缘强度、快速切断、无污染和小型化等优点。
真空断路器工作原理和应用

真空断路器工作原理断路器(空气开关)常识简介断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。
原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
真空断路器工作原理与其他断路器相比之是灭弧介质不同罢了,真空不存在导电介质,使电弧快速熄灭,因此该断路器的动静触头之间的间距很少。
该断路器一般用于电压等级相对低的厂用电配置中!随着电力系统的迅猛发展,10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。
对于检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。
本文以ZW27 —12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。
一、真空的绝缘特性真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。
真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。
真空间隙在较小的距离间隙(2—3 毫米)情况下,有比高压力空气与SF6 气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。
电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。
抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。
实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4 托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。
真空断路器工作原理

真空断路器工作原理
真空断路器是一种常用的电力保护设备,广泛应用于电力系统中。
其工作原理简述如下:
1. 导电材料:真空断路器中的电极由导电材料制成,通常是铜或铜合金。
这些电极相对于真空环境具有良好的导电性能。
2. 真空环境:真空断路器中的气体被抽气,使得其中形成真空环境。
真空环境有助于提高电弧灭去能力和减少电极的烧蚀。
3. 断开电路:当电路中发生短路或过载故障时,真空断路器会迅速检测到异常,并通过传感器将信号传递给控制单元。
4. 电弧灭去:在控制单元的指令下,真空断路器迅速开动电磁驱动机构,使得电极迅速分离。
电流通过电极之间的小间隙时,会形成电弧。
5. 电弧控制:真空断路器在分离电极时利用磁场和电场控制电弧的移动和扩散。
电弧的消失速度很快,且电极上的热量会被吸收和散热。
6. 断开电路:当电弧完全熄灭后,真空断路器会迅速关闭电路,阻断电流的流动。
整个过程非常迅速,通常在数毫秒内完成。
7. 重合电路:在故障被消除后,真空断路器会重新关闭电路,使得电力系统恢复正常运行。
通过上述工作原理,真空断路器能够实现稳定可靠地保护电力系统免受短路和过载的损害,并保证电流的正常分配和传输。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
真空断路器的工作原理(真空断路器中的触头断开过程中,依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。
当电流接近零值时,电弧熄灭。
一般情况下,电弧熄灭后,弧隙中残存的带电质点继续向外扩散,在电流过零值后很短时间内弧隙便没有多少金属蒸气,立刻恢复到原有的“真空”状态,使触头之间的介质击穿电压迅速恢复,达到触头间介质击穿电压大于触头间恢复电压条件,使电弧彻底熄灭。
)真空断路器工作原理与其他断路器相比之是灭弧介质不同罢了,真空不存在导电介质,使电弧快速熄灭,因此该断路器的动静触头之间的间距很少。
该断路器一般用于电压等级相对低的厂用电配置中!随着电力系统的迅猛发展,10KV真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。
对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。
本文以ZW27 —12为例,简要说明真空断路器的原理与维修。
一、真空的绝缘特性真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。
(电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。
如果断路器的三相不同步,在首开相开断后经0.25周波,在首开相断口上的恢复电压将达到电源电压峰值的3〜4倍。
)真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。
真空间隙在较小的距离间隙(2—3 毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。
电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。
抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。
实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。
二、真空中电弧的形成与熄灭真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。
同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。
我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。
1、小电流真空电弧触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。
同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。
在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。
有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。
2、大电流真空电弧在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。
同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。
如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。
此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。
三、断路器的结构和工作原理真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。
按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。
主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。
断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。
整体结构为三相共箱式。
其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。
机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。
整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。
