万能式断路器灭弧结构研究分析
万能式断路器详细内部结构
万能式断路器详细内部结构1.壳体:壳体是万能式断路器的外壳,通常由塑料或金属制成,用于保护断路器内部元件。
壳体具有良好的耐压和阻火性能,以确保断路器的安全性能。
2.操作机构:操作机构用于控制断路器的开关操作,通常包括手动操作和电动操作两种方式。
手动操作机构通常由手柄、机构传动系统和触点杆等组成,用户可以通过手动操作来打开或关闭断路器。
电动操作机构通常由电机、传动装置和控制电路等组成,可以远程操控断路器的开关操作。
3.触头系统:触头系统是断路器的关键部分,用于连接和切断电路。
触头系统主要由触头、触头弹簧和触头支架等组成。
当断路器关闭时,触头通过触点连接电路;当断路器打开时,通过分离触点断开电路。
触头材质通常为铜合金,具有良好的导电性能和耐磨性。
4.弹簧机构:弹簧机构用于提供断路器的闭合力和开断力。
当断路器关闭时,弹簧机构将触头压紧,确保触点间的良好连接;当断路器打开时,弹簧机构提供足够的开断力,确保迅速分离触点。
弹簧机构通常由压缩弹簧、螺旋弹簧和弹簧支撑等组成。
5.电磁驱动机构:电磁驱动机构用于通过电磁力控制断路器的开关操作。
电磁驱动机构通常由电磁铁、动力机构和控制电路等组成。
当电磁铁受到控制信号时,会产生电磁力,通过动力机构控制断路器的开闭动作。
6.电器设备:电器设备用于对电路进行监测、保护和控制。
电器设备通常包括过载保护器、短路保护器、漏电保护器等。
过载保护器用于对电路的过载情况进行监测和保护;短路保护器用于对电路的短路情况进行监测和保护;漏电保护器用于对电路的漏电情况进行监测和保护。
7.辅助设备:辅助设备用于增强万能式断路器的功能和可靠性。
辅助设备通常包括信号显示装置、遥控接口、通信接口等。
信号显示装置用于显示断路器的工作状态和故障信息;遥控接口和通信接口用于实现对断路器远程控制和通信。
以上是万能式断路器的主要内部结构。
通过控制断路器的开断操作,可以实现对电力系统的保护和控制。
万能式断路器具有结构简单、可靠性高、操作灵活等特点,在电力系统中得到广泛应用。
7、断路器电弧分析
七、灭弧室设计与分析吴翊杨飞纽春萍荣命哲sf6断路器:电弧分析Phase3电弧运动ΓGG i1A z 1A y 1A x σφλ/c p hηw ηv ηu 01ΓΦΦ射吸收系数电场、磁西安交大仿真工作站电导率热导率比热粘度电弧分析空气电弧热力学与输运参数电弧分析实验测试电弧电压电弧分析电弧运动过程平行电极结构实验观察电弧分析低压电器电弧仿真¾转动式拉弧电弧转移仿真结果建模剖分电弧分析Calculation1. Arc current2. Arc voltage3. DisplacementExperiment 弧根跳跃对应电弧电压峰值电弧分析温度分布铜蒸汽浓度分布金属蒸汽导致电弧温度降低并且延长了弧根电弧分析0.00.20.40.60.8 1.0电弧电压(使用POM产气材料灭弧室压力分布444444440246810 POM浓度分布电弧分析发现了金属蒸汽对栅片切割的影响机理铁蒸汽浓度分布弧根运动曲线电弧分析低压电器电弧仿真¾栅片切割与烧蚀仿真结果实验测试不同磁场电弧分析不同灭弧室宽度(T>3500K电弧分析32.5(a) 500A(b) 3000A气壁辐射能量1.0 1.2 1.4弧根位移高速摄影产气材料(a)500A (b)1000A (c)2000A (d)3000A 背后击穿率电弧分析研究多种影响因素产气材料对背后击穿的影响电弧分析n gMCBcell290,000plateArc voltage1-Tested arc current2-Calculated arc current3-Tested arc voltage4-Calculated arc voltage 电弧运动过程电弧分析低压电器电弧仿真¾MCB产品仿真计算电弧分析②①电弧分析低压电器电弧仿真¾MCB产品仿真计算大电流开断灭弧室内电弧仿真结果灭弧室内电弧电压发展变化示意图4.3 灭弧室磁场设计塑壳断路器灭弧室模型载流导体的电流密度分布图1.00E-011.20E-011.40E-011.60E-01无增磁块1.60E-011.60E-01 1.40E-01(1)增磁块对吹弧磁场有明显增强作用,其中底增磁块的增磁作用比较明显,两侧的增磁块增磁作用不明显,不过有使磁场平稳的作用。
各类断路器的灭弧原理
