如何提高真空断路器短路关合与开断试验成功率
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如何提高真空断路器短路关合与开断
试验成功率
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司常玉斌
摘要:真空断路器的短路关合与开断能力试验(含电寿命试验)对断路器及真空灭弧室的设计参数、断路器的分合闸速度等机械参数及机构操作功的确定起主导作用,对产品定型影响最大。而要提高真空断路器短路关合与开断试验的成功率,真空断路器配件的选择及机械参数的调整极为关键。本文仅就型式试验前真空灭弧室的选择及断路器机械参数的调整做以阐述。
关键词:真空断路器短路关合与开断型式试验真空灭弧室机械参数
1 概述
利用真空作为触头间的绝缘与灭弧介质的断路器称为真空断路器。真空断路器在使用中灭弧室无需定期打压检测;正常短路关合与开断中不会产生很高的压力,无爆炸危险性;开断短路电流时没有很大的噪声。因此,近年来,在7.2~40.5kV 中压领域,真空断路器的市场占有率逐年提高。
由于真空断路器开断过程中牵涉到的问题极为复杂,目前还不能完全依靠理论分析和定量计算的方法设计出符合各项开断性能和其它要求的真空断路器。因此,一种新的真空断路器投入市场或老产品转产生产必须进行型式试验。GB1984-2003将断路器的型式试验项目分为强制的型式试验项目(共11项)和适用时强制的型式试验项目[1](共13项)。高压真空断路器型式试验的主要目的是为了考核真空断路器的关合与开断性能及绝缘性能等,另外也能检验灭弧室及其它部分的结构设计、制造工艺和材料的选择是否正确合理。
笔者作为真空灭弧室制造厂家的技术支持人员,曾在电力工业部电力设备及仪表质量检验测试中心高压开关及直流电源质检站(北京)、机械工业高压电器产品质量检测中心(沈阳)及西安高压电器研究所高压电器试验室多次配合真空断路器(开关柜)的制造厂家进行真空断路器型式试验,积累了一定的经验。断路器的短路关合与开断能力试验(含电寿命试验)对断路器及真空灭弧室的设计参数、断路器的分合闸速度等机械参数及机构操作功的确定起主导作用,对产品定型影响最大。试验一旦失败,较其它试验项目相比,对断路器及灭弧室的损坏程度最大,试验费用的损失也最大。因此,要提高真空断路器短路关合与开断试验的成功率,真空断路器配件的选择及机械参数的调整极为关键。本文仅就型式试验前真空灭弧室的选择及断路器机械参数的调整做以阐述。
2 真空灭弧室的选择
真空灭弧室作为真空断路器的核心器件,在短路关合与开断中起着至关重要的作用。很多真空断路器的制造厂家在做型式试验时都非常关心真空灭弧室是否
是“试验管”。就目前国内几家大型真空灭弧室厂家的制造水平而言,“试验管”和正常销售的管子从总体质量上已没什么太大的区别。从一次封排的生产工艺上来讲,也不可能人为地提高“试验管”的技术指标。因此,过分强调“试验管”的作用无疑是对真空断路器制造厂家的一种误导。
但型式试验毕竟是一种“可破坏性”试验,其短路关合与开断的严酷条件是正常使用所无法比拟的。因此,作为真空灭弧室的制造厂家,在选择型式试验用的真空灭弧室时,还是比较慎重的。锦州华光电力电子(集团)公司在生产“试验管”时,技术人员对制造过程全程监控,以便掌握真空灭弧室的全面数据。这也是对断路器厂家的一种负责态度。
2.1 触头
如果说真空灭弧室是真空断路器的心脏,那么触头无疑就是真空灭弧室的心脏。触头的质量对真空断路器短路关合与开断的成败都起着至关重要的作用,无论是触头材料本身的问题还是生产过程中人为的污染,一旦发生,在短路开断的瞬间由于电弧的高温作用会分解、放气,使得真空灭弧室内真空度瞬间降低而造成不熄弧,使短路开断失败。
2.1.1 触头材料
目前作为真空断路器用真空灭弧室的触头材料一般为CuCr合金。CuCr合金触头具有如下特点:1)工作时Cu和Cr的变化具有同步性,因此可以保证开断性能不变;2)介质强度恢复快;3)触头电磨损小;4)吸气能力大,Cr与O2有很大的亲和力,同时也能大量吸收CH4、CO、N2、和H2等气体[2]。
