Nyheter

Nyheter

Diskusjon og analyse av applikasjonstekniske problemer ved høyspenningsvakuumbryter

Anvendelsen avhøyspenningsvakuumbryteri vårt strømforsyningssystem startet i 1978. Dens lette vekt, enkle struktur, lange levetid og andre fordeler ble raskt anerkjent av kraftavdelingens drift, overhaling og teknikere. Kvaliteten på den tidlige innenlandske høyspenningsvakuumbryteren er ikke stabil nok, spenningen på belastningen er høy i operasjonsprosessen, og det er lekkasjefenomener i noen vakuumbueslukkekamre.


1. Status quo for kinesisk høyspenningsvakuumbryter

Anvendelsen av høyspentvakuumbryteren i vårt strømforsyningssystem begynte i 1978. Dens lette vekt, enkle struktur, lange levetid og andre fordeler ble raskt anerkjent av kraftavdelingens drift, overhaling og teknikere. Kvaliteten på den tidlige innenlandske høyspenningsvakuumbryteren er ikke stabil nok, spenningen på belastningen er høy i operasjonsprosessen, og det er lekkasjefenomener i noen vakuumbueslukkekamre. På tidspunktet for Tianjin vakuumbryterapplikasjonskampanje i 1992, har produksjonsteknologien til vakuumbryter gått i forkant av samme type produkter i samme industri i verden, noe som har blitt et nytt historisk vendepunkt i applikasjons- og produksjonsteknologien til høyspenningsvakuumbryter i Kina.


2. Luftlekkasje i vakuumbueslukkekammer

Den nye generasjonen avhøyspenningsvakuumbrytergenerelt bruker prinsippet om langsgående magnetfelt bueslukking og kobber og krom kontaktmateriale, dens formål er å redusere kontaktforbrenningstap og forbedre elektrisk levetid. Hvis konsentrisiteten til den ledende stangen ikke er riktig justert, vil tetningsstyrken til den langsgående gassledningen, keramikk, felling og metall ikke være stabil nok, noe som resulterer i luftlekkasje i vakuumbueslukningskammeret.

De fleste av belgene i vakuumbueslukkekammeret er dannet av oljetrykk på 0,15 mm rustfritt stål. Forurensningsnivået, fuktigheten og saltsprayen i bruksmiljøet til HV-vakuumbryteren er ikke egnet. Skadelige gasser og kondens forårsaker flekkete korrosjon av belg, noe som resulterer i luftlekkasje av belg, dekkplater og tetningsflater.

Det er et viktig tiltak å justere konsentrisiteten til HV-vakuumbryteren og velge riktig miljø for bruk og lagring.


3. Velg den elektriske levetiden til høyspenningsvakuumbryteren med rimelighet

Den elektriske levetiden til høyspenningsvakuumbryteren refererer til antall fullkapasitetsbrudd angitt i utstyrets tekniske forhold og den faktiske typetesten. Høyspenningsvakuumbryterkontakter kan ikke repareres eller erstattes i bruk, så det er nødvendig å kreve høyspentvakuumbryter for å ha høy nok elektrisk levetid.

Den langsgående magnetfeltelektroden og kobber-krom-kontaktmaterialet brukes i den nye generasjonen vakuumbueslukkekammer. Den langsgående magnetfeltelektroden reduserer lysbuespenningen (bueenergien) under kortslutningsbrytestrømmen og gjør at lysbuen fordeles jevnt på kontaktflaten. Kobber-krom kontaktmateriale reduserer kontaktforbrenningstap per enhet bueenergi. Den organiske kombinasjonen av disse to gjør at den elektriske levetiden til høyspenningsvakuumbryter har en banebrytende forbedring. For tiden er ytelsen til høyspenningsvakuumbryterens gjenbrytnings- og lukkekapasitet relativt høy og stabil.

Tidlig høyspenningsvakuumbryter elektrisk levetid var bare 30 ganger i vårt land, den lengste driften har mer enn 20 år. Likevel har høyspentvakuumbryteren ikke blitt funnet i strømsystemet på grunn av kortslutningsåpningsstrømmens elektriske levetidsproblem og går av, og fant ikke ut at på grunn av kortslutningsåpningsstrømmens elektriske levetid er kort, forårsaker ulykker Dette viser fullt ut at disse høyspentvakuumbryterne i utgangspunktet kan oppfylle kravene til kraftsystemet for den elektriske levetiden til kortslutningsbrytestrømmen. Derfor er høyspenningsvakuumkretsbryteren kortslutningsbrytestrøm elektrisk levetid ikke jo høyere jo bedre.


4 Vær oppmerksom på mekanisk parameterjustering av HV-vakuumbryter

Høyspentvakuumbryter har mange mekaniske parametere, for eksempel lukkehastighet, åpningshastighet, kontaktreise, kontaktlukkingstid, kontaktåpningsrebound-amplitude, etc. Disse mekaniske parameterne er satt for å sikre den tekniske ytelsen til høyspentvakuumbryter.

