真空断路器弹跳时间的作用

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zw7真空断路器说明书-zw7-40.5-35kv高压真空断路器说明书说明书

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ZW7-40.5 户外高压真空断路器产品使用说明书陕西泰开高压开关制造有限公司陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高压试验、检 测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业生产 内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六 氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱, 充气柜,自动化设备电器等高低压电器。

自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。

不折不扣做好售前,售中,售后,服12-40.5KV 户务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

1 概述ZW7-40.5 型户外高压真空断路器采用了独特设计的分体式极柱和高可靠性的操作机构。

该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。

极高的可靠性在整个寿命期间完全免维护具有高机械寿命和电寿命整机体积小,重量轻,便于安装1.1 使用条件周围空气温度:-30 ℃~+60℃;海拔高度:不超过3000 米;风速不超过34m/s ;来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;污秽等级:℃级;储存温度-40 ℃~+85℃。

1.2 技术参数2 断路器结构及工作原理ZW7-40.5 型户外高压真空断路器主要由集成极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。

该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质钢箱体。

电流互感器可根据用户需要选择。

ZW7-40.5/ 断路器外形图ZW7-40.5 型户外高压真空断路器与配套的智能控制组合。

可就地实现开关分合闸操作,也可以通过通信接口由远方遥控操作。

变电检修工-高级工题库含答案

变电检修工-高级工题库含答案

变电检修工-高级工题库含答案一、单选题(共86题,每题1分,共86分)1.变电站主接地网的钢接地体的连接应采用( )。

A、搭接焊B、螺栓连接C、贴面焊D、对接焊正确答案:A2.断路器在新装和大修后必须测量( ),并符合有关技术要求。

A、机械特性B、工频耐压C、同期D、绝缘电阻正确答案:A3.用试拉断路器的方法寻找接地线路故障时,应先拉( )。

A、联网线路B、长直馈线C、短直馈线D、馈线正确答案:A4.SF6断路器交接验收中,密封试验应在断路器充气( )以后,且应在开关操动试验后进行。

A、48hB、72hC、24hD、12h正确答案:C5.10kV开关手车要从工作位置拉至试验位置需要满足条件是( )。

A、线路地刀在合位B、开关在合位C、开关在分位D、线路地刀在分位正确答案:C6.GIS(HGIS)组合电器不与灭弧室相通的气室内气体微水含量应不大于( )。

A、100μL/LB、200μL/LC、250μL/LD、150μL/L正确答案:C7.在10kV开关柜中把开关手车拉到开关柜外,则此时开关属于( )状态。

A、热备用B、运行C、冷备用D、检修正确答案:D8.组合电器断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关( )。

A、应在闭合位置B、应在断开位置C、处于闭合或断开位置均可D、以上均不对正确答案:A9.验收六氟化硫断路器时,应检查六氟化硫气体( )是否符合规定。

A、温度B、压力C、泄漏率D、含水量正确答案:D10.断路器两侧安装隔离开关的主要目的是( )。

A、关合负荷电流B、切除故障电流C、保护断路器D、隔离电源正确答案:D11.KYN28-12型高压开关柜的零序电流互感器安装在( )。

A、手车室B、主母线室C、电缆室D、仪表室正确答案:C12.下列电器能在电力系统发生短路故障时切断短路电流的是( )。

A、避雷针B、隔离开关C、断路器D、熔断器正确答案:C13.用万用表测量电流电压时,被测电压的高电位端必须与万用表的()端钮连接。

(新版)真空断路器的原理和作用

(新版)真空断路器的原理和作用

真空断路器的原理和作用真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。

因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。

真空度的表示方式绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。

真空度的单位有三种表示方式:托(即1个mm水银柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。

(1托=131。

6Pa,1毫巴=100Pa)我们通常所说真空灭弧室内部的真空度要达10-4托是指灭弧室内的气体压强仅为"万分之一mm水银柱高",亦即是1。

31x10-2Pa。

"派森定理"亦有译为"巴申定律",是指间隙电压耐受强度与气体压力之间的关系。

图1表示派森定理的关系曲线呈"V"字形,即充气压力的增加或降低,都能提高极间间隙绝缘强度。

其击穿机理至今还不清楚,因为真空灭弧室内部真空度高于10-4托,这样稀薄空气的空间,气体分子的自由行程为103mm,在真空灭弧室这么大小的容积内,发生碰撞的机率几乎是零。

