Hír

Hír

Nagyfeszültségű vákuummegszakító alkalmazástechnikai problémáinak megbeszélése, elemzése

2026-04-10 0 Hagyj üzenetet

Alkalmazása anagyfeszültségű vákuum megszakítóAz áramellátó rendszerünkben 1978-ban kezdődött. Könnyű súlyát, egyszerű felépítését, hosszú élettartamát és egyéb előnyeit gyorsan felismerték az áramszolgáltatók, a nagyjavítások és a technikusok. A korai hazai nagyfeszültségű vákuum-megszakító minősége nem elég stabil, a terhelési feszültség magas a működési folyamatban, és egyes vákuumíves oltókamrákban szivárgás tapasztalható.


1. A kínai nagyfeszültségű vákuum-megszakító állapota

A nagyfeszültségű vákuummegszakító alkalmazása áramellátó rendszerünkben 1978-ban kezdődött. Könnyű súlyát, egyszerű felépítését, hosszú élettartamát és egyéb előnyeit hamar felismerték az áramszolgáltatók, a nagyjavítások és a technikusok. A korai hazai nagyfeszültségű vákuum-megszakító minősége nem elég stabil, a terhelési feszültség magas a működési folyamatban, és egyes vákuumíves oltókamrákban szivárgás tapasztalható. Az 1992-es Tianjin vákuumkapcsolók alkalmazásának promóciós konferenciájának idejére a vákuum-megszakítók gyártási technológiája az azonos típusú termékek élvonalába lépett ugyanabban az iparágban a világon, ami új történelmi fordulóponttá vált a nagyfeszültségű vákuummegszakítók alkalmazásának és gyártási technológiájának Kínában.


2. Levegőszivárgás a vákuumíves oltókamrában

Az új generációnagyfeszültségű vákuum megszakítóáltalában a hosszanti mágneses tér ívoltás elvét és a réz és króm érintkező anyagok elvét használja, célja az érintkezési égési veszteség csökkentése és az elektromos élettartam javítása. Ha a vezetőrúd koncentrikussága nincs megfelelően beállítva, a hosszirányú gázvezeték, a kerámia, a kivágás és a fém tömítési szilárdsága nem lesz elég stabil, ami levegőszivárgást eredményez a vákuumíves oltókamrában.

A vákuumíves oltókamrában a fújtatók többsége 0,15 mm-es rozsdamentes acél olajnyomásával van kialakítva. A HV vákuummegszakító alkalmazási környezetének szennyezettségi szintje, páratartalma és sópermet nem megfelelő. A káros gázok és a páralecsapódás a csőmembrán foltos korrózióját okozza, ami légszivárgást eredményez a csőmembrán, a fedőlemezeken és a tömítőfelületeken.

Fontos intézkedés a nagyfeszültségű vákuum-megszakító koncentrikusságának beállítása, valamint a megfelelő felhasználási és tárolási környezet kiválasztása.


3. Megfelelően válassza ki a nagyfeszültségű vákuummegszakító elektromos élettartamát

A nagyfeszültségű vákuummegszakító elektromos élettartama a berendezés műszaki feltételeiben és a tényleges típusvizsgálatban előírt teljes kapacitású megszakítások számát jelenti. A nagyfeszültségű vákuum-megszakító érintkezőit alkalmazás közben nem lehet javítani vagy cserélni, ezért szükséges a nagyfeszültségű vákuum-megszakító kellően magas elektromos élettartama érdekében.

Az új generációs vákuumíves oltókamrában a hosszanti mágneses térelektródát és a réz-króm érintkezőanyagot használják. A hosszanti mágneses térelektróda csökkenti az ívfeszültséget (ívenergiát) a rövidzárlati megszakítóáram alatt, és egyenletesen elosztja az ívet az érintkezési felületen. A réz-króm érintkező anyag csökkenti az égési veszteséget egységnyi ívenergiára vetítve. E kettő szerves kombinációja a nagyfeszültségű vákuum-megszakító elektromos élettartamát áttörést jelentő javulást eredményez. Jelenleg a nagyfeszültségű vákuummegszakító újratörési és záróképessége viszonylag magas és stabil.

A korai nagyfeszültségű vákuum-megszakító elektromos élettartama csak 30-szor volt hazánkban, a leghosszabb üzemidő több mint 20 év. Ennek ellenére a nagyfeszültségű vákuummegszakítót a rövidzárlati nyitóáram elektromos élettartamának problémája miatt nem találták meg az áramrendszerben, és nem tapasztalták, hogy a rövidzárlat miatt a nyitóáram elektromos élettartama rövid, balesetet okozna. Ez teljes mértékben azt mutatja, hogy ezek a nagyfeszültségű vákuummegszakítók alapvetően megfelelnek az elektromos rendszer követelményeinek a rövidzárlati megszakítóáram elektromos élettartamára vonatkozóan. Ezért a nagyfeszültségű vákuum megszakító rövidzárlat megszakító áram elektromos élettartama nem magasabb, annál jobb.


4 Ügyeljen a HV vákuummegszakító mechanikai paramétereinek beállítására

A nagyfeszültségű vákuummegszakítónak számos mechanikai paramétere van, mint például a zárási sebesség, a nyitási sebesség, az érintkező mozgása, az érintkezők zárásának visszapattanási ideje, az érintkezőnyitási visszapattanási amplitúdó stb. Ezek a mechanikai paraméterek úgy vannak beállítva, hogy biztosítsák a nagyfeszültségű vákuummegszakító műszaki teljesítményét.

