高压断路器原理与应用BD
高压断路器工作原理及故障分析

高压断路器工作原理及故障分析一、高压断路器工作原理高压断路器是电力系统中用来保护电气设备的重要设备之一。
其主要功能是在发生电气故障时迅速切断电力系统中的电流,以保护线路和设备不受损坏。
高压断路器工作原理主要包括断路器的动作原理、介质介质的工作原理以及灭弧室的工作原理。
1. 断路器的动作原理高压断路器的动作原理主要包括电磁吸合动作和机械释放动作两种。
电磁吸合动作是在电流通过触头线圈时,产生电磁力将触头牢固地吸合在一起,使断路器闭合,电路通电。
而当故障发生时,电流突然增大,使得电磁力升高,触头受到较大的吸引力,触头张开,断开电路。
而机械释放动作是在断开电路时,通过潜动机构使得断路器的触头迅速分离,以实现可靠的开关动作。
2. 介质介质的工作原理高压断路器中的介质介质主要是指断路器的灭弧室中的绝缘介质,其主要工作是在触头分离时将电弧在灭弧室内快速熄灭。
介质介质的工作原理主要是利用气体、油或真空等绝缘介质,使得电弧在分离触头时迅速熄灭,以避免过大的电弧能量损耗和设备损坏。
灭弧室是高压断路器中保护电弧的关键部件,其主要工作是通过喷流、磁力、水冷等方式,快速扑灭电弧,保证电弧能够在较短的时间内完全熄灭。
灭弧室内的工作原理主要是通过将电弧在灭弧室内产生的高温高压气体喷射到外部环境中,以加速冷却和扑灭电弧。
以上即为高压断路器的主要工作原理,其通过结合电磁、机械和介质介质等多种方式,实现对电力系统中电流的迅速切断和保护。
二、高压断路器常见故障分析在实际运行中,高压断路器也会出现各种各样的故障,常见的故障有触头接触不良、闭合不良、灭弧室不补偿、操作机构不灵敏等。
下面我们将分别对这些常见故障进行分析。
1. 触头接触不良触头接触不良是高压断路器常见的故障之一,其主要表现为触头闭合时电流不通或闭合时出现明显的电弧,导致断路器无法正常闭合。
触头接触不良的原因主要有触头烧蚀、接触面损坏、触头线圈螺栓松动等。
解决方法是对触头进行清洁、研磨或更换损坏的部件,保证触头的良好接触。
SF6高压断路器结构及工作原理

• 由电动机8与齿轮泵 1产生的高压力油直 接推动活塞3,用来 操作速度不高、操 作功率不大的传动 轴
液压机构原理
LW 10B-252
型断路器的液压
操动方式为分相 操作,三相分别 配有相同的液压 机构,组成元件 如图所示。
液压机构的动作过程
五、液压弹簧操动机构 液压弹簧操动机构是液压与弹簧机构的组合。 工作模块 充能模块 储能模块 控制模块 检测模块
六氟化硫断路器的总体结构
1. SF6断路器的结构有瓷瓶支柱式和落地 罐式两大类。
(1)瓷瓶支柱式的总体结构和常规的瓷瓶
支柱式空气断路器与少油断路器相同,属积木
式结构。现代灭弧室容器多用电工陶瓷,布置
成“T”型、“Y”型、“I”型。
优点:耐压水平高,结构简单,运动部件 少,系列性好。 缺点:重心高,抗震能力较差,使用场合 受到一定限制。 电流互感器要单独装在自己的绝缘支柱上 ,通过空气绝缘的连接线连于断路器上。
四、液压操动机构
1、液压操动机构是用液压油作为能源来进行
操作的机构。其输出力特件与断路器的负载特性 配合较为理想,有自行制动的作用,操作平稳, 冲击震动小,操作力大,需要控制的能量小,较 小的尺寸就对获得几吨或几十吨的操作力。
除此之外,液压机构传动快、动作准确,是当
前高压和超高压断路器操动机构的主要品种。
7、缺点:
a、为使触头分开、电弧刚产生时就有较好的气 吹条件,单压式灭弧室的压气腔应该有一段预压缩 过程,使压气腔中的气压提高后,再打开喷口进行 吹弧。预压缩行程的存在会增大断路器分闸时间。 分断过程中,当操动机构带动动触头系统向下运动 时,压气腔内气体的压力将增高、并从喷口处向外 排出,产生和双压式灭弧装置类似的吹弧效应。 b、为满足压气的要求,需配置大功率的操动机 构。
3.6~40.5kv交流高压真空断路器通用技术条件

3.6~40.5kv交流高压真空断路器通用技术条件1. 3.6~40.5kv交流高压真空断路器通用技术条件的概述在电力系统中,高压断路器是非常重要的设备,用于在电网出现故障时切断电路,以保护设备和人员的安全。
在诸多高压断路器中,3.6~40.5kv交流高压真空断路器是一种常见且应用广泛的设备。
