Zprávy

Zprávy

Diskuse a analýza aplikačních technických problémů vysokonapěťového vakuového vypínače

2026-04-10 0 Nechte mi zprávu

Aplikacevysokonapěťový vakuový vypínačv našem napájecím systému začala v roce 1978. Jeho nízká hmotnost, jednoduchá konstrukce, dlouhá životnost a další přednosti byly rychle rozpoznány provozem, generálními opravami i techniky energetického oddělení. Kvalita raného domácího vysokonapěťového vakuového vypínače není dostatečně stabilní, napětí při zatížení je v provozním procesu vysoké a v některých zhášecích komorách vakuového oblouku dochází k jevu úniku.


1. Současný stav čínského vysokonapěťového vakuového vypínače

Aplikace vysokonapěťového vakuového vypínače v našem napájecím systému začala v roce 1978. Jeho nízká hmotnost, jednoduchá konstrukce, dlouhá životnost a další přednosti byly rychle rozpoznány provozem, generálními opravami i techniky energetického oddělení. Kvalita raného domácího vysokonapěťového vakuového vypínače není dostatečně stabilní, napětí při zatížení je v provozním procesu vysoké a v některých zhášecích komorách vakuového oblouku dochází k jevu úniku. V době konference o podpoře aplikací vakuových spínačů Tianjin v roce 1992 vstoupila výrobní technologie vakuového vypínače do popředí stejného typu výrobků ve stejném průmyslovém odvětví na světě, což se stalo novým historickým zlomem v aplikaci a výrobní technologii vysokonapěťového vakuového vypínače v Číně.


2. Únik vzduchu ve vakuové zhášecí komoře

Nová generacevysokonapěťový vakuový jističobecně využívá principu zhášení oblouku podélným magnetickým polem a měděného a chromového kontaktního materiálu, jeho účelem je snížit ztráty spálením kontaktů a zlepšit elektrickou životnost. Pokud není soustřednost vodivé tyče správně nastavena, těsnicí síla podélného plynového potrubí, keramiky, kácení a kovu nebude dostatečně stabilní, což povede k úniku vzduchu ve vakuové zhášecí komoře.

Většina vlnovců ve vakuové zhášecí komoře je tvořena tlakem oleje z nerezové oceli 0,15 mm. Úroveň znečištění, vlhkost a solná mlha aplikačního prostředí VN vakuového vypínače nejsou vhodné. Škodlivé plyny a kondenzace způsobují bodovou korozi měchu, což má za následek únik vzduchu z měchu, krycích desek a těsnicích ploch.

Důležitým opatřením je upravit soustřednost VN vakuového vypínače a zvolit vhodné prostředí pro použití a skladování.


3. Elektrickou životnost vysokonapěťového vakuového jističe zvolte rozumně

Elektrická životnost vysokonapěťového vakuového vypínače se vztahuje na počet vypínání na plný výkon stanovený v technických podmínkách zařízení a skutečné typové zkoušce. Kontakty vysokonapěťového vakuového vypínače nelze v aplikaci opravit ani vyměnit, takže je nutné vyžadovat vysokonapěťový vakuový vypínač, aby měl dostatečně vysokou elektrickou životnost.

Ve vakuové zhášecí komoře nové generace je použita elektroda podélného magnetického pole a kontaktní materiál měď - chrom. Elektroda podélného magnetického pole snižuje napětí oblouku (energii oblouku) pod zkratovým vypínacím proudem a zajišťuje rovnoměrné rozložení oblouku na kontaktní ploše. Kontaktní materiál měď-chrom snižuje ztráty spálením kontaktu na jednotku energie oblouku. Díky organické kombinaci těchto dvou má elektrická životnost vysokonapěťového vakuového vypínače průlomové zlepšení. V současné době je výkon vypínací a uzavírací kapacity vysokonapěťového vakuového vypínače relativně vysoký a stabilní.

Raná elektrická životnost vakuového vypínače vysokého napětí byla u nás pouze 30krát, nejdelší provoz má více než 20 let. Vysokonapěťový vakuový jistič však nebyl v energetickém systému nalezen kvůli problému s elektrickou životností zkratového vypínacího proudu a vyřazen a nezjistilo se, že kvůli zkratovému vypínacímu proudu je elektrická životnost krátká, způsobuje nehody To plně ukazuje, že tyto vysokonapěťové vakuové jističe mohou v zásadě splňovat požadavky energetického systému na elektrickou životnost zkratového vypínacího proudu. Proto není elektrická životnost vysokonapěťového vakuového vypínače tím vyšší, čím vyšší, tím lepší.


4 Věnujte pozornost mechanickému nastavení parametrů VN vakuového vypínače

Vysokonapěťový vakuový vypínač má mnoho mechanických parametrů, jako je rychlost zapínání, rychlost otevírání, dráha kontaktu, doba odskoku sepnutí kontaktu, amplituda odskoku rozepnutí kontaktu atd. Tyto mechanické parametry jsou nastaveny tak, aby zajistily technický výkon vysokonapěťového vakuového vypínače.