引用各类断路器的灭弧原理电机设备2010-10-27 15:24:38 阅读30 评论0 字号:大中小订阅本文引用自缘分的天空《各类断路器的灭弧原理》引用缘分的天空的各类断路器的灭弧原理真空断路器灭弧原理?在真空断路器分断瞬间,由于两触头间的电容存在,使触头间绝缘击穿,产生真空电弧。
由于触头形状和结构的原因,使得真空电弧柱迅速向弧柱体外的真空区域扩散。
当被分断的电流接近零时,触头间电弧的温度和压力急剧下降,使电弧不能继续维持而熄灭。
电弧熄灭后的几μs内,两触头间的真空间隙耐压水平迅速恢复。
同时,触头间也达到了一定距离,能承受很高的恢复电压。
所以,一般电流在过零后,不会发生电弧重燃而被分断。
这就是其灭弧的原理。
SF6开关的灭弧原理10kV SF6断路器灭派性能优良,不仅在于SF6气体本身,而且采用旋弧式灭弧室。
目前,国内外在10kV电压级的SF6断路器研制上,广泛采用了具有良好灭弧性能的旋弧式灭抓室,它利用短路电流来建立磁场,使电弧在电磁力的作用下高速旋转,以达到自动灭弧的作用。
其灭弧原理从图1可见:当短路开始,电信号反馈到脱扣器,使开关分闸。
在分闸的瞬间,动触头和静触头之间就产生了电弧。
动触头继续向下运动,电弧很快转移到引弧电极上。
此时,绕在圆筒电极外而串联在静触头与圆筒电极之间的磁吹线圈通过短路电流,因而产生了磁场,于是电磁力驱使电弧高速旋转,在SF6气体中,电弧的高速旋转使得其离子体不断地与新鲜的SF6气体接触,以充分发挥六氟化硫的负电性,从而迅速地熄灭电弧。
油断路器的灭弧原理当油断路器开断电路时,只要电路中的电流超过0.1A,电压超过几十伏,在断路器的动触头和静触头之间就会出现电弧,而且电流可以通过电弧继续流通,只有当触头之间分开足够的距离时,电弧熄灭后电路才断开。
1OkV少油断路器开断20KA时的电弧功率,可达一万千瓦以上,断路器触头之间产生的电弧弧柱温度可达六七千度,甚至超过1万度。
油断路器的电弧熄灭过程是,当断路器的动触头和静触头互相分离的时候产生电弧,电弧高温使其附近的绝缘油蒸发气化和发生热分解,形成灭弧能力很强的气体(主要是氢气)和压力较高的气泡,使电弧很快熄灭。
万能式断路器详细内部结构
1、母线;2、软联结;3、动触头;4、静触 头;5、触头弹簧;ຫໍສະໝຸດ 、连杆;7、主轴;8、 触头支撑。
万能式断路器内部结构图示(其中包含各个部件名称说明)
万能式断路器内部结构图示(其中包含各个部件名称说明)
1、下母线;2、互感器;3、动触头;4、上母线(静触头);5、静触头引弧片; 6、断路器底板;7、灭弧罩;8、断路器基座;9、欠压、分励脱扣器;10、闭 合脱扣器;11、主轴;12、操作机构;13、面罩;14、机构储能弹簧。
万能式断路器触头系统结构:断路器的每相触头系统基本上都是将其安装到 是采用绝缘体构成的小室当中,同时在它的上方位置有灭弧室。而触头则是利 用连杆和绝缘体外的主轴进行连接,这样就能够完成万能式断路器的闭合、断 开的工作。
为了能够让每相的触头系统可以有效的减少电动斥力,这里还采用了十档、 十四档两种触头并联形式,将触头安装到一个触头的支撑上。并且触头的一端 位置用软联结和母排相互连接,当万能式断路器在执行闭合动作的时候,这时 主轴会带动连杆使得触头支撑绕O点逆时针旋转。在动静两个触点完成接触动 作后压缩弹簧会产生足够的触头压力,实现断路器能够可靠的接通。
1、二次回路接线柱;2、抽架;3、故障跳闸指示/复位按钮;4、“分闸”锁定; 5、储能手柄;6、合闸按钮I;7、分闸按钮O;8、储能指示;9、主触头位置指 示;10、智能型脱扣器;11、摇柄及其存放处;12、运行、试验和退出位置指 示;13、摇柄插入位置;14、运行、退出、试验位置锁定的挂锁位置;15、运 行、退出和试验位置的锁定装置;16、运行、退出和试验位置的锁扣解扣。
万能式断路器详细内部结构
一般万能式断路器固定式是在本体的两侧位置上安装侧板组 成,而抽屉式则是将题本装入到专用的抽屉座上组成。万能式断路 器的本体结构是由操作机构、触头系统、灭弧机构、辅助开关、电 流互感器、智能脱扣器,以及二次插接件、失压和分励脱扣器等零 部件组成,整体来讲万能式断路器结构是采用了立体布置形式做到 了更紧凑和体积小的特点。
万能断路器结构及原理
前排左一:控制器前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。
后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。
框架断路器分为这样几个大的版块:1、触头导电部件由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。