因此不会发生碰撞游离而使真空间隙击穿。

派森定理的"V"形曲线是实验得出的,条件是在均匀电场的情况下,其间隙击穿电压Uj可表示为:Uj=KLaL------间隙距离;a------间隙系数(间隙<5mm时a=1,>5mm时,a=0。

5)由派森定理的"V"形关系曲线中看出,当真空度达103托时出现拐点,拐点附近曲线变得平坦,击穿电压几乎无变化。

当真空度和间隙距离相同时,其击穿电压则随触头电极材料发生变化,电极材料机械强度高,熔点高时,真空间隙的击穿电压亦随之提高。

真空断路器触头合闸弹跳时间参数的选择

真空断路器触头合闸弹跳时间参数的选择

真空断路器触头合闸弹跳时间参数的选择
真空断路器合闸时间的大小,是衡量真空断路器性能好坏的一个重要标志,其与断路器的触头弹跳压力、合闸速度、开距及真空开关管的触头材料等有关,同时还与开关管的结构、断路器的结构及安装调试有关。

触头合闸弹跳时间越小,其性能越好,弹跳时间越长,触头的电磨损越严重,容易产生合闸过电压,在关合短路电流或电容器时,以及行动、热稳定试验时将导致触头熔焊。

另外,触头合闸弹跳时间越长,严重危害开关管的波纹管使用寿命。

10kV级铜络触头材料的真空断路器合闸弹跳时间不超2ms,其他触头材料的真空断路器合闸弹跳时间可以相对大一些,但是不得超过5ms。

真空断路器

真空断路器

真空断路器概述真空断路器是输配电设备开关的一种,其主要特点是灭弧室的介质是真空。

本真空断路器资料由厦门日华机电成套有限公司总结,我司专业指导真空断路器辅件,欢迎来图来样定做。

真空断路器的静触头和动触头均放置在真空的玻璃泡中,因而熄弧快,触头不致氧化,适合于频繁操作,也没有变压器油的火灾危险性。

真空断路器真空度要求为10负四次平方mmHg以上,所以密封比较困难。

真空断路器的核心技术在于真空灭弧室,真空灭弧室的发明是真空断路器出现的开端。

发展历史真空灭弧室的发明标志着真空断路器的出现,1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室,并获得了设计专利。

1920年瑞典佛加公司第一次制成了真空开关。

1926年美国索伦森等公布的研究成果也显示了在真空中分断电流的可能性,但因分断能力小,又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用。

