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真空断路器具有优异的开断特性和绝缘恢复性能.,并且能开断不稳定电弧产生的叠加在线路频率电流上的高频电流。开断这些高频电流也称为关键截流,当断路器分闸时它也能引起多次重燃,并在某些电网中引起严重的上升电压。为了估算这种瞬态电压的几率,研制出了一种ATP/EMTP数字化断路器模型。此模型说明了断路器的燃弧时间、截流、绝缘性能和灭弧能力的随机性。本文对48种具有代表性的断路器(4种绝缘强度、4种熄弧能力及三种不同时间范围的分闸)进行了分析并得出了结论。 相似文献
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直流和交流电压进行一次转换时,重燃的平均次数m与真空灭弧室触头之间的电场强度E的关系已做了研究,第一种情况,E〉Emin时,观察到m随E的增加而单调增加,第二各情况,m(E)的函数曲线特点是出现“直线段”。在直线段区域里,E值明显变化时,m值实际上保持不变,m(E)的函数曲线形状取决于飞向阴极触头的尺寸大小为0.1mm和更大微粒的表面电荷密度=Q/S的分布。 相似文献
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本文从理论和试验两个方面研究了真空灭弧室内燃弧和介质恢复现象,测量了大电流电弧之后的放电燃弧电压。 相似文献
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发展高电压等级真空断路器的技术问题探讨 总被引:9,自引:1,他引:9
本文对发展高电压等级真空断路器的关键技术问题,如触头材料,灭弧室耐压特性、电弧特性、弧后特性、波纹管设计及触头运动特性等进行了探讨,可为高电压等级真空断路器的设计提供依据。 相似文献
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本文研究了在大电流(40-60kA.RMS)和高的瞬态恢复电压陡度(5和10kV/μs)条件下的具有双极纵磁场触头的真空灭弧室的弧柱电流。通过改变触头的分离时刻,相应地改变燃弧时间和触头间距,与模拟值相比较,测量出的弧柱电流和电荷的明显减少以及燃弧时间的缩短是由于电离作用较低引起的,弧后电流与du/dt的关系可以用次级发射的影响来解释。 相似文献
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基于高耦合分裂电抗器(HCSR)的保护断路器是大容量试验站发电机系统的重要保护装置,可以有效解决短路发电机系统短路故障的开断难题。本文通过研究短路发电机保护断路器在均流开断和限流开断两种工作模式下,计算过零开断后暂态恢复电压(TRV)特性的等效电路和边界条件,并以额定电压14kV、短路容量6500MVA短路发电机出口端短路故障为例,计算两台并联的真空断路器在两种开断模式下的TRV参数。结论表明,在均流开断模式下,断路器BK1、BK2的预期TRV基本不受高耦合分裂耦合电抗器的影响;在限流开断模式下,首先开断的断路器在第一和第二过零点的预期TRV均低于标准值。最后开断的断路器在第二个过零点的预期TRV上升率RRRV高于标准值,通过在分裂电抗器支路并联1000Ω电阻可以将RRRV降至合理的范围内。 相似文献
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研制的微机程序可对真空断路器开断启动电机的级升电压(VE)进行模拟。真空断路器的高频(HF)开断能力、介质绝缘强度的提高、电缆长度以及电机的功率等的影响可以引起通常在实际电路中称之为过电压的现象。人们发现当电压级升B端占支配地位时,高频开断能力对于用短电缆连接到真空断路器上的大功率电机是很重要的。在多数实际情况中,建议用常规的和低涌流触头材料进行过电压保护。 相似文献
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真空断路器在性能、可靠性、安全性上都已达到了较高的水准,这主要是由于电流在真空中开断时具有很多优点。然而,已在无油开关中使用的机械机构却很难获得改进。随着永磁限位、电磁控制运动的机构的引入,第二代高可靠、长寿命的真空断路嚣诞生了。它的操作由一个电气装置完成,可以完成联锁、传送信号、解锁和自我诊断的功能。由于它是靠电气控制,而且要有电源供给,这就使它与传统的断路器的使用方法有一些不同。这种断路器的操作寿命可以达到l00000次。 相似文献
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