外壳材料由专用的DMC材料压制而成。
各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。
将该相的电流信号,传递至控制器。
2、储能操作机构利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。
主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。
主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。
更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。
电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。
三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。
储能机构操作机构,是机械产品。
基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。
【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。
】【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】【千斤:主拉簧】【最后:操作机构正面标准照】3、关于控制器(1)取_信号电流:A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器;返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn电压:A相电压,B相电压,C相电压返回:电压值集合 Uab Uac Ubc频率:返回:f(2)数据预处理这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功率运算出三相电流不平衡度,公式保密。
这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】计算_参数P ,Q,SCOSΦ有功电能,无功电能,视在电能谐波,频率三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比连接RAM故障规则数据库。
断路器的灭弧原理
断路器的灭弧原理断路器的灭弧原理是指当断路器切断带载电路时,通过一系列的灭弧操作,将断路器内部的电弧熄灭,以保证电器设备的安全运行。
灭弧原理主要包括三个方面,即电容型灭弧原理、电阻型灭弧原理和磁控型灭弧原理。
电容型灭弧原理是基于电容器对电弧的消能作用。
在断路器中,当触点发生分离时,电流会首先通过并联的电容器,形成一个RC回路。
在该回路中,电容器会吸收电弧能量,并将其储存起来。
随后,通过辅助开关的操作,将电容器上的储存能量逐步释放,形成一个振荡回路。
这个振荡回路通过产生频繁的振荡,使电弧能量得以分散和消耗,最终使得电弧熄灭。
电阻型灭弧原理是通过串联的阻抗来实现对电弧能量的吸收和消耗。
在断路器中,通过加入一定的电阻器,构成一个RLC回路。
当断开电路时,电流会形成一个振荡回路。
而电阻器会阻碍电流通过,从而产生能量损耗,使电弧能量逐渐减小。
同时,通过改变电阻器的阻值,可以调控电子振荡的频率和幅度,进而加速电弧灭除的过程。
磁控型灭弧原理则是利用磁场的作用来达到灭弧的目的。
断路器中通常会设置一个磁场发生器,通过产生磁场来控制和扰动电弧的运动。
当分断电路时,电流会产生一个磁场。
磁场发生器通过调控磁场的方向和强度,使电弧倾向于朝向某一方向运动。
然后,通过磁场作用,可以将电弧的轨迹改变,使其尽量远离触点区域,从而减小电弧对触点的侵蚀。
最终,电弧能量消耗殆尽,达到灭弧的目的。
除了以上三种常见的灭弧原理,还有一些其他类型的灭弧机构,如引弧型灭弧原理和空气撞击型灭弧原理等。
引弧型灭弧原理利用电场的作用,通过极少的电弧张力将电弧集中并熄灭。
空气撞击型灭弧原理则是通过高压气体流动的冷却和吹扫作用,将电弧断开。
总之,断路器的灭弧原理通过不同方式的能量消耗、调节和转移,使电弧能量得以逐渐减小,最终实现电弧的熄灭。
这样可以保证电器设备的安全运行,防止电弧带来的火灾、电击和设备损坏等危险。
断路器的灭弧原理在电力系统中起着重要作用,广泛应用于发电厂、变电站和各种工业设备中。