随着真空技术的发展,50年代美国才制成第一批适用于切断电容器组等特殊要求的真空开关,分断电流尚停在4千安的水平。

由于真空材料冶炼技术上的进步和真空开关触头结构研究上所取得的突破,1961年,美国通用电气公司开始生产15千伏、分断电流为12.5千安的真空断路器。

1966年试制成15千伏、26千安和31.5千安的真空断路器,从而使真空断路器进入了高电压、大容量的电力系统。

80年代中期,真空断路器的分断能力已达100千安。

真空电弧问题当断路器触头在真空中分断电流时会产生真空电弧。

真空电弧靠触头材料所生成的金属蒸气来维持。

由于气体压力低,电弧等离子体中的电子、离子或金属粒子具有强烈的扩散作用,因此真空电弧很容易被熄灭,并且触头间隙的介质强度恢复速度很高。

真空电弧有扩散型和集聚型两种基本形态。

扩散型真空电弧通常在数千安以下的电流范围内产生,它没有显著的阳极位降区,而阴极斑点不断向四周迅速扩散。

集聚型真空电弧在电流超过某个数值(一般在10千安以上)时产生,阴极上所有斑点相互吸引而集聚在一起,其运动变得很缓慢,并出现阳极斑点和位降区。

浅析真空断路器合闸弹跳与分闸弹振

浅析真空断路器合闸弹跳与分闸弹振

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在 图一 中 。分 闸时动触 头运 动到设 定 的开距点 处 ,即 a点 处动 触 头系统 的势 能为零 。根据 能量 守恒定律 ,有 关 系式 :
合适的触头开距 。
关 键词 :合 闸弹跳;分 曹
合 闸弹 跳是 真空 断路器 短路 开 断试验 失败 的主要 原 因之一 。这 点 已经逐渐 成 为真空 开 关业 内的共识 。本 文 尝试用 浅显 的物理 学 理 论分析 合 闸弹跳 ,为实践 经验提 供理 论解 释 。分 闸弹振 对开 断失 败 的影 响 ,一 直没 有 引起足够 的重 视 ,通过 分析 ,给 出分 闸弹振 与 分 闸速度 的关 系。 二 、合 闸弹跳 1 . 合 闸弹跳 定义 、产 生原 因及其 影响 合 闸 弹跳 是 指 断路 器 动 触 头 与静 触 头 碰撞 接 触 后 被反 作 用 力 推 开 。然 后再 接触 又被推 开 的现象 。严重 者反 复4~ 5次 。持 续2 — 6 ms 。从本质上说,这是一种受迫阻尼振荡。振荡的频率、振幅取 决 于动 触 头 系统 的质 量 、速 度 、弹簧 的倔 强 系数 及 碰 撞后 阻尼 情 况 。分析 说 明 ,触 头材料 的硬 度越 大 ,弹跳 时 间越长 ;触头 材料 的 硬 度相 同时 .触 头 压 力 越大 ,弹 跳 时 间越 短 。 当断 路 器带 电操 作 时 ,两触 头之 间若存 在弹 跳 ,真空 电弧 的燃弧 时 间延长 【 1】。真 空 电弧 是一 种高 温等 离子体 ,弧体 温 度可达 到七 、八 千度 。燃 弧时 间 的增 加使 触头 表面熔 化 的深度 和广 度都增 加 ,合 闸时就会 造 成两触 头液 面接 触 ,瞬间冷 却后 两触 头熔焊 在一 起 。这种 熔焊 ,靠 操作机 构 几千 牛 顿 的分 闸力 是 拉不 开 的 。有 时熔 焊点 很 小 ,分 闸力 能拉 开 。但 常 常把触 头表 面拉 变形 ,造成 开 断后恢 复 电压短 路 。因此 , 熔焊 的结 果可能使 短 路开 断失败 。 2 . 如何 消除合 闸弹 跳 合 闸时 ,动触头 系统 在操 动机 构 的带 动下 ,相 对于静 触 头作合 闸运 动。 合 闸时触 头撞击 力F是 决定 断路 器产 生弹 跳大 小 的关键 因 素。设 碰撞 前后 的速 度分 别为v 1、v 2 。作用 时间 为t 。则 由牛顿 力 学理论 可知 : F t = mv 2 一 mv l F = m( v 2 一 v 1) / l 减小F 。弹 跳也 减 小 。 由上 式 ,可 又三 种 方法 实现 减 小触 头撞

真空断路器弹跳时间探究

真空断路器弹跳时间探究

真空断路器弹跳时间探究前言真空断路器触头的合闸弹跳时间越小,其性能越好,弹跳时间越长,触头的电磨损就越严重,就会产生合闸过电压。

在分合、关断短路电流或者电容设备时,将会导致断路器触头熔焊。

另外,断路器的合闸弹跳时间越长,影响开关管波纹管的使用寿命就越严重。

1、合闸弹跳简介合闸弹跳在IEC和GB标准中并无明确定义,合闸弹跳一般是指断路器在合闸过程中动触头与静触头碰撞接触后被反作用力推开,然后再接触再被推开的现象。

该过程会经过多次反复的分合,并最终在允许的时间范围内停止。

合闸弹跳是真空断路器特有的一个现象,之所以能产生弹跳,是由其自身的结构原因决定的,因为真空断路器动、静触头的接触方式是平面对接式的,而不像其他断路器那样采用插入式接触,在合闸接触碰撞后因为力的作用必然会有弹跳现象。

像断路器、负荷开关等开关结构,都是通过动触头与静触头的接触来实现电流的开断与接通的,动静触头在接触时,如果速度过慢就会产生很大的拉弧现象,对触头的危害很大,很容易烧毁触头,所以在分合闸时必须保证有足够的速度。