A kínai nagyfeszültségű vákuummegszakító mechanikai élettartama általában 10000 ~ 20000, a kutatási munka 30000 ~ 40000-szeresére növeli a mechanikai élettartamot, az elektromágneses működési mechanizmus egyszerű szerkezet, megbízható teljesítmény, kényelmes beállítás és karbantartás, a kezeléshez és karbantartáshoz szokott és széles körben használt kezelőszemélyzet; Egyes helyeken az elektromos rugós működési mechanizmust is használják. A működési mechanizmus a legbonyolultabb része a HV vákuum-megszakító mechanikai felépítésének, amely a legmagasabb precizitási követelményeket támasztja. A legtöbb gyártó gyártási körülményei nehezen teljesítik a megmunkálási pontossági követelményeket.

A nagyfeszültségű vákuummegszakító megbízhatóságának garantálása érdekében, a nagyfeszültségű vákuummegszakítóban lévő csomagolási szerkezet, a működési mechanizmus és a megszakító főteste, a két különálló, koncentrált ShengChanCao mechanizmus a gyári gyártási körülményektől jobb, majd a kimenő tengely a megszakítóba kerül, így a mechanikai paraméterek ésszerű konfigurációja közvetlenül kapcsolódik a nagyfeszültségű áramköri teljesítményhez és a mechanikai élettartamhoz. Ideális mechanikai paraméter-beállítás, nagyon fontos a nagyfeszültségű vákuum-megszakító mechanikai teljesítménye szempontjából. A pufferkarakterisztikának azt a pillanatot kell teljesítenie, amikor a mozgó részek érintkeznek a pufferrel, és a puffer kis reakcióerőt biztosít. A puffertávolság növelésével a pufferkarakterisztikája gyorsan meredekebbé válik, és az elválasztási energia a lehető legnagyobb mértékben elnyelődik, hogy elérjük a kioldási visszapattanás és a kioldás korlátozásának célját.


5 Növelje a nagyfeszültségű vákuum-megszakító működési megbízhatóságát

A hazai anyagok, alkatrészek és szabványos alkatrészek minőségi problémái, valamint a hagyományos terméktervezési koncepciók azt eredményezik, hogy mechanikai megbízhatósága és mechanikai élettartama az ideálisnál alacsonyabb.

(1) ismerje meg a vákuum-megszakító alapvető szerkezetét, ismerje műszaki teljesítménymutatóit, ésszerű felhasználási feltételeket, szoros kapcsolatot a gyártási információkkal, a nagyfeszültségű vákuum-megszakító fejlett műszaki funkcióinak pontos alkalmazását;

(2) Jó munkát végezzen a nagyfeszültségű vákuum-megszakító mechanikai paramétereinek hibakeresésében, szigorú mechanikai paraméter-index követelményekkel, hogy biztosítsa alapvető funkcióját;

(3) Szabványosítsa a pótalkatrészek kezelését és tárolását, és biztosítsa a műszaki teljesítménymutatók és a pótalkatrészek minőségének következetességét, egyetemességét és megbízhatóságát;

(4) Készítse el a nagyfeszültségű vákuum-megszakító működési nyilvántartását és balesetelemzését, foglalja össze a tapasztalatokat, működjön együtt a gyártási részleggel, és folyamatosan javítsa a vákuum-megszakító fejlett jellegét, megbízhatóságát és gazdaságosságát.


6 HV vákuum megszakító hőmérséklet-emelkedése

A nagyfeszültségű vákuum-megszakító áramköri ellenállása a fő hőforrás, amely befolyásolja a hőmérséklet-emelkedést, és az ívoltó kamra áramköri ellenállása általában a nagyfeszültségű vákuum-megszakító áramköri ellenállásának több mint 50-ét teszi ki. Az érintkezési hézag érintkezési ellenállása a vákuumív oltókamra hurokellenállásának fő összetevője, mivel a vákuumív oltókamrában az érintkezőrendszer tömített, és a keletkező hő csak a dinamikus és statikus vezetőrúdon keresztül tud kifelé távozni.

A vákuumív oltókamra statikus vége közvetlenül a statikus támasztékkal, a mozgó vége pedig a vezető klipsszel és lágy csatlakozáson keresztül kapcsolódik a mozgó támasztékhoz. Bár a mozgó vég felfelé mozgása elősegíti a mozgó vég hőelvezetését, a HV vákuummegszakító legnagyobb hőmérséklet-emelkedése leginkább a mozgó vezetőrúd és a vezető klip ölében összpontosul a sok láncszem és a mozgó vég hosszú hővezetési útja miatt. Gyakorlati alkalmazásban a statikus végén lévő alkatrészek hatékony felhasználása, amelyek elősegítik a hőelvezetést, kényszerítik az érintkezési hézagot a statikus végről, és a hőt elosztják a mozgó végről, hatékony intézkedés a HV vákuum-megszakító magas hőmérséklet-emelkedésének problémájának megoldására.

A nagyfeszültségű vákuum-megszakítók kiváló műszaki alkalmazási jellemzőit széles körben elismerték az energiaügyi osztályokon. A kapcsolódó problémák referenciaként használhatók a gyakorlati munkában. A nagyfeszültségű vákuum-megszakító műszaki előnyeinek teljes körű kihasználása és jobb kihasználása érdekében nagyon előnyös a vidéki villamosenergia-hálózat általános felszereltségi szintjének javítása.

Kapcsolódó hírek
Hagyj üzenetet
X
Cookie-kat használunk, hogy jobb böngészési élményt kínáljunk, elemezzük a webhely forgalmát és személyre szabjuk a tartalmat. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.Adatvédelmi szabályzat
ElutasítElfogadás