万能断路器结构及原理
万能断路器结构及原理断路器是电力系统中非常重要的保护设备,用于保护电路免受过载、短路和地故障等电力故障的影响。
万能断路器是一种多功能断路器,具有更高的灵活性和可靠性。
本文将详细介绍万能断路器的结构和工作原理。
一、结构万能断路器通常由以下几个主要部分组成:1. 外壳:外壳是断路器的外部保护壳,通常由耐高温、耐腐蚀的材料制成,如塑料或金属。
外壳的设计旨在提供足够的绝缘和防护,以确保操作人员的安全。
2. 断路器机构:断路器机构是控制断路器开关的关键部分。
它通常由电磁驱动装置、触发机构和断路器操作杆组成。
电磁驱动装置用于提供断路器的开关电流,触发机构用于控制断路器的触发和复位,而操作杆则用于手动操作断路器。
3. 接触系统:接触系统是断路器的核心部分,用于打开和关闭电路。
它通常由固定触点和动触点组成。
当断路器处于闭合状态时,固定触点和动触点之间形成一个闭合的电路,允许电流通过。
而当断路器触发时,动触点会迅速分离,打开电路,从而切断电流。
4. 过载保护装置:过载保护装置是万能断路器的重要组成部分,用于检测电路中的过载情况。
它通常由热继电器和电流互感器组成。
热继电器通过监测电流的大小和时间来检测过载情况,并在超过设定值时触发断路器。
而电流互感器用于监测电流的变化,并将信号传递给热继电器。
5. 短路保护装置:短路保护装置用于检测电路中的短路情况,并迅速切断电路,以避免电气设备的损坏。
它通常由短路继电器和电流互感器组成。
短路继电器通过监测电流的瞬时变化来检测短路情况,并触发断路器。
电流互感器用于监测电流的变化,并将信号传递给短路继电器。
6. 地故障保护装置:地故障保护装置用于检测电路中的地故障,并迅速切断电路,以防止电击事故的发生。
它通常由地故障继电器和电流互感器组成。
地故障继电器通过监测电流的变化来检测地故障,并触发断路器。
电流互感器用于监测电流的变化,并将信号传递给地故障继电器。
二、原理万能断路器的工作原理基于电磁吸合和电磁释放的原理。
万能式断路器详细内部结构
万能式断路器详细内部结构首先是主触头,它是万能式断路器的主要开关部件,通常由银合金制成,负责连接和切断电路。
在正常工作时,主触头通过固定在断路器内部的螺旋转动,触点之间的间隙从而实现分合闸操作。
触头多次触发机构是万能式断路器的核心机构之一,通过它,主触头可实现多次触发动作。
一般由电磁励磁技术实现,当电流超过额定电流值时,触头多次触发机构将发出信号,触发动作机构进行断口分离,切断电路。
辅助触头是和主触头相互配合的一组控制触点,用于控制断路器的开关操作。
它们一般由银合金制成,负责在主触头接通或断开时,对辅助触头施加足够的力,以确保可靠的接触和切断。
动作机构包括触发马达、驱动连杆和驱动轮等部分。
它们与触头多次触发机构相互配合,用于实现自动和准确的断路器动作。
当触头多次触发机构发出信号时,触发马达启动,通过传输装置使驱动连杆移动,从而驱动主触头进行断路操作。
过载保护装置主要是用于检测电路中的过电流情况。
它通常由热继电器或电子热元件组成,能够在电路中发生过载时自动切断电流。
过载保护装置通过感应和判断电流大小,并与断路器的动作机构相互配合,确保在过载情况下及时切断电路。
短路保护装置主要是用于检测电路中的短路情况。
它通常由磁继电器或电子磁元件组成,能够在电路中发生短路时自动切断电流。
短路保护装置通过感应和判断电流大小,并与断路器的动作机构相互配合,确保在短路情况下及时切断电路。
弧灭火装置主要是用于灭除断路器分离触点间产生的电弧,避免其对设备和人员的损坏。
它通常由灭弧室、弧灭火器和弧灭火回路组成,能够产生强大的磁场和压力,并将电弧拉长、冷却和扑灭。
除了以上所述的部分,万能式断路器还包括外壳、控制按钮和指示灯等外部部件,用于安装、操作和显示断路器的状态。
总的来说,万能式断路器的详细内部结构包括主触头、触头多次触发机构、辅助触头、动作机构、过载保护装置、短路保护装置和弧灭火装置等多个部分,这些部分相互配合,构成了断路器的工作原理和保护功能。
万能断路器结构及原理
万能断路器结构及原理一、引言万能断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等异常情况影响的电器设备。
本文将详细介绍万能断路器的结构和工作原理。
二、结构万能断路器主要由以下几个部分组成:1. 外壳:外壳通常由耐火材料制成,用于保护内部电路和零部件免受外界环境的影响,并防止电器触摸时发生电击事故。
2. 接线端子:用于将电路与外部电源和负载连接。