然而速度是用力来保证的,速度越快,相应的力就越大,相互碰撞接触的铜触头的弹性势能也就越大,这就是所谓的合闸弹跳。

合闸弹跳时间是指断路器在合闸时,触头从刚接触的一瞬间开始计时,经过完全接触,随后产生分离,这样反反复复的触离,直到最后达到稳定接触之间的时间。

从本质上说,这是一种受迫阻尼振荡,振荡的频率、振幅取决于动触头系统的质量、速度、弹簧的倔强系数及碰撞后的阻尼情况。

在实际运行过程中,当然合闸弹跳越小越好,这样会使动静触头的有效接触面积增大。

但是究竟小到什么程度呢,也没有一个很明确的标准。

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定,40.5kV及以上断路器的弹跳时间不应大于3ms,这个时间主要是因为在合闸弹跳的那一瞬会引起系统或设备产生LC高频振荡,这个过程中会影响电气设备的绝缘,并可能造成故障或者损坏。

而如果合闸的弹跳小于3ms,将不会产生较大的过电压,那么设备绝缘也不会受到损害,在合闸时动、静触头之间也不会产生熔焊。

真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹_李禹生

真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹_李禹生

(a) (b)






M M
2 1

4.01 ms
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
图2 初压力F=403 N, 上方曲线为速度曲线, 下方曲线为位移曲线 (a)动端有触头弹簧的合 闸运动曲线 (b)静端有触头弹簧的合 闸运动曲线 (c)动端有触头弹簧的分 闸运动曲线 (d)静端有触头弹簧的分
即两触头刚刚离开的瞬间的速度。刚分速度要靠超
行程提供,当分闸传动连杆运行完超行程所需要的
PR产O品D技U术CT系 统装 置TECHNOLOGY
真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹
文/河南省平顶山市平高集团有限公司高压电器研究所 李禹生 杨巧妮 许洪春
合闸、弹跳与分闸反弹是真空断路器重要的机械特性参数,关系到真空断路器 的安全运行和使用寿命,生产厂家对此应给予充分的重视,对开关的一些关键空零 部件的生产工艺要严格控制;开关的性能参数是相互影响的,调整时要统筹兼顾。
ZW30 - 40.5/T2000 - 31.5 型户外高压真空 断路器是三相交流 50 Hz 户外高压开关设 备,用于35 kV输变电系统大中型变电站、 发电厂以及大中型工矿企业电能的控制和保护,尤 其适用于大电流、频繁操作等场合。然而在进行出 厂试验时,由于触头弹簧密封在拐臂盒内(见图1), 难以调试,只能靠理论计算和装配经验来保证。如 此一来增加了调整分、合闸弹跳在合格范围内的难 度,降低了产品装配效率。
时间后,达到了一定的速度(刚分速度),动静触头才
开始分离。刚分能量是由触头弹簧和分闸弹簧共同
提供而使动触头在刚分时具有一定的速度。动触头
不可能运动到预定的开距时就完全停止运动,因为
此时动触头系统存在着动能mv 2/2(v 是触头分闸处

一台真空断路器合闸弹跳试验分析

一台真空断路器合闸弹跳试验分析

电工电气 (20 9 No. 0)一台真空断路器合闸弹跳试验分析杨宇峰1,周柏青1,卫亚茹2,曾文博3(1 浙江同济科技职业学院,浙江 杭州 311231; 2 杭州交联电气工程有限公司,浙江 杭州 310011;3 浙江英策电力工程有限公司,浙江 衢州 324000)真空断路器合闸弹跳时间对于断路器自身的寿命、系统电气设备的安全运行有着非常重要的意义。

断路器制造厂家对弹跳时间参数都有各自明确的制造标准,国标《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2016中对真空断路器的合闸弹跳项目和弹跳时间也有明确的试验规定。