Mechanická životnost vysokonapěťového vakuového jističe v Číně je obecně 10 000 ~ 20 000, výzkumné práce zlepšují mechanickou životnost na 30 000 ~ 40 000 krát, elektromagnetický provozní mechanismus je jednoduchá struktura, spolehlivý výkon, pohodlné nastavení a údržba, provozní personál zvyklý na používání a údržbu a široce používaný; Některá místa jsou také zvyklá na použití elektrického pružinového pohonu. Ovládací mechanismus je nejsložitější částí mechanické konstrukce VN vakuového vypínače s nejvyššími požadavky na přesnost. Ve výrobních podmínkách většiny výrobců je obtížné splnit požadavky na přesnost obrábění.

Aby byla zaručena spolehlivost vysokonapěťového vakuového vypínače, obalová struktura ve vysokonapěťovém vakuovém vypínači, provozní mechanismus a hlavní tělo vypínače, dva oddělené, koncentrované mechanismy ShengChanCao z výrobních podmínek v továrnách lépe, pak výstupní hřídel do vypínače, takže přiměřená konfigurace mechanických parametrů, přímo souvisí s technickým výkonem a mechanickou životností vysokonapěťového vakuového vypínače. Ideální mechanické nastavení parametrů, velmi důležité pro mechanický výkon vysokonapěťového vakuového vypínače. Splněnou charakteristikou nárazníku by měl být okamžik, kdy se pohyblivé části dotknou nárazníku a nárazník poskytuje malou reakční sílu. Se zvětšující se vzdáleností nárazníku se charakteristika nárazníku rychle stává strmější a separační energie je absorbována co nejvíce, aby bylo dosaženo účelu omezení vypínacího odrazu a vypínacího vypnutí.


5 Zlepšete provozní spolehlivost VN vakuového vypínače

Problémy s kvalitou domácích materiálů, komponentů a standardních komponentů, stejně jako tradiční koncepce designu výrobků vedou k tomu, že jejich mechanická spolehlivost a mechanická životnost nejsou ideální.

(1) pochopit základní strukturu vakuového vypínače, seznámit se s jeho technickými ukazateli výkonu, rozumnou volbou podmínek použití, úzkým kontaktem s výrobními informacemi, přesnou aplikací vysokonapěťového vakuového vypínače pokročilých technických funkcí;

(2) Odveďte dobrou práci při ladění mechanických parametrů VN vakuového vypínače, přísné požadavky na index mechanických parametrů, abyste zajistili jeho základní funkci;

(3) Standardizovat správu a skladování náhradních dílů a zajistit konzistenci, univerzálnost a spolehlivost indexů technické výkonnosti a kvality náhradních dílů;

(4) Pořizovat provozní záznam a havarijní analýzu VN vakuového vypínače, shrnout zkušenosti, spolupracovat s výrobním oddělením a neustále zlepšovat pokročilost, spolehlivost a hospodárnost vakuového vypínače.


6 Nárůst teploty VN vakuového vypínače

Odpor obvodu vysokonapěťového vakuového vypínače je hlavním zdrojem tepla, který ovlivňuje nárůst teploty, a odpor obvodu zhášecí komory oblouku obvykle tvoří více než 50 odporu obvodu vysokonapěťového vakuového vypínače. Kontaktní odpor kontaktní mezery je hlavní složkou smyčkového odporu vakuové zhášecí komory, protože kontaktní systém je utěsněn ve vakuové zhášecí komoře a vytvořené teplo se může odvádět ven pouze přes dynamickou a statickou vodivou tyč.

Statický konec vakuové zhášecí komory je přímo spojen se statickou podpěrou a pohyblivý konec je spojen s pohyblivou podpěrou prostřednictvím vodivého klipu a měkkého spojení. Přestože pohyb pohyblivého konce směrem nahoru vede k odvodu tepla pohyblivého konce, nejvyšší nárůst teploty VN vakuového vypínače se většinou soustředí v přeplátované části pohyblivé vodivé tyče a vodivé spony kvůli mnoha spojům a dlouhé dráze tepelného vedení pohyblivého konce. V praktické aplikaci je efektivním opatřením k vyřešení problému vysokého nárůstu teploty vysokonapěťového vakuového vypínače efektivní použití komponent na statickém konci, které napomáhají odvodu tepla, nutí teplo vůlí kontaktů, aby se odvádělo ze statického konce a rozdělovalo teplo z pohyblivého konce.

Vynikající technické aplikační vlastnosti vysokonapěťového vakuového vypínače jsou široce uznávány v energetických odděleních. Související problémy mohou být použity jako reference v praktické práci. Aby bylo možné plně využít a lépe využít technickou výhodu vysokonapěťového vakuového vypínače, je velmi přínosné zlepšit celkovou úroveň vybavení venkovské elektrické sítě.

Související novinky
Nechte mi zprávu
X
Používáme cookies, abychom vám nabídli lepší zážitek z prohlížení, analyzovali návštěvnost webu a přizpůsobili obsah. Používáním tohoto webu souhlasíte s naším používáním souborů cookie.Zásady ochrany osobních údajů
OdmítnoutPřijmout