3. 断路器机构:断路器机构是万能断路器的核心部件,它包括触发机构、断路器开关和电磁释放器。
触发机构用于感知电路中的异常情况,并触发断路器开关的动作。
断路器开关用于打开或关闭电路,以保护电路免受过载和短路等异常情况的影响。
电磁释放器用于检测电路中的电流变化,并在异常情况下迅速切断电路。
4. 电流传感器:电流传感器用于检测电路中的电流大小,并将其信号传递给触发机构,以触发断路器开关的动作。
5. 电弧灭火器:电弧灭火器用于在断路器开关切断电路时,迅速灭除由电弧产生的火焰和热量,以防止火灾事故的发生。
三、工作原理万能断路器的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 电流检测:电流传感器检测电路中的电流大小,并将其信号传递给触发机构。
2. 异常检测:触发机构根据电流传感器的信号,检测电路中是否存在过载、短路等异常情况。
3. 触发动作:当触发机构检测到异常情况时,它会触发断路器开关的动作。
4. 断路保护:断路器开关切断电路,以保护电路免受过载和短路等异常情况的影响。
5. 电弧灭除:在断路器开关切断电路的同时,电弧灭火器迅速灭除由电弧产生的火焰和热量,防止火灾事故的发生。
6. 复位功能:万能断路器通常具有复位功能,一旦异常情况解除,断路器可以恢复正常工作状态。
四、应用领域万能断路器广泛应用于各种电路保护场景,包括住宅、商业建筑、工业设备等。
它可以有效保护电路免受过载和短路等异常情况的影响,提高电器设备的安全性和可靠性。
五、总结万能断路器是一种用于保护电路免受过载和短路等异常情况影响的电器设备。
万能式断路器灭弧结构研究分析
12科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald1 万能式断路器概述对于断路器来说,其主要就是就是正常电路条件下的电流进行相关的接通、承载以及分断操作,还能接通、承载以及分断。
框架式断路器是万能式断路器另一种叫法,主要是指有构件组装成一整体,其具有绝缘衬垫的框架结构底座,并且是一种多种结构变化方式、用途的断路器。
对于万能断路器来说,其为立体布置形式,在一块绝缘板上安装有触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板等,根据上部的灭弧系统为依据,正前方和右侧面的操作部分,可以拥有“分”、“合”命令及人工切断装备。
剥离脱扣器在左前方安装,而背部安装有与脱扣半轴相串的欠电压脱扣器。
下方安装的则是热继电器或半导体脱扣器和欠电压延时装置部件。
这以立体布置形式,以及底架、侧板、横梁组成框架的DW15系列万能式断路器为例进行说明,其底架上安装有每相触头系统,灭弧室装在上面。
断路器右前方安装有操作机构,与触头系统相连是依靠主轴。
电动操作机构根据方轴与机构衔接一体安装在断路器下方,从而成为断路器的充电或直接开合所备,充电后的开关由释能电磁铁接应。
防回跳机构在左方板上方安装,除此之外,功能是防止断路器在切断时不稳。
在断路器下方根据不同要求安装各种过电流脱扣器,另外在左侧也则有分励脱扣器及电动操作控制部件,和欠电压部件。
对于欠电压、分励脱扣器而言,它们通过脱扣器并与放大机构衔接,这样做目的就是减小断路器的脱扣力。
“1”“0”和“贮能”三种在指示面板上有显示断路器工作位置的指示牌,对辅助触头供用户联接二次回路用,另外,还有供开启及关闭用的按钮“1”“0”(均按下)。
对于DW15-1000、1600断路器而言,附加正面手动操作手柄;而对于DW15-2500、4000而言,附加检修用的手动操作手柄(均可卸下)。
智能型万能式断路器的主要作用为电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害的同时,起到分配电能和保护线路及作用,使用环境为额定电压380V、660V,交流50Hz额定电流为200A-6300A的配电网络中,另外种智能保护功能,可做到选择性保护也是其另外一大特点,从而通过定电流及脱扣时间设定精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。
万能式断路器灭弧室[实用新型专利]
专利名称:万能式断路器灭弧室
专利类型:实用新型专利
发明人:徐晓初,王克明,王庆利,严冬冬,蔡朦朦申请号:CN201920330099.X
申请日:20190315
公开号:CN209747431U
公开日:
20191206