工程现场对断路器进行电气试验时,测试结果所参考的标准以断路器厂家规定的参数要求标准为依据进行试验结果合格与否的判断。

1 真空断路器交接试验合闸弹跳测试本文对一施工现场安装完成的10kV高压柜内12台真空断路器进行了现场交接试验,断路器相关参数如表1所示。

测试结果显示,其中11台断路器的合闸弹跳时间能够满足制造厂规定的小于或等于2.5ms的参数标准要求,但是其中一台断路器经过反复测量,其B相弹跳的时间始终大于制造厂关于合闸弹跳时间参数规定的要求,列举其中三次测试数据见表2。

分析、对比每次测试数据结果可知:B相合闸弹跳时间始终都是超出制造厂规定要求;B相合闸弹跳的时间具有一定的稳定性。

根据多次试验测试的数据结果,可判定此台断路器B相合闸弹跳时间不合格。

为了排除因断路器测试仪器自身存在缺陷故障而影响测试结果的可能性,本文重新使用一台断路器测试仪器进行试验测试,经过多次试验,每次测试结果依然是B相弹跳时间超标,取其中三次测试数据如表3所示。

由两台测试仪器测试的数据结果可知,B相合闸弹跳时间始终都是超出制造厂规定要求的,且两台仪器测试的B相合闸弹跳时间数据大多都相同。

2 断路器合闸弹跳时间影响因素分析2.1 合闸弹跳时间过长的影响因素及危害合闸弹跳时间是断路器在合闸过程中,动、静触头在接触过程中由刚性碰撞而引起的反弹分离、再次接触等一次或多次阻尼震荡后最终合闸静止的弹跳过程,动、静触头从刚接触至稳定接触的时间间隔即为合闸弹跳时间。

真空断路器合闸弹跳异常与处理

真空断路器合闸弹跳异常与处理

真空断路器合闸弹跳异常与处理【摘要】真空断路器的合闸弹跳,是真空断路器试验时的重要参数之一,合闸弹跳的数值合格与否,决定真空断路器是否可以投入运行的主要数据之一。

本文通过分析合闸弹跳所产生的原因及其危害,以及处理方法。

【关键词】合闸弹跳危害;合闸弹跳异常;处理方法前言合闸弹跳真空断路器机械特性的一个重要参数,是指断路器的动触头与静触头碰撞接触后被反作用力推开,然后再接触又被推开的往复现象。

该过程经过几次反复运动,在允许的时间范围内停止。

1989年底能源部电力司提出真空断路器合闸弹跳时间必须小于2ms。

为什么合闸弹跳时间要小于2ms呢?主要是合闸弹跳的瞬间会引起电力系统或设备产生L.C高频振荡,振荡产生的过电压对电气设备的绝缘可能造成伤害甚至损坏。

当合闸弹跳时;同小于2ms时,不会产生较大的过电压,设备绝缘不会受损,在关合时动静触头之间也不会产生熔焊。

目前,真空断路器均采用对接式触头,合闸速度较高,触头在合闸过程中必然产生弹跳。

弹跳时间延长真空电弧的燃弧时间就会延长。

真空电弧是一种弧体温度高达七、八千度的高温等离子体。

弹跳时间过长,燃弧时间增加,使触头表面熔化的深度和广度都增加,合闸时就会造成两触头界面接触,瞬间冷却后两触头熔焊在一起。

这种熔焊,靠操作机构几千牛顿的分闸力是不容易拉开而造成开断失败。

有时即使分闸力能拉开,但常常把触头表面拉变形,造成开断后恢复电压短路。

还会使波纹管受到强迫振动而容易出现裂纹,导致灭弧室漏气。

合闸弹跳最主要的危害在于加速了灭弧室触头的磨损进而导致灭弧室电寿命的缩短。

一、故障基本情况2010年01月8日高压试验班在进行1号发电机出口真空断路器,做列行检修试验时,发现真空断路器B相弹跳时间偏大;所有试验项目及数据如下(2007年与2010年的试验项目及数据的值):二、设备技术参数真空断路器,型号:3AF 2288-3额定电压:17.5(kV)额定电流:4000(A)开断电流:63 (kA)出厂日期:1995年三、原因分析1、该真空断路器于1995年12月投入运行,至今已有十六年,操作次数已接近5000次。

真空断路器合闸弹跳的危害分析-民熔

真空断路器合闸弹跳的危害分析-民熔

真空断路器合闸弹跳的危害-民熔真空断路器,系三相交流50Hz额定电压为12KV的电力系统的户内开关设备,民熔真空断路器作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。