在这篇文章中,我们将对3.6~40.5kv交流高压真空断路器的通用技术条件进行全面评估,并深入探讨其设计、工作原理和应用。
2. 3.6~40.5kv交流高压真空断路器的设计与结构让我们从其设计与结构开始探讨。
3.6~40.5kv交流高压真空断路器通常由断路器本体、操作机构、电气控制和保护装置等部分组成。
断路器本体采用真空灭弧室,具有良好的灭弧能力和电气性能。
操作机构采用先进的电磁驱动装置,能够快速、可靠地实现断开和闭合操作。
电气控制和保护装置采用先进的数字化技术,能够实现远程监控和智能保护,确保断路器在各种工况下安全可靠地运行。
3. 3.6~40.5kv交流高压真空断路器的工作原理接下来,让我们深入探讨3.6~40.5kv交流高压真空断路器的工作原理。
当电网出现故障时,断路器需要迅速切断电路,以防止故障扩大。
在断路器闭合时,真空灭弧室中的电弧会被迅速吹灭,实现电路的切断。
在断路器开断时,操作机构会通过电磁驱动装置实现快速的分闸动作,将断路器本体从电路中分离,确保电路得到可靠的隔离。
通过深入理解其工作原理,我们可以更好地把握其在电力系统中的应用。
4. 3.6~40.5kv交流高压真空断路器的应用与发展趋势让我们对3.6~40.5kv交流高压真空断路器的应用与发展趋势进行总结和展望。
随着电力系统的不断发展,对断路器的要求也在不断提高。
3.6~40.5kv交流高压真空断路器作为一种成熟且可靠的设备,其在电网中的应用前景广阔。
未来,随着智能电网和新能源的快速发展,断路器还将面临更多挑战和机遇,我们有信心通过不断创新和改进,使其在电力系统中发挥更大的作用。
高压开关柜断路器无法正常合闸原因与处理

高压开关柜断路器无法正常合闸原因与处理摘要:高压开关柜断路器作为电力系统中的重要保护设备之一,其正常的合闸操作至关重要。
然而,在实际运行过程中,经常会遇到断路器无法正常合闸的情况,给电力系统的稳定运行带来了一定的困扰和风险。
针对电器故障和机械故障,提出了相应的处理方案。
本论文针对高压开关柜断路器无法正常合闸的原因进行了深入的研究,并提出了相应的解决方案。
关键字:高压开关柜;断路器;故障问题分析在电力系统运行中,高压开关柜断路器是起到保护和控制作用的重要设备。
然而,有时我们可能会遇到无法正常合闸的问题,这会造成电力系统无法正常恢复供电。
因此,了解高压开关柜断路器无法合闸的原因以及如何处理是非常重要的。
高压开关柜断路器无法合闸的原因多种多样,针对不同的故障原因,我们需要采取相应的处理方法,如检查电源供应、维修机械部件、清理或更换损坏的部件、校验保护装置和加强操作人员培训等。
通过有效的处理措施,能够解决高压开关柜断路器无法正常合闸的问题,确保电力系统的安全稳定运行。
因此,对于电力系统运行人员来说,了解这些原因和处理方法至关重要,可以提高故障排除的效率和准确性。
一、高压开关柜断路器的原理高压开关柜断路器是一种用于保护电力系统的设备,当电力系统中发生故障时,断路器会迅速打开,中断电流流动,从而切断故障电路和电源的连接。
断路器在断开电路时会产生电弧,而电弧具有持续放电的性质。
为了有效灭弧,断路器通常采用电弧灭弧装置,如磁场控制器(磁场将电弧推向弧室壁)、灭弧室(用于冷却和扩散电弧能量)以及灭弧介质(如空气、SF6气体等)等。
断路器还具有热保护和过载保护功能。
当电流超过设定的额定值时,断路器会自动切断电路,以防止设备过载损坏。
断路器的操作通常通过外部电气信号控制,如手动操作、遥控操作或自动保护装置操作。
这种控制使得断路器能够实现远程操作和自动化保护。
高压开关柜断路器的原理旨在保护电力系统,防止电流过载和短路引发严重事故。
高压断路器的工作原理

高压断路器的工作原理高压断路器是电力系统中一种非常重要的保护设备,它主要用于在电路中断开或闭合电路,以保护电气设备和人员安全。
高压断路器的工作原理涉及到电磁场、电气控制和机械传动等多个方面,下面我们将详细介绍高压断路器的工作原理。
首先,高压断路器的工作原理与电磁场密切相关。
在正常情况下,高压断路器的触头处于闭合状态,电流可以顺利通过。
当电路中出现过载或短路等故障时,电流会急剧增加,此时高压断路器需要迅速打开以切断电路。