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型万能式断路器灭弧室,包括灭弧壁和安装于灭弧壁的相对两侧壁之间的多块灭弧栅片;所述灭弧壁的底部层叠设有第一灭焰片和至少一块在受电弧侵蚀后能够产生气体的第二灭焰片,所述至少一块第二灭焰片位于第一灭焰片和灭弧栅片之间。
一灭焰片和至少一块第二灭焰片,至少一块第二灭焰片位于第一灭焰片和灭弧栅片之间,灭弧室的结构紧凑,第二灭焰片在受电弧侵蚀后能够产生气体,一方面增大灭弧室内压力,推动电弧向灭弧栅移动进行对流冷却,另一方面第二灭焰片释放气体本身对电弧也能进行冷却,从而有效熄灭电弧,提高产品的分断能力。
申请人:浙江正泰电器股份有限公司
地址:325603 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
国籍:CN
代理机构:北京卓言知识产权代理事务所(普通合伙)
更多信息请下载全文后查看。
DW45万能式断路器不同触头结构的分断试验分析_谢忠夫
XIE Zhongfu ( Zhejiang Tengen Electrics Co. ,Ltd. ,Wenzhou 325604,China)
Abstract: Through the tests of three kinds of the contacts structures on the basis of the breaker,we increased and improved the short circuit breaking capacity of DW45 air circuit breaker. It explained the distinctions and the similarities in the technical solution. It introduced how the three kinds of the contacts structures break by combining the test data and the comparisons of the objects. And it analyzed the connections between the electric arc movement and its structures. It expouded the better structure forms and the links need to improve.
DW45 万能式断路器不同触头结构的 分断试验分析
谢忠夫 ( 浙江天正电气股份有限公司,浙江 温州 325604)
摘 要: 针对提高与改善 DW45 万能式断路器短路分断能力的情况,在断路器的基 础上使用三种不同结构的触头系统进行分断试验。说明了技术方案中结构上的区别与 共同点,通过试验数据结合实物对比的方式,介绍了三种触头系统的分断情况,并分析了 电弧运动变化与结构中的联系,阐述了较好的结构形式和需要改善的环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
万能式断路器灭弧结构研究分析摘要:对于万能式断路器来说,电路的断通和正负转换是通过电器中的执行零件、主要靠触头及灭弧装置实现。
稀有气体放电和电弧出现和消失和可以在触头连接和分断电路的过程中发现,这样暂缓电路的分断方式、烧毁触头,乃至整个用电器使用寿命都会受电弧影响,甚至严重时还会造成安全事故和生命危险。
此篇文章主要讲述相关电弧的发起原因及万能式断路器灭弧结构,并详细分析了万能式断路器控制器供电电源问题,对于今后提高断路器分断指标,延长触头电寿命具有一定帮助。
关键词:万能式断路器灭弧结构供电电源1 万能式断路器概述对于断路器来说,其主要就是就是正常电路条件下的电流进行相关的接通、承载以及分断操作,还能接通、承载以及分断。
框架式断路器是万能式断路器另一种叫法,主要是指有构件组装成一整体,其具有绝缘衬垫的框架结构底座,并且是一种多种结构变化方式、用途的断路器。
对于万能断路器来说,其为立体布置形式,在一块绝缘板上安装有触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板等,根据上部的灭弧系统为依据,正前方和右侧面的操作部分,可以拥有“分”、“合”命令及人工切断装备。
剥离脱扣器在左前方安装,而背部安装有与脱扣半轴相串的欠电压脱扣器。
下方安装的则是热继电器或半导体脱扣器和欠电压延时装置部件。
