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同时具有国内先进各类生产检测设备,专业生产户内(外)真空断路器,六氟化硫断路器,多油断路器,少油断路器,隔离开关,负荷开关,熔断器,穿墙套管,绝缘子,电站金具等一系列高压产品。打造出高技术的产品品质基础。凭借着产品质量和优质服务态度!本公司的产品广泛应用于国内外各电力公司、电站、矿山、油田等地方,赢得广大用户的需要和采购。展望未来,面对经济全球化本公司决定向电气前沿企业发展,不断创新,超越自我,“ 以产品,创品牌”的崇高信念,坚持“顾客至上、优质服务”立足科技、创新的企业理念,致力于民族工业的腾飞,我们真诚希望与您合作,共创共享成功之路,坚定向更加辉煌的未来迈进 本文对电源模块的电磁感应线圈部分进行了优化设计,以获取更宽的工作范围和输出功率。通过操动电容器充电模块电路结构,器件选型,改变工作方式等,降低其工作损耗。建立了永磁机构操动电容充放电特性模型,分析得到低损耗的间歇控 制策略。从低功耗和智能化两方面着手进行控制器设计,以满足光控真空断路器模块对可靠性和智能化的要求。??1、光控真空断路器模块自具电源工作原理??光控真空断路器模块(FCVIM)是由真空灭弧室,永磁操动机构和自具电源模块构成。光控真空断路器模块系统框图如图1所示:永磁机构驱动导电杆与真空灭弧室动触头导电杆直接相连,电磁感应线圈(取电CT)从高压母线取能先为蓄电池充电,然后蓄电池通过电容充电模块为 操动机构电容充电,在多断口串联时,整个光控真空断路器模块处于高电位,每个模块的动作和状态检测由自具电源模块的智能控制器通过光纤与低电位主控制器实现控制和通信。光控真空断路器模块系统框图图1光控真空断路器模块系统框图??为了满足光控真空断路器模块的连续可靠的地工作,一方面,取电CT应该有尽量宽的取电工作范围和取电功率,本设计的CT取电范围5%~120%母线电流,取电功率10W左右。另一方面需要降 低自具电源模块的空载损耗。这样可以确保在线母线电流较小,取电功率较小的时能够满足模块工作而且离线检修停电时,增加蓄电池持续保证模块工作的时间,保证系统可靠。??6、结论??1)取点CT在小电流情况下会进入饱和区,大部分工作在过渡饱和区,输出电压畸变严重,有尖峰。通过采用串联滤波电感50mH和匝数50配合得到满足母线额定电流2500A的5%~120%变化时,输出电压满足自具电源模块工空断路器 灭弧能力很强,能很快熄灭电弧,因为该类型的断路器中灭弧介质以及其后触头空隙之间填充的绝缘物均为高真空,也正因为这个原因,其名称才被称为真空断路器。该类型的断路器优点如下:块头小、质感轻、可用于开关频繁操作的一些场合,尤其适用于配电网络中。近年来,由于该类型断路器的应用范围和数量增多,该断路器应用的一些弊端也浮出水面,比如说高缺陷率以及高故障率。本论文侧重探讨真空断路器的常见故障及处理方法。1真 空断路器的常见故障分析及处理经验1)真空断路器的真空泡内的真空度值降低真空断路器是在真空泡内进行开启和断开电路中的电流的
公司拥有一批高技能的专业技术工程师人才,同时具有国内先进各类生产检测设备,专业生产户内(外)真空断路器,六氟化硫断路器,多油断路器,少油断路器,隔离开关,负荷开关,熔断器,穿墙套管,绝缘子,电站金具等一系列高压产品。打造出高技术的产品品质基础。凭借着产品质量和优质服务态度!本公司的产品广泛应用于国内外各电力公司、电站、矿山、油田等地方,赢得广大用户的需要和采购。展望未来,面对经济全球化本公司决定向电气前沿企业发展,不断创新,超越自我,“ 以产品,创品牌”的崇高信念,坚持“顾客至上、优质服务”立足科技、创新的企业理念,致力于民族工业的腾飞,我们真诚希望与您合作,共创共享成功之路,坚定向更加辉煌的未来迈进 真空技术网认为笔者的研究内容对于如何进一步提高永磁操动机构的操动精度具有重要的指导意义。1、试验样品和方法文中,高温试验和低温试验的试验对象为:尺寸和材料完全相同的钕铁硼NbFeB永磁体3块(a、b、c)、2台型号一样的永磁机构(1、2号)和1整的12kV永磁机构真空断路器。试验依据GB1984-2003中的6.101.3.4高温试验和6.101.3.3低温试验的试验大纲分别对试 验对象进行高温试验和低温试验;高温试验和低温试验的初始温度均为常温25℃。高温试验过程中的温度依次为30℃和60℃;低温试验过程中的温度依次为-40、-30、-20、-10、0、10℃。