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文档简介
高压断路器的原理与选择主要内容1.电弧的形成与熄灭2.断路器开断短路电流时的工作状况3.高压断路器选择4.隔离开关的选择高压断路器的原理与选择断路器装有灭弧装置,用于电路中切断电流电弧的形成与熄灭电弧放电的特征和危害电弧的形成弧柱中自由电子的主要来源电弧形成的过程电弧的熄灭电弧的去游离形式影响去游离的因素电弧放电的特征和危害电弧的概念当开关电器开断电路时,电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间就会产生强烈的白光,称为电弧。电弧的本质电弧的实质是一种气体放电现象。电弧放电的特征(1)电弧由三部分组成。包括阴极区、阳极区和弧柱区。(2)电弧温度很高。(3)电弧是一种自持放电现象。(4)电弧是一束游离的的气体。电弧放电的特征和危害电弧的危害(1)电弧的存在延长了开关电器开断故障电路的时间,加重了电力系统短路故障的危害。(2)电弧产生的高温,将使触头表面熔化和蒸化,烧坏绝缘材料。对充油电气设备还可能引起着火、爆炸等危险。(3)由于电弧在电动力、热力作用下能移动,很容易造成飞弧短路和伤人,或引起事故的扩大。
电弧的形成—弧柱中自由电子的主要来源热电子发射当断路器的动、静触头分离时,触头间的接触压力及接触面积逐渐缩小,接触电阻增大,使接触部位剧烈发热,导致阴极表面温度急剧升高而发射电子,形成热电子发射。强电场发射开关电器分闸的瞬间,由于动、静触头的距离很小,触头间的电场强度就非常大,使触头内部的电子在强电场作用下被拉出来,就形成强电场发射。电弧的形成—弧柱中自由电子的主要来源碰撞游离从阴极表面发射出的电子在电场力的作用下高速向阳极运动,在运动过程中不断地与中性质点(原子或分子)发生碰撞。当高速运动的电子积聚足够大的动能时,就会从中性质点中打出一个或多个电子,使中性质点游离,这一过程称为碰撞游离。热游离弧柱中气体分子在高温作用下产生剧烈热运动,动能很大的中性质点互相碰撞时,将被游离而形成电子和正离子,这种现象称为热游离。弧柱导电就是靠热游离来维持的。
电弧的形成—
电弧形成的过程断路器断开过程中电弧是这样形成的。触头刚分离时突然解除接触压力,阴极表面立即出现高温炽热点,产生热电子发射;同时,由于触头的间隙很小,使得电压强度很高,产生强电场发射。从阴极表面逸出的电子在强电场作用下,加速向阳极运动,发生碰撞游离,导致触头间隙中带电质点急剧增加,温度骤然升高,产生热游离并且成为游离的的主要因素,此时,在外加电压作用下,间隙被击穿,形成电弧。
电弧的熄灭—电弧的去游离形式电弧的去游离过程包括复合和扩散两种形式。复合
复合是正、负带电质点相互结合变成不带电质点的现象。由于弧柱中电子的运动速度很快,约为正离子的1000倍,所以电子直接与正离子复合的几率很小。一般情况下,先是电子碰撞中性质点时,被中性质点捕获变成负离子,然后再与质量和运动速度相当的正离子互相吸引而接近,交换电荷后成为中性质点。还有一种情况就是电子先被固体介质表面吸附后,再被正离子捕获成为中性质点。
电弧的熄灭—电弧的去游离形式扩散扩散是弧柱中的带电质点逸出弧柱以外,进入周围介质的现象。扩散有三种形式:(1)温度扩散,由于电弧和周围介质间存在很大温差,使得电弧中的高温带电质点向温度低的周围介质中扩散,减少了电弧中的带电质点;(2)浓度扩散,这是因为电弧和周围介质存在浓度差,带电质点就从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,使电弧中的带电质点减少;(3)利用吹弧扩散,在断路器中采用高速气体吹弧,带走电弧中的大量带电质点,以加强扩散作用。
电弧的熄灭—影响去游离的因素
电弧温度电弧是由热游离维持的,降低电弧温度就可以减弱热游离,减少新的带电质点的的产生。同时,也减小了带电质点的运动速度,加强了复合作用。通过快速拉长电弧,用气体或油吹动电弧,或使电弧与固体介质表面接触等,都可以降低电弧的温度。介质的特性电弧燃烧时所在介质的特性在很大程度上决定了电弧中去游离的强度,这些特性包括:导热系数、热容量、热游离温度、介电强度等。若这些参数值大,则去游离过程就越强,电弧就越容易熄灭。
电弧的熄灭—影响去游离的因素气体介质的压力气体介质的压力对电弧去游离的影响很大。因为,气体的压力越大,电弧中质点的浓度就越大,质点间的距离就越小,复合作用越强,电弧就越容易熄灭。在高度的真空中,由于发生碰撞的几率减小,抑制了碰撞游离,而扩散作用却很强。因此,真空是很好的灭弧介质。
触头材料触头材料也影响去游离的过程。当触头采用熔点高、导热能力强和热容量大的耐高温金属时,减少了热电子发射和电弧中的金属蒸汽,有利于电弧熄灭。除了上述因素以外,去游离还受电场电压等因素的影响。
