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樊高電氣銷售部(鎮(zhèn)江市分公司)擁有中、高級 固定金具批發(fā)工程技術(shù)人員180余人,擔負著全部產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)指導。擁有完善的質(zhì)量保證體系、嚴格的管理制度、強大的生產(chǎn)能力和先進的檢測手段,在保證 固定金具批發(fā)產(chǎn)品高質(zhì)量、高產(chǎn)出的同時也具備了較高的市場占有率和較強的市場競爭力。
電的產(chǎn)生、輸送、使用中,配電是一個極其重要的環(huán)節(jié)。配電系統(tǒng)包括變壓器和各種高低壓電器設(shè)備,低壓高壓真空斷路器則是一種使用量大面廣的電器。高壓真空斷路器是起保護作用的,能熄滅電弧,有分段能力。接觸器是利用線圈來控制電路的通么是負荷開關(guān)?是具有簡單的滅弧裝置,可以帶負荷分,合電路的控制電器。能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,必須與高壓熔斷器串聯(lián)使用,借助熔斷器來切除短路電流。負荷開關(guān)的作用:(1)開斷和關(guān)合作用。由于它有一定的滅弧能力,因此可用來開斷和關(guān)合負荷電流和小干一定倍數(shù)(通常為3-4倍)的過載電流;也可以用來開斷和關(guān)合比隔離開關(guān)允許容量更大的空載變壓器,更長的空載線路,有時也用來開斷和關(guān)合大容量的電容器組。(2)替代作用。負荷開關(guān)與限流熔斷器串聯(lián)組合可以代替斷路器使用。即由負荷開關(guān)承擔開斷和關(guān)合小于一定倍數(shù)的過載電流,而由限流熔斷器承擔開斷較大的過載電流和短路電流。(3)負荷開關(guān)與限流熔斷器串聯(lián)組合成一體的負荷開關(guān),在標準中規(guī)定稱為“負荷開關(guān)-熔斷器組合電器”。熔斷器可以裝在負荷開關(guān)的電源側(cè),也可以裝在負荷開關(guān)的受電側(cè)。當不需要經(jīng)常掉換熔斷器時,宜采用前一種布置,以便利用負荷開關(guān)兼作隔離開關(guān)的功能,用它來隔離加在限流熔斷器上的電壓。什么是隔離開關(guān)?是一種沒滅弧裝置的控制電器,其主要功能是隔離電源,以保證其它電氣設(shè)備的檢修,因此配套完善,產(chǎn)品型號多樣,隨著公司的不斷發(fā)展,產(chǎn)品設(shè)計科學、制作精良、造型美觀,是現(xiàn)代電網(wǎng)建設(shè)的理想的配套產(chǎn)品,其中戶內(nèi)(外)真空斷路器,隔離開關(guān),負荷開關(guān),氧化鋅避雷器,熔斷器,穿墻套管,絕緣子,電流互感器,高壓電力計量箱等一系列高低壓電氣產(chǎn)品暢銷全國各地我們以“科技興業(yè),質(zhì)量創(chuàng)牌,誠經(jīng)營,優(yōu)良服務(wù)”的企業(yè)宗旨;一直致力于追求卓越的民族電氣工業(yè),為廣大新老用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)而不懈努力,您的滿意始終是我們追求的目標,真誠歡迎新老朋友惠顧,共創(chuàng)美好未來。不允許帶負荷操作。