适用于要求在额定工作电流下的频繁操作,或多交开断短路电流的场所。

1合闸弹跳根据《35kV户内高压真空断路器通用技术条件》(zbk97004-89)的规定,合闸弹跳是指从触头刚性接触到触头稳定瞬间的时间。

所有具有直读数据的开关特性测试仪都是按照这个定义设计和制造的。

影响灭弧室电寿命的是电弧,只有动触头和静触头不接触时才会产生电弧,动触头和静触头接触时才不会产生电弧。

大量的实践和理论分析表明,影响真空电寿命的真正因素是:在闭合过程中,触头只接触到触头稳定,在此期间触头断开的时间。

真空断路器合闸过程中,触头后弹跳时间不应大于2ms,这与实际工作不同。

真空断路器的分、合闸由真空灭弧室完成,开关参数必须满足灭弧室的性能要求。

例如真空灭弧室的合闸速度为0.4~1.0m/s,开关速度为0.3~0.7m/s,则当合闸弹跳要求小于或等于5ms时,带该型灭弧室的真空断路器合闸速度必须在0.4~0.7m/s之间调整,装有这种灭弧室的断路器允许合闸弹跳范围小于或等于5ms,合闸弹跳是否应设为不大于2ms值得探讨,目前许多真空灭弧室要求合闸弹跳时间大于2ms,只有小于3MS,甚至5ms。

2合闸弹跳的危害合闸弹跳是真空断路器机械特性的一个重要参数。

合闸弹跳过程中触头断开距离小,电弧不会熄灭,导致触头电磨损加剧,从而影响灭弧室的电气寿命。

但是,由于其存在时间短,在闭合过程中远小于电弧燃烧时间。

在一定范围内弹跳的主要危害是加速了灭弧室的接触摩擦,从而缩短了灭弧室的电气寿命。

真空断路器弹跳标准

真空断路器弹跳标准

真空断路器弹跳标准摘要:一、真空断路器概述二、真空断路器弹跳标准的重要性三、真空断路器弹跳标准的制定与执行四、真空断路器弹跳问题的解决方法五、未来发展趋势与挑战正文:一、真空断路器概述真空断路器是一种使用真空作为电弧开断介质的高压开关设备,广泛应用于中压领域。

其主要优点在于开断性能优越、无油化、少检修以及能频繁操作。

真空断路器在我国市场上的需求也在不断增长,尤其是随着光伏新能源行业的发展,以及重工业行业如钢铁、石油石化等领域的需求增加。

二、真空断路器弹跳标准的重要性真空断路器弹跳标准是指在断路器分合闸过程中,触头间出现的弹跳现象的限制标准。

弹跳现象会导致触头熔焊、短路开断失败等问题,因此制定合理的弹跳标准对于保证真空断路器的正常运行具有重要意义。

三、真空断路器弹跳标准的制定与执行目前,我国国家标准并未对真空断路器的弹跳具体参数作出规定,而是由各厂家自行制定。

各厂家的弹跳标准可能会有所不同,这给用户的选择和使用带来了一定的困扰。

尽管如此,在GB1984《高压交流断路器开断标准》中,还是对真空断路器的开断性能有所规定。

四、真空断路器弹跳问题的解决方法为减小真空断路器合闸弹跳,可以采取以下措施:1.提高配件的加工精度,使铝支座与轴、换向器与钢销、轴等紧密配合,减小间隙;2.选择合适的触头材料,以平衡触头硬度与压力的关系;3.在安装和调试过程中,确保各部件的配合精度,提高设备的运行稳定性。

