简要介绍了真空断路器的基本原理:当真空断路器处于重合闸位置时,其对地绝缘层由适用的复合绝缘子承担。一旦真空断路器连接的路线出现永久接地装置的常见故障,断路器位置跳电后,接地装置的常见故障点未消除,断路器断裂面的真空间隙也应承担电母槽的绝缘层;当各种常见故障被切断时,一对接触器之间的真空绝缘层间隙应承受各种修复电压而不穿透。关键词:真空断路器,基本原理,功效1。真空断路器真空度表示:绝压小于大气压蒸汽稀薄的室内空间称为真空室内空间,真空度越高,室内空间气体压力越低。企业表现真空度的方法有三种:托(即mm水银柱高)、毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。(1托=131)6pa,1m巴=100pa。 常说真空磁吹室内真空度应达到10-4托,即磁吹室内气体压力仅为mm水银柱的万分之一。

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31×10-2Pa派森定律也被翻译成巴申的基本定律,即间隙工作电压的抗压强度与空气压力的关系。图1显示派森定律的相关曲线图为V型,即增加或减少加气压力可以增加 极间隙绝缘层的抗压强度。到目前为止,其穿透原理尚不清楚,因为真空磁吹室内的真空度高于10-4支架,所以在稀有气体的室内空间中,蒸汽分子结构的随机行程安排为103mm,在真空磁吹室如此大的容量内,冲击的概率基本为零。因此,不易产生冲击分散,穿透真空间隙。通过测试获得了派森定律的V型曲线图,标准是在对称静电场的情况下,其间隙击穿电压UJ可显示为:****Uj=KLa***L-间隙间距;***a-当间隙为5mm时,间隙指数(当间隙为5mm时,a=1.>5mm时,a=0。5)从派森定律的V型相关曲线图可以看出,当真空度达到103托时,转折点周围的曲线图越来越平坦,击穿电压基本没有变化。当真空与间隙间距相同时,其击穿电压随断路器金属电极而变化。

当金属电极具有高冲击韧性和高溶解点时,真空间隙的击穿电压也会增加。真空断路器真空绝缘层的破坏原理:正如我前面所说,在真空磁吹室的室内空间中,蒸汽分子结构的随机行程非常大,不易产生冲击分离,在直流电作用下穿透真空间隙也是客观现实。因此,有一个表达真空绝缘层破坏的原理,场景发送导致穿透,微块穿透,微充放电导致穿透 穿透。现场发送理论可以产生真空间隙的渗透表达:静电场动能集中,电子设备发送或挥发性逃逸,碰撞阳极氧化使部分发热,再次释放正离子或蒸汽,共价键再次碰撞负极产生二次发送,相互积累,最终导致 间隙穿透。

真空断路器
(1)负极引起的穿透;在强静电场下,由于焦耳发热效应,负极表面突出物的温度升高。当温度达到零界点时,突出物熔化,导致蒸汽渗透。(2)阳极氧化引起的穿透:负电子阳极氧化引起的一些热量熔化和蒸汽由负极发送的离子束引起,产生间隙穿透。阳极氧化引起的渗透标准和静电场的改善 该指数与间隙间距有关。4.微块引起渗透的表述:假设微块附着在电级表面,在静电场的作用下,微块掉落并加速。当微块与正对面的电级相撞时,由于冲击烧伤,会熔化,导致蒸汽和穿透。

5.微充放电 真空间隙穿透表示:负极表面脏,会产生微充放电。微充放电是一种自抑电流单脉冲,总充放电正电荷为3107c,存在时间为50ms至几ms,充放电通常发生在1mm以上。真空间隙的穿透原理表明,真空断路器的原材料和表面条件是真空间隙绝缘层的重要因素。

真空间隙的绝缘层承载能力与之前分重合闸的实际操作条件有关。由于抗压试验前不同工作条件的分重合闸实际操作结果不同,西班牙麦哲伦(Colombo)在机械设备研讨会上,技术工程师阐述了这些问题:24KV断路器、铜铬断路器、16KA额定值断电流、额定电压630A、断路器距离15.8mm、断路器吸入率1.1m/ms。

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