但在一定條件下,允許接通或斷開小功率電路。是高壓開關(guān)當中使用的多也是頻繁的一個電器裝置隔離開關(guān)的作用:1、分閘后,建立可靠的絕緣間隙,將需要檢修的設(shè)備或線路與電源用一個明顯斷開點隔開,以保證檢修人員和設(shè)備的。2、根據(jù)運行需要,換接線路。3、可用來分、合線路中的小電流,如套管、母線、連接頭、短電纜的充電電流,開關(guān)均壓電容的電容電流,雙母線換接時的環(huán)流以及電壓互感器的勵磁電流等。4、根據(jù)不同結(jié)構(gòu)類型的具體情況,可用來分、合一定容量變壓器的空載勵磁電流。高壓隔離開關(guān)按其安裝方式的不同,可分為戶外高壓隔離開關(guān)與戶內(nèi)高壓隔離開關(guān)。戶外高壓隔離開關(guān)指能承受風、雨、雪、污穢、凝露、冰及濃霜等作用,適于安裝在露臺使用的高壓隔離開關(guān)。按其絕緣支柱結(jié)構(gòu)的不同可分為單柱式隔離開關(guān)、雙柱式隔離開關(guān)、三柱式隔離開關(guān)。其中單柱式隔離開關(guān)在架空母線下面直接將垂直空間用作斷口的電氣絕緣,因此,具有的明顯優(yōu)點,就是節(jié)約占地面積,減少引接導線,同時分合閘狀態(tài)特別清晰。在超高壓輸電情況下,變電所采用單柱式隔離開關(guān)后,節(jié)約占地面積的效果更為顯著。
因此如何合理的設(shè)置鐵芯以及如何合理的設(shè)計鐵芯結(jié)構(gòu)成為提高真空滅弧室可靠性的關(guān)鍵。針對杯狀縱磁真空滅弧室觸頭,本文設(shè)計了兩種不同結(jié)構(gòu)的鐵芯,一種是結(jié)構(gòu)為環(huán)狀的鐵芯,為了減小渦流的影響,在環(huán)形鐵芯上開一個間隙為1 mm 的斷口;另一種結(jié)構(gòu)為圓周方向布置的柱狀鐵芯,柱狀鐵芯相互不接觸,因此可以更好的減小渦流的影響。采用有限元分析方法對比分析了兩種不同結(jié)構(gòu)鐵
芯對縱向磁場和剩余磁場以及磁場滯后時間的影響。 觸頭結(jié)構(gòu)模型 文中仿真所采用的兩種不同鐵芯結(jié)構(gòu)的觸頭模型如圖1 所示,觸頭杯均有4 個杯指,為了防止觸頭片上產(chǎn)生渦流,對應(yīng)的在觸頭片上開有四個周向均勻布置的徑向直槽。觸頭外徑尺寸為78 mm,壁厚11 mm,弧柱直徑與觸頭外徑尺寸相同,柱狀鐵芯12 個,仿真模型中觸頭開距為10 mm,杯座材料為無氧銅,支撐盤材料為不銹鋼,觸頭片材觸頭在高真空中分離時,其電弧表現(xiàn)形式與外觀特性都與在空氣中的情形有較大區(qū)別。真空斷路器的擊穿機理目前主要有場致發(fā)射、粒撞擊和粒子交換
三種假說,在短間隙真空斷路器的相關(guān)研究中,通常由場致發(fā)射效應(yīng)占主導。在觸頭斷開時刻,整個陰極表面會產(chǎn)生金屬蒸氣。理論上是由于觸頭分開瞬間,電流集中在觸頭表面某點上,導致金屬橋熔化且部分金屬原子發(fā)生電離。隨著觸頭開距的增大,場致發(fā)射與間隙擊穿增強,觸頭表面金屬凸點不斷溶化并向觸頭間隙補充金屬粒子。此時陰極斑點會在陰極表面形成,并有更多的高能等離子體形成并擴散至間隙內(nèi)。電弧引燃后,充滿等離子體的電極間
