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针对直流断路器在开断过程中电弧熄灭比较困难的问题,对空气直流断路器的开断特性进行了分析研究。分析了如何有效的缩短电弧的燃烧时间,研究了时间常数对断路器开断能力、电弧电流上升率的影响及断路器开断电流的大小与燃弧时间的关系。基于上述研究分析,制造出了样机,并利用高压直流试验台模拟不同的短路故障电流对直流断路器进行了多次开断试验测试,获得了很多试验数据,研究结果表明:断路器在额定电压为DC1800 V,能够可靠切除短路故障电流达到80 k A,断路器开断电流随着时间常数的增大而减小,燃弧时间随着开断电流的增大而减小。 相似文献
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断路器动弧触头在断路器开断故障电流时起着承载短路大电流的作用,它的装配质量将直接影响断路器的开断性能为保证动弧触头在装配过程中不变形特别是其掰状触指不变形需设计一种工装解决动弧触头安装过程的变型问题及拧紧工具拆卸时造成的拧紧力矩改变问题。 相似文献
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随着10kV配电网终端设备的日益更新,使用寿命长、开断性能优异的10kV真空断路器已逐渐成为用电终端用户的首选。针对10kV真空断路器常见故障,基于状态检修理念,探讨了10kV真空断路器的检修维护方法,并提出了相应的检修方案。 相似文献
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短路分断能力是断路器在故障情况下开断短路电流的重要性能指标。根据低压电网的典型配置,以及低压开关设备在不同过电流级别安装点的馈电、配电关系,提出短路故障处短路电流的简易计算,进而阐明低压断路器的分断能力在不同运行条件下的选用方法。 相似文献
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针对永磁操动机构出力不足、动作特性与真空断路器开断性能难以配合的问题,对单线圈双稳态真空断路器永磁操动机构进行了研究,在剖分永磁操动机构结构的基础上,分析了磁路磁链的分布关系,建立了三维电磁场数学模型。采用有限元法仿真分析方法,求解了永磁操动机构线圈瞬态电流与动铁芯合闸动作特性之间的关系,并探讨永磁操动机构储能电容容量、电源电压、线圈匝数和负载等效质量等主要参数对真空断路器合闸动作特性的影响。研究结果表明,仿真计算数据与试验测试数据吻合,优化后的电容、线圈及负载参数可对永磁操动机构的位移检测、系统故障诊断、结构改进等提供理论依据。 相似文献
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提高电力系统可靠性能的重要措施是提高该系统元件的可靠性能。优化断口间绝缘结构,改善介质状况,增强热膨胀效应,可以促进断路器开断性能的提升。通过压气室和热膨胀室容积的设计计算,该断路器大电流的开断性能得到保证;借助电场分析软件,人们可以进行断路器关键部位电场强度计算、分析及优化;通过对气流通道的优化,膨胀室热气体的气吹效率得到加强,介质状况进一步改善。最后,利用型式试验对优化后的自能式灭弧室进行验证,为后续产品研发提供技术参考。 相似文献
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浅谈10kV真空断路器的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
我国于20世纪60年代开始研制真空断路器,70年代正式投入生产。目前我国10kv级真空断路器的额定短路开断电流已达63kA,切电容器组的重击穿率已降至1%以下。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。 相似文献
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高压交流断路器关合试验是一项随着电力行业发展而兴起的电力试验技术,交流断路器是整个试验技术最为重要的部分,起着保障电路安全的重大作用,也是电路设计的主要依据。因此,文章将高压交流断路器关合试验作为研究基础,有效分析短路关合和开断试验方法。高压交流断路器的大容量短路开断与关合试验,呈现出技术难度大、试验过程复杂等特点。该试验在断路器开发研究中具有重要的作用,同时也为断路器的产品开发提供了技术支持,说明开展高压交流断路器关合试验方法研究有较大必要性。文章以大量的试验结果和试验现象为参照点分析现象和结果,总结经验,提高了高压交流断路器短路关合和开断试验的成功率,希望为我国的电力发展做出贡献,有效保证人们的生命财产安全。 相似文献
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通过对试验过程的阐述及结果分析,给出提高6kV真空断路器动稳定电流及关合电流的实施方案。 相似文献
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随着电网规模的不断扩大,500kV变电站降压自耦变压器中性点直接接地方式下,220kV侧单相短路电流可能超过三相短路电流,甚至超过断路器额定开断电流,威胁电网的安全稳定运行。现主要论述。T自耦变压器中性点加装小电抗对220kV侧单相短路电流限制的原理,结合500kV国安站中性点加装小电抗工程,对中性点小电抗阻值选择、中性点绝缘电压水平校验进行了分析。 相似文献
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为了实现对真空断路器由人工定期检修到实时状态检修的转变,文中设计了一种真空断路器监测系统。系统以STM32F103为微处理器,搭载位移传感器、加速度传感器、霍尔电流传感器和压力传感器,对真空断路器触头位移量、机械振动量、线圈电流量及触头接触压力量进行实时监测。采用EC20作为4G通信模块,将实时数据传输给上位机,实现人机交互。诊断系统根据特征波形进行故障分析,最终判断故障原因。实验结果表明,系统可以对真空断路器进行实时监测和故障诊断,确保断路器发生故障时能够及时维修。 相似文献