3、工作原理真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流的目的。
4、动作原理储能过程:当储能电机14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6 摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21 拉长。
储能轴套32 由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐臂推动行程开关5切断储能电机14的电源,并且储能棘爪被抬起,与棘轮可靠脱离。
合闸操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁15 的铁心被吸向下运动,拉动定位件13 向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27 扣住半轴25,使机构处于合闸状态。
此时,连锁装置28锁住定位件,使定位牛不能逆时针方向转动,达到机构联销的目的,保证了机构在合闸位置不能合闸操作。
分闸操作过程:断路器合闸后,分闸电磁铁接到信号,铁芯吸合,分闸脱扣器19中的顶杆向上运动,使脱扣轴16转动,带动顶杆18向上运动,顶动弯板26并带动半轴25 向反时针方向转动。
半轴25 与摇臂27 解扣,在分闸弹簧的作用下,断路器完成分闸操作。
四、断路器的调试开距与超行程断路器的开距与超行程的测量可以根据图三所示,在分合闸状态测量出的X值之差为断路器的开距,Y值之差为断路器的超行程。
调整的方法为放长或缩短绝缘操作杆3或机构与主轴的连杆。
分合闸机构调整1、摇臂27与半轴25的扣接量为1.5〜2.5mm,可以通过调整螺钉24来实现。
2、传动轴套30转动最大角时,摇臂27与半轴间要有1.5〜2mm的间隙,以保证传动轴套回落到合闸位置时,摇臂27能自动扣接到半轴25 上,可以通过螺钉31 的调节来实现。
3、辅助开关2的转换应准确可靠,可以通过调整辅助开关2的拐臂3位置及位杆4的长短来实现。
4、在储能过程中,当棘爪到达最后一个齿的最高点时,应能保证储能轴套32上的拐臂使行程开关的触点可靠切换,切断电机电源,可以通过调整行程开关5 的上下前后位置来实现。
5、调整分闸合闸弹簧的预拉长度,保证断路器的可靠分合,且分合闸速度达到规定值。
五、断路器的控制回路在我省的农网35KV标准化变电站中,采用了控制母线和合闸母线分开的原则。
在短路器的辅助常闭接点与合闸线圈之间,把断路器储能行程开关的一对常开接点串联进控制回路。
这样,在断路器未储能的情况下,将不能进行合闸操作。
防止了在断路器未储能的情况下合闸,合闸回路保持,烧毁合闸线圈。
同时,在接线的过程中,要注意储能行程开关接点中合闸母线与控制母线的极性要一致,防止出现在开关蓄能时,合闸回路的电弧击穿行程开关,造成控制保险的熔断或控制空气开关的掉闸。
这一点在综合自动化变电站上要特别注意。
六、运行维护与检修试验真空断路器的燃弧时间短,绝缘强度高,电气寿命也较高,触头的开距与行程小,操作的能量小,因此,机械寿命也较高。
在日常的运行中,维护工作量很小,主要检查机构的运动部件磨损情况,紧固件有无松动,清除绝缘表面的灰尘,在活动部位注入一些润滑脂等。
在春检预防性试验中,对开关的直流电阻测试要与历史数据进行比较,发现问题及时处理更换,对断口的工频耐压试验,是检验真空泡是否漏气的有效方法。
(户内真空断路器可以借鉴断开负荷时,真空泡内闪光的颜色来初步判断真空泡的真空度,颜色暗红时表明真空度降低,颜色淡蓝时,表明真空度良好)保护定植校验时,对断路器做低电压掉合闸试验,检验开关在母线故障状态时,电压降低时动作是否可靠。
真空断路器大电流真空电弧真空断路器大电流真空电弧真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。
同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。
我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。
触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极雀斑,从阴极雀斑上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,真空断路器电弧就在其中燃烧。
同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来增补。
在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发生发火用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。
有时,蒸发生发火用不能维持弧柱的扩散速度,电弧溘然熄灭,发生截流现象。
在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,真空断路器阳极也严峻发烧,形成很强的集聚型的弧柱。
同时,电动力的作用也显著了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的不乱性和熄弧机能有决定性的影响。
假如电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。
此时,触头发烧严峻,电流过零以后仍旧蒸发,介质恢复难题,不能断开电流。
断路器的结构和工作原理真空断路器的出产厂家比较多,型号也较繁杂。
按使用前提分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx—**)两种类型。
主要由框架部门,灭弧室部门(真空泡),和操念头构部门组成。
断路器本体部门由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。
整体结构为三相共箱式。
其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。
机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。
整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。
真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成堵截电流的目的。
当储能电机14接通电源时,电机带动偏心轮滚动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11滚动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。
储能轴套32 由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32 上的拐臂推动行程开关5堵截储能电机14的电源,真空断路器并且储能棘爪被抬起,与棘轮可靠脱离。
断路器的调试步骤真空断路器开距与超行程断路器的开距与超行程的丈量可以根据图三所示,在分合闸状态丈量出的X值之差为断路器的开距,Y值之差为断路器的超行程。
调整的方法为放长或缩短绝缘操纵杆3或机构与主轴的连杆。
真空断路器合闸操纵过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁15的铁心被吸向下运动,拉动定位件13向逆时针方向滚动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向滚动,其凸轮压动传动轴套30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27扣住半轴25,使机构处于合闸状态。
此时,连锁装置28 锁住定位件,使定位牛不能逆时针方向滚动,达到机构联销的目的,保证了机构在合闸位置不能合闸操纵。