五、未来发展趋势与挑战随着真空断路器技术的不断发展,未来市场对其需求将持续增长。

然而,如何制定统一的弹跳标准,以规范市场秩序,提高用户满意度,将是行业面临的一大挑战。

真空断路器合闸弹跳时间

真空断路器合闸弹跳时间

真空断路器合闸弹跳时间真空断路器是一种常见的电力设备,用于控制电力系统中的电流。

在使用真空断路器时,合闸弹跳时间是一个重要的参数,它影响着设备的性能和可靠性。

下面将对真空断路器合闸弹跳时间进行详细介绍。

一、真空断路器的工作原理真空断路器是一种利用真空介质进行电气隔离和断路的设备。

它的主要部件包括真空瓶、触头、弹簧机构、操作机构等。

当真空断路器处于断开状态时,触头之间的距离很大,电流无法通过。

当需要合闸时,操作机构会使弹簧机构压缩,使触头接触,电流得以通过。

当需要断开时,操作机构会使弹簧机构松弛,使触头分离,电流停止流动。

二、合闸弹跳时间的定义合闸弹跳时间是指真空断路器在合闸后,触头分离的时间。

它是一个重要的参数,影响着真空断路器的性能和可靠性。

如果合闸弹跳时间太长,会导致电流过大,损坏设备;如果合闸弹跳时间太短,会导致电弧无法熄灭,影响设备的寿命。

三、影响合闸弹跳时间的因素1.弹簧机构的刚度:弹簧机构的刚度越大,合闸弹跳时间越短。

2.触头的质量:触头的质量越好,合闸弹跳时间越短。

3.操作机构的速度:操作机构的速度越快,合闸弹跳时间越短。

4.真空度:真空度越高,合闸弹跳时间越短。

5.电流大小:电流越大,合闸弹跳时间越长。

四、如何减小合闸弹跳时间1.优化弹簧机构的设计,增加弹簧机构的刚度。

2.选择质量好的触头,减小触头的接触电阻。

3.优化操作机构的设计,提高操作机构的速度。

4.提高真空度,减小电弧的产生。

5.控制电流大小,避免过大的电流。

五、结论合闸弹跳时间是真空断路器的重要参数,影响着设备的性能和可靠性。

通过优化弹簧机构的设计、选择质量好的触头、优化操作机构的设计、提高真空度、控制电流大小等方法,可以减小合闸弹跳时间,提高设备的性能和可靠性。

影响真空断路器合闸弹跳时间的因素及超标时现场处理方法

影响真空断路器合闸弹跳时间的因素及超标时现场处理方法

影响真空断路器合闸弹跳时间的因素及超标时现场处理方法摘要:真空断路器是我国目前10kV配电系统的主要设备,具有触头开距小、电磨损小、寿命长,分断能力高、熄弧能力强,结构简单,可频繁操作等优点。

当中,合闸弹跳时间是真空断路器机械特性的一项重要参数,在一定范围内的弹跳最主要的危害在于加速了灭弧室触头的摩损,从而导致灭弧室电寿命的缩短。

文章介绍了真空断路器的合闸弹跳的定义,分析了影响真空断路器合闸弹跳时间大小的因素,并结合多次调试真空断路器的实践经验,总结出了几种现场处理真空断路器合闸弹跳超时的方法。

关键词:真空断路器;合闸弹跳;处理方法一、概述高压真空断路器的触头不像SF6断路器那样采用插入式接触,而是采用对接式接触方式,合闸碰撞后必然引起触头弹跳现象,因此,触头合闸弹跳时间是检测真空断路器性能的一项重要的机械特性参数。

合闸弹跳在GB标准中并无明确定义,一般理解为断路器在合闸时触头刚接触直至触头稳定接触瞬间为止的时间,所有直读数据的开关特性测试仪都是按照这个定义来设计制造的。

二、合闸弹跳超时的危害影响灭弧室电寿命的是电弧,而电弧只有在动静触头不接触时才会产生,在动静触头接触时不会产生,那么在合闸弹跳过程中,触头断开距离小,电弧不会熄灭,导致触头电磨损加重,从而影响灭弧室的电寿命,但由于其存在时间较短,远小于合闸过程中电弧燃烧时间。

Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》中规定:合闸时触头的弹跳时间不应大于2ms。

弹跳时间越长,动静触头电弧燃烧时间越长,从而导致灭弧室电寿命的缩短。

三、影响合闸弹跳时间的因素3.1 真空灭弧室对弹跳的影响真空灭弧室动触头机械强度、质量、动和静触头平面度影响合闸的碰撞损失,也就是合闸碰撞过程中动静触头产生变形而吸收的能量。

