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低压限流断路器是广泛应用于工业与民用的低压电器,它采用多个栅片的灭弧室,利用近极压降将进入到灭弧室中的电弧电压提升到一个较高的值,从而在开断电路的同时还起到对短路电流的限制。目前背后击穿现象降低了开断性能。本文研究了一种将窄缩与栅片配合应用于限流断路器的新型混合式灭弧系统。控制了栅片间金属短弧的金属蒸气喷流,同时削弱灭弧室中热气体的回流。实验证明,新型的混合式灭弧系统不仅有效地抑制了背后击穿现象的 相似文献
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低压限流断路器背后击穿现象的数值模拟研究 总被引:13,自引:10,他引:3
低压限流断路器是广泛应用于工业与民用的低压电器。它采用多个栅片的灭弧室,利用近极压降将进入到灭弧室中的电弧电压提升到一个较高的值,从而在开断电路的同时还起到对短路电流的限制。但目前发现在开断过程中电弧反复进出灭弧栅片的背后击穿现象引起电弧电压的突降,降低了开断性能。根据实际开断物理过程,建立了以热击穿为主的背后击穿物理模型,运用气流场,结合热场、磁场与电流分布,计算模拟了低压限流断路器在开断过程中电弧运动状况与背后击穿现象。 相似文献
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新型灭弧系统对背后击穿现象的抑制作用 总被引:5,自引:0,他引:5
传统观点认为低压限流断路器的开断电弧进入灭弧室后,电弧就熄灭。近年来通过现代测试设备发现了开断电弧在灭弧室内外的多次转移,即背后击穿现象,降低了开断性能。本文介绍了一种应用于限流断路器的新型混合式灭弧系统,进一步对影响开断性能的不同材料、不同窄缝宽度进行试验。实验证明,新型的灭弧系统不仅有效地抑制了背后击穿现象的发生,而且进入灭弧室的电弧始终具有平稳的较高电弧电压,有效地提高了限流断路器的开断性能 相似文献
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介绍了气吹灭弧技术的机理及实验研究,新型低压断路器采用气吹灭弧技术的灭弧室结构,以及利用灭弧室产气后生成的压力构成新型压力脱扣器来改进低压断路器限流性能。 相似文献
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塑壳断路器传统的灭弧室结构已很难提高断路器的开断性能,针对此问题,对灭弧室栅片的形状进行改进,并增加不让电弧进入灭弧栅片腿部的措施。通过试验证明,采用交错放置一定形状灭弧栅片的灭弧室,并在灭弧栅片腿部粘贴一红钢纸板,能有效提高断路器的分断能力。 相似文献
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论述低压限流式栅片灭弧断路器的飞弧与灭焰问题。根据交、直流电弧熄灭原理,阐明了断路器栅片装置的限流与灭弧过程,栅片装置的飞弧与灭焰问题。举出几种典型的灭焰器进行分析比较,讨论了灭焰器结构、材料对灭焰和开断能力的影响。最后,引用西门子公司近年的研究结果,验证了本文所作的分析。 相似文献
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直流快速断路器灭弧系统的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
当今国外很多快速断路器制造厂商生产的快速断路器的灭弧室结构形式,已从传统的带有磁吹装置的纵缝灭弧室,改为采用不带磁吹装置的栅片式灭弧室或绝缘钢片灭弧室以及螺旋电弧来弧室等,文章对直流快速断路的灭弧系统,各种灭弧室的灭弧原理及设计灭弧系统中的注意事项了介绍。 相似文献
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论述了低压断路器的限流技术:限流线、限流电阻、平衡导体产生的斥(吸)力、双断点、双灭弧室的原理(机理),并对当前断路器VJC技术和产气材料的应用作了介绍。 相似文献
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在最普通的低压断路器中,限流电弧的分断是基于触头间的电弧被快速拉长,並吹入金属栅片。另一种有趣的限流技术是迫使电弧和运动的隔板一起迅速进入绝缘的窄缝申。用这种方法使电弧被拉长,並被挤入绝缘壁之间,从而产生了相当高的电弧电压。利用开关模型装置,研究被挤入绝缘窄缝中的电弧特性。实验是在不同的预期电流(达5kA有效值)和不同的隔板速度下进行的。还介绍了缝的尺寸和绝缘材料对电弧特性的影响。 相似文献
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接触器在AC-4使用条件下的电气寿命与灭弧室的灭弧性能有密切关系。为了快速评价灭弧室的灭弧性能,本文采用以Rabus替代法原理研制的测试系统来测量各种结构的多纵缝灭弧室的介质恢复强度。根据测量结果分析了缝数,缝宽,跑弧道结构及吹弧磁场对灭弧室灭弧性能的影响。 相似文献
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通过理论分析表明,石英砂熔断器具有强烈的限流和熄弧性能的原因是,电弧被限制在熔体汽化后让出的很小的空腔中燃烧,其散发功率总是大于输入功率,因而它自动趋向熄灭。 相似文献
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低压交流接触器新型结构的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在分析低压交流接触器不同结构的基础上,改进了接触器触头结构和来弧栅片结构,通过有关试验和计算,比较了新结构与原有结构在承载电流、电弧运动和灭弧能力等方面的性能,表明新型结构较原有结构的性能有很大的提高。 相似文献
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电弧在多纵缝灭弧室中运动和熄灭的试验研究 总被引:2,自引:1,他引:2
以国产CJ20-40接触器为研究对象,设计了多种结构的触头灭弧系统,用积分布程法计算了触头区域的吹弧磁场,通过试验得到了电弧在各种结构下的重燃率,研究了在不同的自励吹弧磁场作用下,多纵缝灭弧室的缝宽,缝数对电弧运动和熄灭的影响,确定了CJ20-40接触器的最佳触头灭弧系统。 相似文献
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在塑壳断路器分断过程中存在着两种现象,电弧背后转移和过零重燃现象,这两种现象都决定了断路器的分断过程,且与灭弧室内电场分布有关.本文介绍了如何利用三维有限元分析软件ANSYS对电场分布进行分析计算,可以用来指导新型灭弧室的设计. 相似文献