Den mekaniske levetiden til Kinas høyspenningsvakuumbryter er generelt 10 000 ~ 20 000, forskningsarbeidet forbedrer den mekaniske levetiden til 30 000 ~ 40 000 ganger, elektromagnetisk driftsmekanisme er enkel struktur, pålitelig ytelse, praktisk justering og vedlikehold, driftspersonell vant til bruk og vedlikehold og mye brukt; Noen steder er også vant til bruk av elektrisk fjærdriftsmekanisme. Betjeningsmekanismen er den mest komplekse delen i den mekaniske strukturen til HV-vakuumbryteren med det høyeste presisjonskravet. Produksjonsforholdene til de fleste produsenter er vanskelige å oppfylle kravene til maskineringsnøyaktighet.

For å garantere påliteligheten til høyspenningsvakuumbryteren, emballasjestrukturen i høyspenningsvakuumbryteren, driftsmekanismen og hovedbryterens hoveddel de to separerte, konsentrerte ShengChanCao-mekanismen fra fabrikkens produksjonsforhold bedre, deretter utgangsakselen inn i effektbryteren, så den rimelige konfigurasjonen av mekaniske parametere, Det er direkte relatert til levetiden til den mekaniske spenningen og den høye mekaniske ytelsen til vakuumbryteren. Ideell mekanisk parameterjustering, svært avgjørende for den mekaniske ytelsen til høyspenningsvakuumbryter. Bufferkarakteristikken som tilfredsstilles bør være øyeblikket når de bevegelige delene kommer i kontakt med bufferen, og bufferen gir en liten reaksjonskraft. Med økningen av bufferavstanden blir bufferkarakteristikken raskere brattere, og separasjonsenergien absorberes så mye som mulig, for å oppnå formålet med å begrense tripping-rebound og tripping trip.


5 Forbedre driftssikkerheten til HV-vakuumbryteren

Kvalitetsproblemene til husholdningsmaterialer, komponenter og standardkomponenter samt tradisjonelle produktdesignkonsepter fører til at dens mekaniske pålitelighet og mekaniske levetid er mindre enn ideell.

(1) ta tak i den grunnleggende strukturen til vakuumbryteren, kjent med dens tekniske ytelsesindikatorer, rimelige valg av bruksbetingelser, nær kontakt med produksjonsinformasjon, nøyaktig bruk av høyspenningsvakuumbryter avanserte tekniske funksjoner;

(2) Gjør en god jobb i mekanisk parameterfeilsøking av HV-vakuumbryter, strenge krav til mekanisk parameterindeks, for å sikre dens grunnleggende funksjon;

(3) Standardisere styring og lagring av reservedeler, og sikre konsistensen, universaliteten og påliteligheten til tekniske ytelsesindekser og kvaliteten på reservedeler;

(4) Gjør driftsregistrering og ulykkesanalyse av HV-vakuumbryter, oppsummer erfaring, samarbeid med produksjonsavdelingen og forbedre kontinuerlig den avanserte naturen, påliteligheten og økonomien til vakuumbryteren.


6 Temperaturøkning av HV-vakuumbryter

Kretsmotstanden til høyspenningsvakuumbryteren er hovedvarmekilden som påvirker temperaturstigningen, og kretsmotstanden til lysbueslukkekammeret utgjør vanligvis mer enn 50 av kretsmotstanden til høyspentvakuumbryteren. Kontaktmotstanden for kontaktgapet er hovedkomponenten i sløyfemotstanden til vakuumbueslukkekammeret, fordi kontaktsystemet er forseglet i vakuumbueslukkekammeret, og varmen som genereres kan bare spre seg til utsiden gjennom den dynamiske og statisk ledende stangen.

Den statiske enden av vakuumbueslukkekammeret er direkte forbundet med den statiske støtten, og den bevegelige enden er koblet til den bevegelige støtten gjennom den ledende klemmen og myke forbindelsen. Selv om den oppadgående bevegelsen til den bevegelige enden bidrar til varmespredningen til den bevegelige enden, er den høyeste temperaturøkningen til HV-vakuumkretsbryteren for det meste konsentrert i den overlappende delen av den bevegelige ledende stangen og den ledende klemmen på grunn av de mange leddene og den lange varmeledningsbanen til den bevegelige enden. I praktisk anvendelse er effektiv bruk av komponentene i den statiske enden som bidrar til varmespredning, tvinger kontaktklaringsvarmen til å eksporteres fra den statiske enden og splitte varmen fra den bevegelige enden, et effektivt tiltak for å løse problemet med høy temperaturøkning av HV-vakuumbryter.

De overlegne tekniske applikasjonsegenskapene til høyspenningsvakuumbryter har blitt anerkjent i kraftavdelinger. De relaterte problemene kan brukes som referanse i det praktiske arbeidet. For å utnytte og bedre spille den tekniske fordelen med høyspenningsvakuumbryter, er det svært fordelaktig å forbedre det generelle utstyrsnivået til strømnettet på landsbygda.

Relaterte nyheter
Legg igjen en melding
X
Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse, analysere nettstedstrafikk og tilpasse innhold. Ved å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.Personvernerklæring
AvvisAkseptere