这以立体布置形式,以及底架、侧板、横梁组成框架的DW15系列万能式断路器为例进行说明,其底架上安装有每相触头系统,灭弧室装在上面。
断路器右前方安装有操作机构,与触头系统相连是依靠主轴。
电动操作机构根据方轴与机构衔接一体安装在断路器下方,从而成为断路器的充电或直接开合所备,充电后的开关由释能电磁铁接应。
防回跳机构在左方板上方安装,除此之外,功能是防止断路器在切断时不稳。
在断路器下方根据不同要求安装各种过电流脱扣器,另外在左侧也则有分励脱扣器及电动操作控制部件,和欠电压部件。
对于欠电压、分励脱扣器而言,它们通过脱扣器并与放大机构衔接,这样做目的就是减小断路器的脱扣力。
“1”“0”和“贮能”三种在指示面板上有显示断路器工作位置的指示牌,对辅助触头供用户联接二次回路用,另外,还有供开启及关闭用的按钮“1”“0”(均按下)。
对于DW15-1000、1600断路器而言,附加正面手动操作手柄;而对于DW15-2500、4000而言,附加检修用的手动操作手柄(均可卸下)。
智能型万能式断路器的主要作用为电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害的同时,起到分配电能和保护线路及作用,使用环境为额定电压380V、660V,交流50Hz额定电流为200A-6300A的配电网络中,另外种智能保护功能,可做到选择性保护也是其另外一大特点,从而通过定电流及脱扣时间设定精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。
2 载流电路分断及电弧的形成过程对于断路器动静触头的接触解析,在很多点在接触的基础上,由弹簧产生的接触动力,这样的条件情况中,触头或超程影响开始失去功能,但动触头朝着和静触头分离的方向运动,电路并未分断。
在这样情况下,接触压力和超程处于逐渐减少状态,接触点于是变少。
仅剩一个点接触在极限状态的情况下,这样已经达到最小的接触面积。
考虑到非常巨大的非常巨大影响,此时的电阻和温温度都极具上升,致使触头关闭,即使如此但对于接触处的金属而言,已达到熔融形态。
随之,动静触头间并未形成空档,动触头继续运动并完全脱离。
金属桥内热量高度集中,液态金属的电阻率远大于固态金属,这样,材料的沸点就容易到达,这样就产生了爆炸式的金桥断裂,从而形成触头间隙[1,2]。
分析金桥断裂的过程,空气或其他介质及金属蒸气在其空档中填满,且这些气体存在绝缘性质。
于是,瞬时阻碍电流,同时过电压产生,击穿介质和金属蒸气,使电流以电火花放电,在间隙中流通电弧。
然后,在各种熄弧因素作用影响下,以及随着动触头不断离开静触头,这样的非自持放电的电弧甚至能产生熄灭状态,这样触头分断到此为止,整个触头间隙成为绝缘体。
此时就是触头的断开状态。
对于两个触头行将接触或开始分离来说,工作环境为电流达0.25一lA,电压达12—20V、高温弧光将在触头间隙内出现,这便是电弧形成过程。
联想到温度可达成千上万度,触头已经烧伤而迅速损坏,这样同时是有害的。
另外,甚至触头熔焊破坏电器正常工作,而造成相关的火灾事故,酿成重大伤亡事故;对于通信设施的高次谐波的干扰问题也是存在的。
3 交流电弧的熄灭在零休期间不发生热击穿,同时在零休期间不发生热击穿,同时在弧隙介质恢复过程总是优于电压恢复过程,这也不出击穿,上述条件是,交流电弧的熄灭条件。
但是,最好的灭弧时机则是零休期间,这是因为一方面防止因热击穿引起电弧重燃,弧隙的输入功率几乎没有,加速电弧能量的散发在适当的措施下可以抑制热电离;另外一方面,较高的过电压而引起电击穿不容易出现,储能量很小,需借电弧散发的能量不大。
反之,对于灭弧非常强烈情况来说,即使不致影响灭弧,对线路及其中的设备也很不利。
这是因为产生很高的过电压,在在电流自然过零前就“截流”,强迫电弧熄灭的情况下。
所以来说,在没有特殊要求情况下,灭弧强度不过强的灭弧装置经常采用,目的就是是为了电弧在零休期间、且是在电流首次自然过零时自然切断。
图1为分断交流电路时的各弧隙参数波形,从实际情况分析,交流电弧未必均能于电流首次自然过零时熄灭,而是有时需经2~3个半周期。
这样在图1中,uh也不大,故电流在首次过零(t=t0)前其波形基本上仍属正弦波,触头刚分离(t=t0)时,弧隙小,uh也不大,同时在电流零处比电源电压U滞后δ=90°。
这样情况下,介质强度ujf 不大。
弧隙被击穿,电弧重燃则发生在恢复电压uhf于不久后上升到大于燃弧电压uhf情况下,在第2个半周分析,弧隙增大uh和ujf增大,电流再过零(t=t2)时滞后角δ2<δ1。