这时,高压断路器内部的电磁线圈会受到电流的作用,产生强磁场,使得触头受到电磁力的作用,从而迅速打开断路器,切断电路。
其次,高压断路器的工作原理还涉及到电气控制。
在高压断路器的设计中,通常会配备电气控制系统,用于监测电路的工作状态和控制断路器的动作。
当电路发生故障时,电气控制系统会及时感知到,并向断路器发送信号,指示其打开,以切断电路。
同时,电气控制系统还可以对断路器进行远程控制,实现远程操作,提高了断路器的灵活性和可靠性。
另外,高压断路器的工作原理还包括机械传动。
在断路器的内部结构中,通常会采用机械传动装置,用于实现触头的快速开闭。
当电气控制系统发出指令后,机械传动装置会迅速作用,带动触头实现快速打开或闭合,从而实现对电路的切断或闭合。
总的来说,高压断路器的工作原理是一个复杂的系统工程,涉及到电磁场、电气控制和机械传动等多个方面。
通过这些方面的协同作用,高压断路器可以实现对电路的快速切断,保护电气设备和人员安全。
在实际应用中,高压断路器的工作原理需要严格符合相关标准和规范,以确保其可靠性和安全性。
综上所述,高压断路器的工作原理是一个综合性的工程问题,需要多个方面的知识和技术的协同作用。
只有深入理解其工作原理,才能更好地应用和维护高压断路器,确保电力系统的安全稳定运行。
施耐德lc1-d09bd

1 施耐德lc1-d09bd
▲接触器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
接触器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV 以上的称为高压电器。
▲接触器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
目前,已获得了广泛的应用。
▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。
配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器
▲接触器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。
▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。
▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。
▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test ”表示),断路器应可靠断开。
▲当接触器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。
▲本接触器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。
▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用。
高速铁路牵引变电所-高压断路器

意为“分—自动重合闸无电流间隔时间(0.3~0.5s)—合分—运行人员试送电间隔 时间(180s)—合分”
线路故障时,保护装置使断路器跳闸,经零点几秒延时后自动重合。若故障仍然 存在,断路器瞬时跳闸。若线路比较重要,经一定时间后运行人员再手动合闸一次 (即通常所说的“试送电”),若故障仍未消除,断路器再瞬间跳闸。这一过程称断 路器的自动重合闸操作循环,在铭牌上标注为额定操作顺序。
高压断路器概述
高压断路器的技术参数
6、额定短路开断电流 额定短路开断电流是指在国标(GB)规定的使用和性能条件下,断路器能开断
的最大短路电流。额定短路开断电流由两个值表征:交流分量有效值与直流分量百分 数。如果直流分量不超过20%,额定短路开断电流仅由交流分量的有效值表征。直流 分量存在也就是系统由暂态变为稳态的过渡过程。 7、额定短路持续时间
超行程是断路器动静触头接触以后机构继续动作的行程。 (3)分闸速度
高压断路器分闸过程中,动触头的运动随时间或行程而变化,一般分闸速度是指 分闸过程中触头分离之后半个周波内动触头的速度的平均值。 (4)固分时间