试验过程中保持温度箱内的温度稳定,断路器高度上的温度偏差应不超过5K。试验开始前1号永磁机构处于分闸状态,2号永磁机构处于合闸状态,断路器处于合闸状态。试验过程中3块永磁体、2台永磁机构和1台永磁机构真空断 路器均放入温度箱内,驱动器和放电电容放在外部环境中。由于在高低温试验中试验对象的热时间常数为永磁机构真空断路器的机械特性受温度影响的研究式(1)中:C为比热;m为质量;α为散热系数;F为散热表面积。由式(1)估算出试品中断路器的热时间常数长,约为0.5h;而一般认为经过4τ时间后,温度试验就达到了热稳定状态。文中的试验样品在进行温度试验时,稳定时间均大于12h,因此文中的试验样品在试验过程中 已完全达到了热稳定状态。试验过程中,永磁体的磁通量用CTY-2数字磁通仪进行测量;永磁机构的静态吸合力用测力仪测量;永磁机构真空断路器的机械特性由机械特性测试仪进行测量。为减少测量误差,在某一温度下测量永磁机构的静态吸合力和真空断路器的机械特性时均测量5次,然后取其平均值作为此温度下的特性值。3、结论综合高温试验和低温试验的试验数据,可得出以下结论:1)永磁体的磁通量随着温度的升高而逐渐降低,
对真空断路器在不同真空度情况下的有限元电场 分析,以及模拟实验的测量分析,可以得出以下几点结论:屏蔽罩电位与断路器外的测量点电位基本保持同步变化的关系,对测量点处电位的测量能够很好地反应屏蔽罩的电位;在压强小于10-2Pa的高真空下,测量电位的变化极其微弱,检测难度较大。但在压强处于10-2Pa之上时,测量电位有较大的变化,因此可以对此时的电位进行测量,作为真空断路器检修的预警信号。本文的分 析结果给基于屏蔽罩电位测量真空度的方案提供了参考和依据,对在线真空度测量系统的研究具有积极意义。为进一步理解真空断路器开断过程中的电流零区现象, 分析了真空断路器开断短路故障和切除电容器组时瞬态恢复电压(transientrecoveryvoltage,TRV)和弧后电流的相互作用。在PSCAD/EMTDC中建立了基于Langmuir探针理论的真空断路器弧后电流 模型, 结果和试验结果相 符,验证了模型有效性。 结果表明:开断短路故障时,是否考虑弧后电流对TRV没有明显的影响,弧后电流大小则与TRV上升率成正比;切除电容器组时,弧后电流对起始TRV有显著影响,但对工频恢复电压没有影响。此外,短路类型、短路点位置、短路合闸相角、系统等效电感、电容等网络参数对TRV和弧后电流也有很大影响。研究成果有助于分析不同工况下真空断路器面临的开断考验。引言真空断路器采用真空作为灭弧和绝缘介设备配套完善, 产品型号多样,随着公司的不断发展,产品设计科学、制作精良、造型美观,是现代电网建设的理想的配套产品,其中户内(外)真空断路器 ,隔离开关,负荷开关,氧化锌避雷器,熔断器,穿墙套管,绝缘子,电流互感器,高压电力计量箱等一系列高低压电气产品畅销全国各地 我们以“科技兴业,质量创牌,诚信经营,优良服务”的企业宗旨;一直致力于追求卓越的民族电气工业,为广大新老用户提供优质的产品和良好的服务而不懈努力, 您的满意始终是我们追求的目标,真诚欢迎新老朋友惠顾,共创美好未来。 质,具有熄弧能力强、体积小、重量轻、使用寿命长、无火灾危险、不污染环境等特点,广泛应用于40.5kV及以下电压等级的中压配网中。在真空断路器的电流开断过程中,由于真空电弧电压很小,从电流即将过零到过零瞬间,真空间隙一直充满着高电导率的电弧等离子体,从而与外电路之间没有明显的相互作用。电流过零时真空间隙中仍然存在许多残余粒子,包括电子、离子、金属蒸气和金属液滴等。电流过零后,触头间的残余电荷将在 瞬态恢复电压(transientrecoveryvoltage,TRV)的作用下发生定向移动,形成所谓的弧后电流。真空间隙随着残余粒子的不断扩散从高导电状态迅速转变成高阻状态。因此,真空电弧(如残余粒子扩散、弧后电流等)与外电路(主要为TRV)的相互作用主要发生在电流过零后。而在SF6断路器中,气体电弧与外电路的相互作用主要发生在电流过零以前。由于电流零区(尤其是零后几到几十μs内的间隙状 态)是真空断路器成功开断的关键,故许多研究人员对其进行了试验和 研究,试图从中找到表征真空断路器开断性能的特征参数。如参文对真空断路器大电流开断过程的电流零区进行了高分辨率的参数测量。
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