Novice

Novice

Razprava in analiza tehničnih problemov uporabe visokonapetostnega vakuumskega odklopnika

2026-04-10 0 Pusti mi sporočilo

Aplikacija zavisokonapetostni vakuumski odklopnikv našem sistemu oskrbe z električno energijo se je začel leta 1978. Njegovo majhno težo, preprosto strukturo, dolgo življenjsko dobo in druge prednosti so hitro prepoznali obratovanje, remont in tehniki elektroenergetskega oddelka. Kakovost zgodnjih domačih visokonapetostnih vakuumskih odklopnikov ni dovolj stabilna, napetost ob obremenitvi je med delovanjem visoka, v nekaterih komorah za gašenje vakuumskega obloka pa pride do pojava uhajanja.


1. Status quo kitajskega visokonapetostnega vakuumskega odklopnika

Uporaba visokonapetostnega vakuumskega odklopnika v našem napajalnem sistemu se je začela leta 1978. Njegovo majhno težo, preprosto strukturo, dolgo življenjsko dobo in druge prednosti so hitro prepoznali obratovanje, remont in tehniki elektroenergetskega oddelka. Kakovost zgodnjih domačih visokonapetostnih vakuumskih odklopnikov ni dovolj stabilna, napetost ob obremenitvi je med delovanjem visoka, v nekaterih komorah za gašenje vakuumskega obloka pa pride do pojava uhajanja. Do konference o promociji uporabe vakuumskih stikal v Tianjinu leta 1992 je proizvodna tehnologija vakuumskih odklopnikov postala vodilna med istovrstnimi izdelki v isti industriji na svetu, kar je postala nova zgodovinska prelomnica v uporabi in tehnologiji proizvodnje visokonapetostnih vakuumskih odklopnikov na Kitajskem.


2. Puščanje zraka v vakuumski komori za gašenje obloka

Nova generacijavisokonapetostni vakuumski odklopnikna splošno uporablja načelo vzdolžnega gašenja obloka z magnetnim poljem ter bakrenega in kromovega kontaktnega materiala, njegov namen je zmanjšati izgubo zaradi opeklin zaradi kontakta in izboljšati življenjsko dobo električne energije. Če koncentričnost prevodne palice ni pravilno nastavljena, tesnilna trdnost vzdolžnega plinskega voda, keramike, lesa in kovine ne bo dovolj stabilna, kar povzroči uhajanje zraka v komoro za gašenje vakuumskega obloka.

Večina mehov v komori za gašenje vakuumskega obloka je oblikovana s pritiskom olja iz nerjavečega jekla 0,15 mm. Stopnja onesnaženosti, vlažnost in razpršenost soli v okolju uporabe visokonapetostnega vakuumskega odklopnika niso primerni. Škodljivi plini in kondenzacija povzročajo pikčasto korozijo meha, kar povzroči puščanje zraka iz meha, pokrivnih plošč in tesnilnih površin.

Pomemben ukrep je prilagajanje koncentričnosti visokonapetostnega vakuumskega odklopnika in izbira ustreznega okolja za uporabo in shranjevanje.


3. Razumno izberite električno življenjsko dobo visokonapetostnega vakuumskega odklopnika

Električna življenjska doba visokonapetostnega vakuumskega odklopnika se nanaša na število prekinitev polne zmogljivosti, ki je določeno v tehničnih pogojih opreme in dejanskem preskusu tipa. Kontaktov visokonapetostnega vakuumskega odklopnika med uporabo ni mogoče popraviti ali zamenjati, zato je potrebno zahtevati, da ima visokonapetostni vakuumski odklopnik dovolj dolgo električno življenjsko dobo.

Elektroda vzdolžnega magnetnega polja in kontaktni material baker - krom sta uporabljena v vakuumski komori za gašenje obloka nove generacije. Elektroda z vzdolžnim magnetnim poljem zmanjša napetost obloka (energijo obloka) pod prekinitvenim tokom kratkega stika in naredi oblok enakomerno porazdeljen na kontaktni površini. Kontaktni material iz bakra in kroma zmanjša izgubo kontaktne goreče energije na enoto energije obloka. Zaradi organske kombinacije teh dveh se električna življenjska doba visokonapetostnega vakuumskega odklopnika prebojno izboljša. Trenutno je zmogljivost ponovnega odklopa in zapiranja visokonapetostnega vakuumskega odklopnika razmeroma visoka in stabilna.

Zgodnja visokonapetostna električna življenjska doba vakuumskega odklopnika je bila v naši državi le 30-krat, najdaljše delovanje ima več kot 20 let. Kljub temu visokonapetostni vakuumski odklopnik ni bil najden v elektroenergetskem sistemu zaradi težave z električno življenjsko dobo odpiralnega toka kratkega stika in se je umaknil in ni ugotovil, da je električna življenjska doba odpirnega toka kratkega stika kratka, povzroča nesreče. To v celoti dokazuje, da lahko ti visokonapetostni vakuumski odklopniki v bistvu izpolnjujejo zahteve elektroenergetskega sistema glede električne življenjske dobe prekinitvenega toka kratkega stika. Zato električna življenjska doba visokonapetostnega vakuumskega odklopnika kratkega stika ni višja, tem bolje.