固分时间是指分闸过程中从操动机构接到分闸命令时起,到断路器触头侧分离的 一段时间。
高压断路器概述
高压断路器概述
高压断路器的技术参数
1、额定电压 额定电压是指断路器长期正常工作的电压。一般指线电压,并标于铭牌上。 2、额定雷电冲击电压 额定雷电冲击电压是指断路器在标准雷电冲击作用下,设备绝缘的耐受电压。 3、额定电流 额定电流是指高压断路器在标准环境温度下,可以长期通过的、发热不超过允许值 的最大负荷电流。它的大小与断路器触头和导电部分截面密切相关。 4、额定线路(电缆)充电开断电流 当变压器或输电线路加载时,平行的导线会产生电容性静电负荷。这个过程会产生 一个电流,即充电电流。充电电流是有害的,越小越好,需要高压断路器予以中断。 5、额定开断电流 额定开断电流是指在额定电压下,高压断路器能够可靠开断的最大电流。它表明了 断路器的开断能力。
高压断路器常见故障产生原理及处理

高压断路器常见故障产生原理及处理摘要:高压断路器又称高压开关,主要是用来主动切断高压电路中出现的空载电流、负荷电流,如果电力系统出现问题,则继电器就会通过保护作用来切断短路电路、过负荷电流,从而保护高压电线、高压电力设施。
实际运行中出现了一些问题需要及时分析和处理,保证电力体系的正常运行。
关键词:电力系统;高压断路器;故障原因一、高压断路器常见故障、原因及处理1.1 绝缘故障绝缘故障为高压断路器最常见的故障,是由很多原因引发的,比如闪络、过电压击穿、爆炸等,最主要的是内、外绝缘和瓷套闪络故障。
内绝缘故障:高压断路器正常运行中在内部出现异物,引发的断路器本体放电故障。
外绝缘、瓷套闪络故障:由于瓷套外型尺寸、外绝缘泄露比距没有按照标准要求,还有瓷套的质量问题。
多次发生绝缘故障的原因在于断路器与开关柜匹配性不高、柜内隔板吸潮、爬电比距不足、绝缘距离不够、无加强绝缘措施等,发生了电流互感器闪络、柜内放电和相间闪络等。
开关柜内元件的质量问题也导致短路故障。
现场通常采取:改善开关柜的绝缘性能。
打磨绝缘件边缘的毛刺,改善电厂、场分布,电流互感器喷涂RTV涂料等,避免尖端放电、受潮,提高绝缘性能;合理设置空调温度、加强设备巡视等。
1.2 拒动故障在高压断路器正常运行过程中,控制电流的方式主要是分合,在据动故障下,则不进行分合操作,引发越级跳闸现象,扩大了故障领域。
造成这种问题的原因在于机械、电气等故障原因。
机械方面:通常多在生产制造、安装调试、检修过程中产生。
铁芯良好断路器拒动,通常是机械故障;由于操动机构、传动系统的机械故障导致的据动故障发生率为65%之多,主要的故障表现为机构卡涩、部件变形、位移、损坏、轴销松断,脱扣失灵等。
电气方面:由电气控制和辅助回路故障导致。
电压正常铁芯不动则为电气故障。
具体会有以下表现:有分合闸线圈烧损(机械故障导致的线圈长久带电引发)、辅助开关故障、合闸接触器故障、二次接线故障、分闸回路电阻烧毁、操作电源故障,保险丝烧断等。
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《高压断路器原理和应用》教学计划
绪论(第1章) 电动力(第2章) 发热(第3章) 电接触(第4章) 电弧(第5章) 高压断路器短路电流的开合(第6章) 高压断路器负荷电流的开合(第8章) 高压断路器的试验(第7章) 真空断路器(第10章) 六氟化硫断路器(第11章) 金属封闭开关设备(第12章)
2.开断、关合电路方面
(1)开断短路故障 断路器开断有电流的电路时,触头分离后.触 头间会出现电弧,只有使电弧熄灭,电路的开 断任务才能完成。在电力系统发生短路故障 时.短路电流比正常负荷电流大得多,这时电 路最难开断。因此,可靠地开断短路故障是高 压断路器主要的也是最困难的任务。
额定短路开断电流是标志高压断路器开断短路故障能力的 参数。它是在规定的使用和性能条件下,断路器能开断的 最大短路电流。 额定短路开断电流由两个值来表征
高压断路器长期在电网中使用时。就应与其它 电力设备一样。能够耐受各种电压、电流的作 用面不致损坏。 根据IEC和国家标准,首先应分清电工术语的 两个名词:
标称值(nominal value):用以标识一个元件、器 件或设备的合适的近似量值。 额定值(rated value):一般由制造厂对一个元件、 器件或设备在规定工作条件下所规定的一个量值。