交流电弧的特性在交流电路中,电流瞬时值随时间变化,因而电弧的温度、直径以及电弧电压也随时间变化,电弧的这种特性称为动特性。由于弧柱的受热升温或散热降温都有一定过程,跟不上快速变化的电流,所以电弧温度的变化总滞后于电流的变化,这种现象称为电弧的热惯性。经过对下图的分析,可见交流电弧在交流电流自然过零时将自动熄灭,但在下半周随着电压的增高,电弧又重燃。如果电弧过零后,电弧不发生重燃,电弧就此熄灭。
交流电弧的特性
交流电弧的熄灭条件—弧隙介质强度的恢复弧隙介质能够承受外加电压作用而不致使弧隙击穿的电压称为弧隙的介质强度。当电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的介质强度要恢复到正常状态值还需一定的时间,此恢复过程称之为弧隙介质强度的恢复过程,以耐受的电压Uj(t)表示。
交流电弧的熄灭条件—弧隙电压的恢复过程电流过流前,弧隙电压呈马鞍形变化,电压值很低,电源电压的绝大部分降落在线路和负载阻抗上。电流过零时,弧隙电压正处于马鞍形的后峰值处。电流过零后,弧隙电压从后峰值逐渐增长,一直恢复到电源电压,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压,其电压恢复过程以Uhf(t)表示。电压恢复过程与线路参数、负荷性质等有关。受线路参数等因素的影响,电压恢复过程可能是周期性的变化过程,也可能是非周期性的变化过程。
交流电弧的熄灭条件—交流电弧的熄灭条件
如果弧隙介质强度在任何情况下都高于弧隙恢复电压,则电弧熄灭;反之,如果弧隙恢复电压高于弧隙介质强度,弧隙就被击穿,电弧重燃。因此,交流电弧的熄灭条件为:
Uj(t)>Uhf(t)
Uj(t)—弧隙介质强度;
Uhf(t)—弧隙恢复电压。交流电弧的熄灭高压开关电器熄灭交流电弧的基本方法1)利用灭弧介质
SF6、真空、氢气2)采用特殊金属材料作灭弧触头铜、钨合金或银钨合金。3)利用气体或油吹动电弧冷却绝缘介质降低电弧的温度,消弱热发射和热游离,另一方面,吹弧,可以拉长电弧,增大冷却面,强行迫使弧隙中游离介质的扩散。有纵吹、横吹两种方式。4)采用多断口熄弧5)提高断路器触头的分断速度,迅速拉长电弧。高压断路器熄灭交流电弧的基本方法利用灭弧介质介质的传热能力、介质强度、热游离温度和热容量,这些参数越大,去游离作用越强,电弧越容易熄灭。类型灭弧能力(对比空气)特性空气断路器空气空气断路器氢7.5倍绝缘油在高温下分解出氢气油断路器SF6100倍负电性,吸附电子SF6断路器真空15倍碰撞游离小、浓度差和温度差大真空断路器每个断口的恢复电压减小每个断口在电弧电流过零后都产生近阴极效应,加起来的绝缘强度增大电弧拉长,降低弧隙的电场强度,并有助于冷却和带电离子扩散采用强力操作机构,增大断路器触头的分离速度断路器开断短路电流时的工作状况分析
弧隙电压的恢复过程如图所示,为电弧电流过零时,电源电压瞬时值,由于过渡过程时间很短,一般不会超过几百微秒,可用直流电源来代替,其数值与短路故障类型有关,R、L、C为电路参数。并假设电源为中性点接地的发电系统,由此可得二阶常系数微分方程:断路器开断短路电流时的工作状况分析
根据特征方程的根,分三种情况进行讨论:①实根,或非周期性过程,其恢复电压的最大值不会超过,恢复电压的上升速度为;②一对共扼虚根,或周期性振荡过程,其恢复电压的最大值可达,恢复电压的上升速度为;③实数重根,或非周期性过程(临界状态)。由以上分析可知,弧隙电压恢复过程,取决于电路的参数,而触头两端的并联电阻可以改变恢复电压的特性。当并联电阻的数值低于临界电阻时,将把具有周期性振荡特性的恢复电压过程变为非周期性恢复过程,从而大大降低恢复电压的幅值和恢复速度,相应地可以增加断路器的开断能力。断路器开断短路电流时的工作状况分析
降低恢复电压上升速度和熄弧过电压的措施①断路器断口并联小电阻②断路器断口并联电容——均压电容在高压断路器中,常采用多个灭弧装置串联的积木式结构,形成多断口断路器,每一个断口在开断过程中承受的电压不一样,影响到整个断路器的灭弧性能。高压断路器的选择1、种类和型式选择油断路器(分多油式和少油式两种)特点:利用变压器油进行灭弧,其灭弧性能与短路电流的大小有关(属于自能式断路器),由于存在火灾和爆炸的危险性,属于淘汰产品。但油断路器价格低廉,运行维护经验丰富,目前只在电压等级在220kV及以下的系统其供电可靠性要求不高或在经费比较困难时,才采用油断路器。3~220kV:一般选少油式QF,35kV:一般选多油式QF【因为多油式QF成套性较好,内部配有TA】压缩空气断路器:已经淘汰。高压断路器的选择SF6断路器(外能式断路器):利用惰性气体SF6进行灭弧,灭弧性能好,免检产品可以连续运行十五年不需要检修。目前在35kV及以上系统中广泛采用,一般情况下,选用普通式SF6断路器,在供电可靠性要求高场合,可选用GIS全封闭式组合电器。真空
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