在uhf>ujf2时,弧隙再击穿,电弧重燃,往往是由于于ujf仍不够大的原因,当t=t3即电流第3次过零,δ3<δ2,此后弧隙更大。
电弧不再重燃,电弧被熄灭,交流电路切断,可以通过ujf始终大于uhf得到。
4 万能式断路器控制器供电电源分析随着电力系统的发展,发电、输电、配电和用电都提出了监测、控制、保护等方面自动化和智能化的要求。
万能式断路器作为电力系统中重要的保护元件,其自动化和智能化是电器设备智能化的基础,而在万能式断路器控制器中,供电电源则是其心脏。
笔者认为,在供电方案中应充分考虑高输入电压变化范围,输出电压低、功率小和成本低的特点,可选择的电路拓扑结构有单端正激变换器、单端反激变换器及双端的正反激变换器等[4,5]。
4.1 单端正激变换器单端正激变换器在开关电源领域有着较为广泛的应用,它既可单路输出,也可多路输出。
由于高频变压器的单向磁化特性,为实现变压器工作时的伏秒面积平衡,必须进行磁复位。
常用的有有源箝位和谐振复位两种方式见图2、图3。
源箝位单端正激变换器是Vicor公司在1983年申请的专利,它突破了占空比不能超过在图4所示的双闭环控制系统中,电流开环50%的限制,使变压器能够双向磁化,提高了变压器的利用率,且通过降低变压器的磁化电感,通过漏感来实现主开关的零电压开通。
2003年专利保护到期,此电路拓扑结构将有着大规模的市场前景,现在很多的控制芯片公司都瞄准了该拓扑结构,开发出了大量的控制芯片。
谐振复位单端正激变换器对变压器的磁复位主要靠开关管的旁路电容或寄生电容。
由于该电路结构较简单,考虑到开关管在开通时的雪崩能量,在输入电压较低的场合应用比较合适。
4.2 单端反激式变换器单端反激式变换电路中高频变压器既起隔离作用又起电感轭流作用,因储能元件与负载并联,故称为并联型变换电路。
同时也可以判断出,同正激式变换电路不同,变压器的铁芯工作在磁滞回线的另一侧,故称为反激式变换电路。
当控制电路使功率开关管导通时,由于同名端的关系,输出整流二极管不导通。
当开关管截止时,变压器的副边绕组产生的感生电动势反向,使整流二极管导通,给电容器充电,同时负载上产生电压。
在此电路中,开关管控制、副边绕组设计,都要遵循反激原则。
同样,开关管的耐压和变压器的输入电压与电源输入电压相等,所以,反激变换电路同正变换电路一致,结构简单易实现,可适用中小功率的开关电源配置。
4.3 双端正反激式变换器从普通的电路角度去理解变换器,则正激式变挽器实际上址电压源模式,因此,其输出滤波需加滤波电感;而反激式变换器址电流源模式,其输出滤波无需滤波电感,当把这两种变换器组合在一起时,既能实现出电压源的优点,又能表现电流源的优点,造就构成了双端正反激式变换器,从带LCD复位的烈端11反激式变换器可看出,既可采用两个变压器,也可采用一个变压器,当采用一变压器时,如同反激式变换器那样磁芯要加气隙。
随着CPU技术的不断发展,尤其是在万能式断路器控制器可靠性要求极高的场合,对供电电源要求也越来越高。
开关电源在开关过程中所固有的电压和电流的瞬变及输出电压的质量对CPU能否可靠工作,将产生很大的影响,它是控制器能否通过EMC测试的关键所在。
通信电源的角度,解剖国外万能式断路器控制器供电电源电路,提出几种供电方案,以便于共同交流。
5 结语根据对电弧的产生原因和形成过程,及各种灭弧装置灭弧方法的研究和测试,采用纵向多曲无缝灭弧栅片排列、顶部3层导磁网板结构来实现断路器主回路大电流分断时灭弧是种有效可行途径。
纵向多曲无缝的灭弧栅片实现短路时电弧电流每两片灭弧栅之间都产生50V电弧电压,这样整个灭弧装置产生电弧电压远大于网络电压,电弧就会熄灭,从而,断路器达到高分断能力;顶部3层导磁网板结构感生电流产生电磁力对飞出电弧起到阻止飞出作用,从而避免电弧飞出灭弧室。
在灭弧室尺寸最小情况下,做到壳架电流最大,极限分断电流最高,并实现无飞弧。
参考文献[1] 马宏.交流断路器灭磁应用[J].低压电器,2001(4).[2] 瓦力斯江·依米提.浅谈断路器及漏电断路器的合理使用[J].高科技与产业化,2008(10).[3] 孙海涛,陈德桂,刘庆江.低压断路器触头系统电动斥力的计算[J].低压电器,2002(3).[4] 毕强.PWM正激式零电压软开关及电源[J].电力电子技术,1994,28(4).[5] 陈道炼,严仰光.零电压过渡PWM正激变换器的原理与设计[J].电力电子技术,1998,32(4).[6] GB14048.2-2008低压开关设备和控制设备第2部分:断路器[S].。