3 3.6 6 7.2 10 12 20 24 35 40.5 66 72.5 110 126 220 252 330 363 500 550 750 800
标称电压 额定电压
额定电压的大小确定了电气设备的绝缘结构和外形尺寸。 额定电压越高,电气设备的外形尺寸越大,极间距离也越 大。 断路器工作时还应耐受高于额定电压的各种过电压作用, 而不会导致绝缘的损坏。标志这方面性能的参数有1min工 频耐受电压、雷电冲击耐受电压和操作冲击耐受电压。具 体数值与断路器的额定电压有关,可参考交流高压断路器 国家标准GBl984。
(3)关合短路故障
电力系统中的电力设备或输电线路在未投入运行前就 已存在绝缘故障,甚至处于短路状态,这种故障称为 “预伏故障”。当断路器关合有预伏故障的电路时, 在关合过程中,常在动、静触头尚未接触前,在电源 电压作用下,触头间隙击穿(通常称为预击穿),随 即出现短路电流。在关合过程中出现短路电流,会对 断路器的关合造成很大的阻力,这是由于短路电流产 生的电动力造成的。有的情况下,甚至出现动触头合 不到底的情况。此时在触头间形成持续电弧,造成断 路器的严重损坏甚至爆炸。为了避免出现上述情况, 断路器应具有足够的关合短路故障的能力。标志这一 能力的参数是断路器的额定短路关合电流。
按断路器灭弧原理来划分,有油断路器(多油和少油)、压缩空气 断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、磁吹断路器和(固体) 产气断路器。目前应用较多的是真空断路器和六氟化硫断路器。 按外壳结构划分,有外壳带电断路器和外壳接地断路器 开断元件放在绝缘支柱上,使处于高电位的触头、导电部分及灭弧 室与地电位绝缘,绝缘支校则安装在接地的基座上。这类结构称为 外壳带电断路器,也有人称之为绝缘支柱式断路器。 外壳接地断路器(又称落地罐式),开断元件放在接地的箱壳中, 其间的绝缘依靠气体(压缩空气或六氯化硫)或液体(变压器油) 来承担,导电部分经套管引入,结构比较稳定,常在额定电压高的 高压和超高压断路器中使用,抗地震性能好。 按安装场所来划分,有户内和户外断路器 按操动机构类型来划分,有手力贮能,电磁,液压,弹簧,气动, 永磁 机构等断路器
交流分量有效值 额定短路开断电流的交流分量有效值应从下列数值中选取: 6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80,100kA。 直流分量百分数 如果直流分量不超过20%,额定短路开断电流仅由交流分量有效值来 表征
在电力线路不同地点出现短路故障时,短路电流的大 小也有很大的差别。在断路器的出线端子处发生短路 时,短路电流最大。但是.近年来的实践和理论表明, 当短路点离断路器几百米到几公里处出现短路故障时, 短路电流虽然比额定短路开断电流小,但断路器开断 时可能更加困难,这种故障称为近区故障。断路器在 规定的近区故障条件下能够开断的电流,称为断路器 的近区故障开断电流。除此以外,在有些情况下,还 要求断路器在电力系统出现失步故障时也能够可靠地 开断电路,标志这方面性能的是失步开断电流。 三相系统中还要考虑三相之间的各种形式的短路,如 三相、两相短路,三相、两相、单相接地和异地两相 接地短路等。对于这些短路故障.断路器也应可靠地 开断。
(2)快速开断
电力系统发生短路故障后,要求继电保护系统尽快动作,断路器 开断得越快越好。这样可以缩短电力系统故障存在的时间,减轻 短路电流对电力设备造成的危害,更重要的是.在超高压电力系 统中,缩短断路器开断短路故障的时间可以增加电力系统的稳定 性,从而保证输电线路的输送容量。 开断时间是标志断路器开断过程快慢的参数。 开断时间是指断路器接到分闸指令起到所有极中电弧都熄灭的时 间间隔。开断时间由分闸时间和燃弧时间两部分组成。 分闸时间指断路器接到分闸指令起到所有极的弧触头分离瞬间的 时间间隔。 燃弧时间是指断路器从首先分离极灭弧触头开始分离到所有极电 弧最终熄灭的时间间隔。 对于高压断路器.分闸时间和燃弧时间都必须尽量缩短。
(1)电压方面