隙變成良好導體,同時陽極開始向電弧提供粒子。在縱向磁場作用下,電弧等離子體由觸頭中心向周圍擴散,此過程會維持一段時間。對于交流真空斷路器而言,電流到達峰值后會逐漸減小,兩觸頭向等離子體提供的粒子同樣減少,此時電極間隙內(nèi)主要為弧后殘存粒子,伴隨著觸頭完全斷開,殘存粒子逐漸擴散至消失,斷路器完成開斷。 真空電弧等離子體的產(chǎn)生過程,可以表現(xiàn)為觸頭開距增大、觸頭表面金屬蒸發(fā),伴隨場致發(fā)射效應(yīng)和金
屬電離,由于兩極電子、金屬離子的不斷補充,終形成電弧。在電弧等離子體的研究方面,王景、武建文等運用連續(xù)光譜法分析了電子溫度和電子密度,并討論了中頻情況下,電弧過渡及擴散兩種形態(tài)。胡上茂、姚學玲等利用RC 阻容式電荷收集器,對初始等離子體的觸發(fā)特性進行了研究。舒勝文、黃道春等通過對真空斷路器開斷過程的再研究,提出數(shù)值方針結(jié)合實驗的方法,給出開斷過程不同階段所需的數(shù)值仿真方法及關(guān)注點。趙子玉等通過C
CD 攝像技術(shù),分析了真空電弧的重燃及抑制措施
芯對縱向磁場和剩余磁場以及磁場滯后時間的影響。 觸頭結(jié)構(gòu)模型 文中仿真所采用的兩種不同鐵芯結(jié)構(gòu)的觸頭模型如圖1 所示,觸頭杯均有4 個杯指,為了防止觸頭片上產(chǎn)生渦流,對應(yīng)的在觸頭片上開有四個周向均勻布置的徑向直槽。觸頭外徑尺寸為78 mm,壁厚11 mm,弧柱直徑與觸頭外徑尺寸相同,柱狀鐵芯12 個,仿真模型中觸頭開距為10 mm,杯座材料為無氧銅,支撐盤材料為不銹鋼,觸頭片材觸頭在高真空中分離時,其電弧表現(xiàn)形式與外觀特性都與在空氣中的情形有較大區(qū)別。真空斷路器的擊穿機理目前主要有場致發(fā)射、粒撞擊和粒子交換
三種假說,在短間隙真空斷路器的相關(guān)研究中,通常由場致發(fā)射效應(yīng)占主導。在觸頭斷開時刻,整個陰極表面會產(chǎn)生金屬蒸氣。理論上是由于觸頭分開瞬間,電流集中在觸頭表面某點上,導致金屬橋熔化且部分金屬原子發(fā)生電離。隨著觸頭開距的增大,場致發(fā)射與間隙擊穿增強,觸頭表面金屬凸點不斷溶化并向觸頭間隙補充金屬粒子。此時陰極斑點會在陰極表面形成,并有更多的高能等離子體形成并擴散至間隙內(nèi)。電弧引燃后,充滿等離子體的電極間
隙變成良好導體,同時陽極開始向電弧提供粒子。在縱向磁場作用下,電弧等離子體由觸頭中心向周圍擴散,此過程會維持一段時間。對于交流真空斷路器而言,電流到達峰值后會逐漸減小,兩觸頭向等離子體提供的粒子同樣減少,此時電極間隙內(nèi)主要為弧后殘存粒子,伴隨著觸頭完全斷開,殘存粒子逐漸擴散至消失,斷路器完成開斷。 真空電弧等離子體的產(chǎn)生過程,可以表現(xiàn)為觸頭開距增大、觸頭表面金屬蒸發(fā),伴隨場致發(fā)射效應(yīng)和金
屬電離,由于兩極電子、金屬離子的不斷補充,終形成電弧。在電弧等離子體的研究方面,王景、武建文等運用連續(xù)光譜法分析了電子溫度和電子密度,并討論了中頻情況下,電弧過渡及擴散兩種形態(tài)。胡上茂、姚學玲等利用RC 阻容式電荷收集器,對初始等離子體的觸發(fā)特性進行了研究。舒勝文、黃道春等通過對真空斷路器開斷過程的再研究,提出數(shù)值方針結(jié)合實驗的方法,給出開斷過程不同階段所需的數(shù)值仿真方法及關(guān)注點。趙子玉等通過C
CD 攝像技術(shù),分析了真空電弧的重燃及抑制措施
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