衡量触头材料质量水平的指标主要有Cu和Cr的比例、材料的硬度、密度、金相分布及含气量,其中含气量主要考核含N2量和含O2量。由于CuCr触头在开断中Cr对O2具有强力亲和效应及灭弧室内吸气剂的作用,一般对含N2量的考核指标更为严格。对于以上指标,除要求触头厂家提供产品抽检报告单及质量保证书外,锦州华光电力电子(集团)公司还要对每批触头来料抽样化验分析,只有所有指标满足要求,该批触头才可以进入生产环节。
2.1.2 过程控制
除触头材料本身的问题,真空灭弧室在生产制造过程中还要严格控制各环节对触头的污染。进入真空炉前各道工序的超声波清洗及出炉后的超高压老炼和电流老炼对清洁触头表面的污物极为重要。
真空灭弧室在常温下触头一般不会放出太多气体,但在开断电流的过程中,可能放出较多的气体而影响真空灭弧室的开断能力。
真空灭弧室的老炼工艺是提高触头间隙击穿电压及清洁触头表面的有效措施。老炼工艺根据放电参数分为电压老炼和电流老炼两类。电压老炼回路中串联的限流电阻较大,放电时产生火花放电。电流老炼回路中串联的限流阻抗较小,可以形成电弧放电。
2.1.2.1 超高压老炼
超高压老炼可以消除触头表面毛刺,金属和非金属微粒以及各种污物和有机夹杂物等。在进行超高压老炼时,电极电压逐步提高,随着外加电压的升高,电
极表面不断出现火花和闪络。以后火花和闪络会逐渐消失,再增加电压后,上述过程重复出现,直至稳定在设定的外施电压值。
锦州华光电力电子(集团)公司引进的美国西屋公司的超高压老炼设备,可以使12kV的真空灭弧室,在绝缘油中达到150kV的老炼效果。
2.1.2.2 电流老炼
电流老炼是用一百至几百安培的电流,通过真空灭弧室的触头间隙形成均匀的扩散型真空电弧,利用在一定时间内电弧连续放电的烧蚀作用,改善触头表面状况。
电流老炼为直流老炼。电流老炼对触头表面的烧蚀作用主要来自正离子对阴极的轰击,对阴极表面有较好的烧蚀作用,而在阳极表面并没有电弧烧蚀的痕迹[3]。因而在进行电流老炼时,需采用正负极性轮流放电,以保证两个触头表面都达到足够的老炼效果。
电流老炼与电压老炼比较,其特点是放电能量大,可以均匀的烧蚀掉触头表面一层,有效除掉触头表面存在的金属氧化物和油渍、手汗等污物,提高真空灭弧室的动态绝缘,防止开断过程中因杂质在电弧作用下分解、放气而造成真空灭弧室内真空度的降低。
2.2 真空灭弧室各项性能参数
真空灭弧室出厂时主要测试的参数有真空度、额定触头压力下限时的接触电阻、工频耐压、雷电冲击耐压、同轴度、触头自闭力及额定开距下的反力。这些参数是由合理的设计方案与先进的生产制造工艺及完善的质量监督体系来保障的。
通过计算机辅助设计,优化了真空灭弧室内部电场分布;先进的机加手段和自动化的清洗设备使得零件的光洁度及清洁度得以保证;加之超高压老炼和电流老炼的作用,使得真空灭弧室的绝缘强度保持在较高的水平。对于12kV真空灭弧室,在做型式试验时,GB1984规定的工频耐压为48kV,雷电冲击耐压为85kV,而通过上述设计和工艺过程的保证,锦州华光电力电子(集团)公司生产的真空灭弧室工频耐压可达50~60 kV,雷电冲击耐压可达95~110 kV。设计合理的装配模具及先进的一次封排工艺保证了出炉后真空灭弧室的真空度、同轴度等各项参数的一致性。真空灭弧室出炉后的锤击试验、高压储存及出厂前的静态存放使得个别慢漏的管子得以剔除,从而使真空灭弧室的真空度更加得以保证。
3 真空断路器机械参数的调整
真空断路器的关合与开断过程是靠真空灭弧室内触头的运动来实现的,真空断路器机械特性的好坏在很大程度上决定了真空灭弧室的开断性能,因而真空断路器各项机械参数的调整也是依据真空灭弧室的要求来进行的。型式试验中由真空灭弧室本身造成的问题,最大的可能就是真空灭弧室的漏气或触头问题,这种情况在真空灭弧室出厂前的工艺过程和参数测试中基本上是可以控制的,因而由真空灭弧室本身的问题造成开断失败的概率很小。在型式试验中所出现的诸如触头熔焊、不熄弧、重燃、重击穿等现象绝大多数都是由于真空断路器参数调整不当造成的,而其最终的结果却体现在真空灭弧室上。