标称电压:系统被指定的电压。 系统最高电压:运行中所出现的电压最高值, 不包括异常和暂态、瞬态的电压。 电气设备的额定电压:根据规定的工作条件, 由制造厂确定的电压。 设备最高电压:考虑到设备绝缘性能所确定的 最高运行电压,其数值等于所在系统的系统最 高电压。
有关标准规定,电气设备额定电压的数值应按设备最高 电压确定。 高压断路器在规定的正常使用和性能条件下,能够连续 运行的最高电压称为断路器的额定电压。
绪论
一、高压断路器的用途和基本结构 定义
断路器(Circuit Breaker)是指能关合、承载 和开断正常电路条件下的电流,也能在规定的 异常条件(例如过载、短路)下关合、承载一 定时间和开断电流的机械开关器件。 3kV及以上电力系统中使用的断路器称为高压 断路器 。
高压断路器的在电力系统中的作用
额定短时耐受(热稳定)电流: 在规定的使用和性能条件下, 在额定短路持续时间内,断路器在关合位置时能承载的电流有效 值。 额定短时耐受电流的标准值应从R10系列中选取,且应与断路器的 任何其它短路额定值不矛盾。 额定短路持续时间:断路器在合闸位置时能承载额定短时耐受电 流的时间间隔。 252kV及以上断路器的额定短路持续时间为2s;126kV及以下为4s 额定峰值耐受(动稳定)电流:在规定的使用和性能条件下,机 械开关在合闸位置时能承载的额定短时耐受电流第一个大半波的 电流峰值。其后短时耐受电流持续时间不应小于0.3s。 额定峰值耐受电流标准值等于2.5倍额定短时耐受电流。 按照电力系统特性和开关设备的操作特点,可能要求高于2.5倍额 定短时耐受电流的值,例如,当系统直流分量的衰减时间常数大 于45ms,或发电机、开关等,其倍数由产品技术条件作出规定。
高压断路器是电力系统中最重要的控制和和保护设备。 无论电力线路处在什么状态,例如空载、负载或短路 故障.当要求断路器动作时。它都应能可靠地动作, 或是关合,或是开断电路。概括地讲,高压断路器在 电网中起着两方面的作用:第一,控制作用。根据电 网运行需要,用高压断路器把一部分电力设备或线路 投入或退出运行。这种作用称为控制。第二,保护作 用。高压断路器还可以在电力线路或设备发生故障时 将故障部分从电网快速切除,保证电网中的无故障部 分正常运行。这种作用称为保护。总之,高压断路器 能够开断、关合及承载运行线路的正常电流.也能在 规定时间内承载、关合及开断规定的异常电流,如过 载电流和短路电流。
(2)电流方面
断路器长期通过工作电流时,各部分的温度 不得超过允许值,以保证断路器的工作可靠。 关于断路器各种情况下的允许温度在有关标准 中都有规定。断路器在关合位置通过短路电流 时,不应因电动力受到损坏,各部分温度也不 应超过短时工作的允许值,触头不应发生熔焊 和损坏。 标志这方面功能的参数有:额定电流,额定峰 值耐受电流,额走短时耐受电流相额定短路持 续时间,
高压断路器在电力系统中的使用情况
高压断路器的主要功能
在关合状态时应为良好的导体,不仅对正常电流而 且对规定的短路电流的短路电流也应能承受其发热 和电动力的作用; 在断开状态时应为良好的绝缘体,对地、相间及断 开间具有良好的绝缘特性; 在关合状态的任何时刻,应能在不发生危险过电压 的条件下,在尽可能短的时间内开断不超过额定短 路开断电流的电流; 在断开状态的任何时刻,应能在触头不发生熔焊和 烧蚀的情况下,在短时间内安全的地关合短路电流。
对高压断路器的主要要求 (基本技术参数)
电力系统的远行状态和负载性质是多种多样的, 作为控制、保护元件的高压断路器,要保证电 力系统的安全运行,对它的要求也是多方面的。 另外,断路器所处场所的自然环境变化也会对 断路器的工作性能产生影响。因此在断路器设 计时,应该全面考虑这些要求。
1 一般电气性能方面
额定电流:在规定使用和性能条件下能持续通过的 电流有效值。 额定电流值应从优先数系的R10中选取。所谓R10系 列即是按比值为递增或递减的级数。R10数系包括: 1、1.25、1.6、2、2.5、3.15、4、5、6.3、8各数 及其与10的倍数之乘积。 额定电流的大小确定了电器导电部分和触头的尺寸、 结构以及散热结构。这是因为允许的发热温度有规 定,当额定电流增大时,就要求导电部分的截面增 大,以减小损耗和增大散热面积。