这包括动、静触头的材料弹性变形和塑性变形。

动、静触头的机械强度越高,其变形能力越差,碰撞损失越小,吸收合闸能量的能力也就越小,弹跳就会越大。

10kV真空断路器机械特性的重要性及调整方法

10kV真空断路器机械特性的重要性及调整方法

10kV真空断路器机械特性的重要性及调整方法摘要:10kV真空断路器机械特性直接影响其关合、分断短路电流的能力及产品的机构寿命,文中主要介绍机械特性:触头开距、触头接触行程、合闸弹跳时间、分合闸速度、分合闸不同期性此五项参数的调整方法及调整不当时对电网的危害。

Abstract: the mechanical characteristics of 10kV vacuum circuit breaker directly affect its ability of closing and breaking short-circuit current and the service life of the product. This paper mainly introduces the mechanical characteristics: the adjustment methods of the five parameters of contact opening distance, contact travel, closing bounce time, opening and closing speed, and opening and closing asynchrony, and the harm to the power grid caused by the improper adjustment.关键词:触头开距、触头接触行程、合闸弹跳时间、分合闸速度、分合闸不同期性Key words: contact opening distance, contact travel, closing bounce time, opening and closing speed, opening and closing asynchrony1 引言真空断路器具有较高的关合、分断短路电流的能力,良好的灭弧特性,机械寿命长,模块化的机械操作机构,维护量小,检修周期长的特点。

真空断路器合闸弹跳时间

真空断路器合闸弹跳时间

真空断路器合闸弹跳时间
真空断路器合闸弹跳时间是指在断路器合上电路后,断路器内部的隔离触头被弹开的时间。

这个时间对于保护电路和设备的正常运行非常重要。

在一般情况下,真空断路器的合闸弹跳时间应该在 2ms 以内。

如果时间过长,就会使电路的短路保护功能失效,从而导致电路无法正常保护。

同时,长时间的弹跳还会导致电路内部的电弧持续存在,进一步加剧设备的损坏。

对于高压电力系统来说,真空断路器的合闸弹跳时间更加重要。

因为在高压电力系统中,电弧持续存在的时间越长,就会产生更大的电弧能量,从而导致断路器内部的热量积累更快,最终可能导致设备的烧毁。

因此,为了确保电力系统的正常运行和设备的安全,真空断路器合闸弹跳时间必须控制在规定的范围内。

同时,在选购和安装真空断路器时,也需要注意其合闸弹跳时间是否符合要求,以保证电力系统的正常运行和设备的安全。

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合闸弹跳时间是断路器在合闸时,触头刚接触开始计起,随后产生分离,可能又接触又分离,到其稳定接触之间的时间。

这一参数国外的标准中都没有明确规定,1989年底能源部电力司提出真空断路器合闸弹跳时间必须小于2ms。

为什么合闸弹跳时间要小于2ms 呢?主要是合闸弹跳的瞬间会引起电力系统或设备产生L.C高频振荡,振荡产生的过电压对电气设备的绝缘可能造成伤害甚至损坏。

当合闸弹跳时;同小于2ms 时,不会产生较大的过电压,设备绝缘不会受损,在关合时动静触头之间也不会产生熔焊。

合闸的不同期性太大容易引起合闸的弹跳,因为机构输出的运动冲量仅由首合闸相触头承受。

分闸的不同期性太大可能使后开相管子燃弧时间加长,降低开断能力。

合闸与分闸的不同期性一般是同时存在的,所以调好了合闸的不同期性,分闸的不同期性也就有了保证。

产品中要求合分闸不同期性小于2ms。

分、合闸时间是指从操动线圈的端子得电时刻计起,至三极触头全部合上或分离止的一段时间间隔。

合、分闸线圈是按短时工作制作设计的,合闸线圈的通电时间不到100ms,分闸线圈的不到60ms。

分、合闸时间一般在断路器出厂时已调好,无须再动。

当断路器用在发电系统并在电源近端短路时,故障电流衰减较慢,若分闸时间很短,这时断路器分断的故障电流就可能含有较大的直流分量,开断条件更为恶劣,这对断路器的开断是很不利的。

所以用于发电系统的真空断路器,其分闸时间尽可能设计长些为宜。

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