Princip rada vakuumskog prekidača

U usporedbi s drugim izolacijskim prekidačima, princip vakuumskih prekidača razlikuje se od principa magnetskih tvari za puhanje. U vakuumu nema dielektrika, zbog čega se luk brzo gasi. Dakle, kontaktne točke dinamičkih i statičkih podataka prekidača za isključivanje nisu jako razmaknute. Rastavne sklopke općenito se koriste za elektroenergetsku opremu u procesnim postrojenjima s relativno niskim nazivnim naponima! S brzim trendom razvoja sustava napajanja, vakuumski prekidači od 10 kV se masovno proizvode i primjenjuju u Kini. Za osoblje održavanja postalo je hitan problem poboljšati ovladavanje vakuumskim prekidačima, ojačati održavanje i učiniti ih sigurnim i pouzdanim. Uzimajući ZW27-12 kao primjer, rad ukratko predstavlja osnovni princip i održavanje vakuumskog prekidača.
1. Izolacijska svojstva vakuuma.
Vakuum ima jaka izolacijska svojstva. U vakuumskom prekidaču, para je vrlo tanka, a proizvoljni raspored molekularne strukture pare je relativno velik, a vjerojatnost međusobnog sudara je mala. Stoga nasumični udar nije glavni razlog prodiranja vakuumskog raspora, ali pod utjecajem elektrostatskog polja velike žilavosti, čestice metalnog materijala nataložene elektrodama glavni su čimbenik oštećenja izolacije.
Dielektrična tlačna čvrstoća u vakuumskom rasporu nije samo povezana s veličinom raspora i ravnotežom elektromagnetskog polja, već također uvelike utječe na karakteristike metalne elektrode i standard površinskog sloja. Na malom razmaku (2-3 mm), vakuumski razmak ima izolacijska svojstva visokotlačnog plina i SF6 plina, zbog čega je udaljenost kontaktne točke otvora vakuumskog prekidača općenito mala.
Izravni utjecaj metalne elektrode na probojni napon posebno se ogleda u udarnoj žilavosti (tlačnoj čvrstoći) sirovine i talištu metalnog materijala. Što je veća tlačna čvrstoća i talište, veća je dielektrična tlačna čvrstoća električnog stupnja pod vakuumom.
Eksperimenti pokazuju da što je viša vrijednost vakuuma, to je veći probojni napon plinskog raspora, ali u osnovi nepromijenjen iznad 10-4 Torra. Stoga, kako bi se bolje održala tlačna čvrstoća izolacije vakuumske magnetske komore za puhanje, stupanj vakuuma ne smije biti niži od 10-4 Torr.
2. Uspostavljanje i gašenje luka u vakuumu.
Vakuumski električni luk prilično se razlikuje od uvjeta punjenja i pražnjenja parnog luka koje ste prije naučili. Nasumično stanje pare nije primarni faktor koji uzrokuje stvaranje luka. Punjenje i pražnjenje vakuumskog luka nastaju u pari metalnog materijala isparljivog dodirom elektrode. U isto vrijeme, veličina struje prekida i karakteristike luka također variraju. Obično ga dijelimo na vakuumski luk niske struje i vakuumski luk jake struje.
1. Vakuumski luk male struje.
Kada se kontaktna točka otvori u vakuumu, to će uzrokovati mrlju boje negativne elektrode gdje su struja i kinetička energija vrlo koncentrirane, a puno pare metalnog materijala će ispariti iz mrlje boje negativne elektrode. zapalio. U isto vrijeme, para metalnog materijala i naelektrizirane čestice u stupcu luka nastavljaju se širiti, a električni stupanj također nastavlja isparavati nove čestice kako bi se napunio. Kada struja prijeđe nulu, kinetička energija luka se smanjuje, temperatura elektrode se smanjuje, stvarni učinak isparavanja se smanjuje, a gustoća mase u stupcu luka se smanjuje. Konačno, mrlja negativne elektrode se smanjuje i luk se gasi.
Ponekad isparavanje ne može održati brzinu širenja stupca luka, pa se luk iznenada ugasi, što dovodi do zarobljavanja.


Vrijeme objave: 25. travnja 2022