4 Bodite pozorni na nastavitev mehanskih parametrov visokonapetostnega vakuumskega odklopnika

Visokonapetostni vakuumski odklopnik ima veliko mehanskih parametrov, kot so hitrost zapiranja, hitrost odpiranja, hod kontakta, čas odboja pri zapiranju kontakta, povratna amplituda odpiranja kontakta itd. Ti mehanski parametri so nastavljeni tako, da zagotavljajo tehnično delovanje visokonapetostnega vakuumskega odklopnika.

Mehanska življenjska doba kitajskega visokonapetostnega vakuumskega odklopnika je na splošno 10.000 ~ 20.000, raziskovalno delo izboljšuje mehansko življenjsko dobo na 30.000 ~ 40.000-krat, elektromagnetni mehanizem delovanja je preprosta struktura, zanesljivo delovanje, priročno prilagajanje in vzdrževanje, osebje, ki je navajeno na uporabo in vzdrževanje ter se pogosto uporablja; Ponekod so navajeni tudi na uporabo električnega vzmetnega pogona. Delovni mehanizem je najbolj zapleten del v mehanski strukturi visokonapetostnega vakuumskega odklopnika z najvišjo zahtevo glede natančnosti. Proizvodni pogoji večine proizvajalcev težko izpolnjujejo zahteve glede natančnosti obdelave.

Da bi zagotovili zanesljivost visokonapetostnega vakuumskega odklopnika, struktura embalaže v visokonapetostnem vakuumskem odklopniku, mehanizem delovanja in glavno telo odklopnika sta dva ločena, koncentrirana mehanizma ShengChanCao iz tovarniških proizvodnih pogojev boljši, nato pa izhodna gred v odklopnik, tako da je razumna konfiguracija mehanskih parametrov neposredno povezana s tehnično zmogljivostjo in mehansko življenjsko dobo visokonapetostnega vakuumskega odklopnika. Idealna mehanska nastavitev parametrov, zelo pomembna za mehansko delovanje visokonapetostnega vakuumskega odklopnika. Izpolnjena značilnost blažilnika mora biti trenutek, ko gibljivi deli pridejo v stik z blažilnikom, blažilnik pa zagotavlja majhno reakcijsko silo. S povečanjem razdalje odbojnika postane karakteristika odbojnika hitro strmejša, energija ločevanja pa se čim bolj absorbira, da se doseže namen omejevanja odboja in odboja pri spotikanju.


5 Izboljšajte zanesljivost delovanja visokonapetostnega vakuumskega odklopnika

Težave s kakovostjo domačih materialov, sestavnih delov in standardnih komponent ter tradicionalnih konceptov oblikovanja izdelkov vodijo do tega, da sta njihova mehanska zanesljivost in mehanska življenjska doba manj kot idealni.

(1) dojeti osnovno strukturo vakuumskega odklopnika, seznanjen z njegovimi kazalniki tehnične učinkovitosti, razumno izbiro pogojev uporabe, tesnim stikom s proizvodnimi informacijami, natančno uporabo naprednih tehničnih funkcij visokonapetostnega vakuumskega odklopnika;

(2) Opravite dobro delo pri odpravljanju napak mehanskih parametrov visokonapetostnega vakuumskega odklopnika, stroge zahteve indeksa mehanskih parametrov, da zagotovite njegovo osnovno funkcijo;

(3) standardizirati upravljanje in skladiščenje rezervnih delov ter zagotoviti doslednost, univerzalnost in zanesljivost indeksov tehnične učinkovitosti in kakovosti rezervnih delov;

(4) Naredite evidenco delovanja in analizo nesreče visokonapetostnega vakuumskega odklopnika, povzamete izkušnje, sodelujte s proizvodnim oddelkom in nenehno izboljšujte napredno naravo, zanesljivost in ekonomičnost vakuumskega odklopnika.


6 Dvig temperature visokonapetostnega vakuumskega odklopnika

Upornost tokokroga visokonapetostnega vakuumskega odklopnika je glavni vir toplote, ki vpliva na dvig temperature, upornost tokokroga komore za gašenje obloka pa običajno predstavlja več kot 50 upora tokokroga visokonapetostnega vakuumskega odklopnika. Kontaktni upor med kontaktno režo je glavna komponenta upora zanke komore za gašenje vakuumskega obloka, ker je kontaktni sistem zaprt v komori za gašenje vakuumskega obloka, ustvarjena toplota pa se lahko razprši navzven samo skozi dinamično in statično prevodno palico.

Statični konec komore za gašenje vakuumskega obloka je neposredno povezan s statično oporo, gibljivi konec pa je povezan s premično oporo prek prevodne sponke in mehke povezave. Čeprav je gibanje gibljivega konca navzgor ugodno za odvajanje toplote gibljivega konca, je največji dvig temperature visokonapetostnega vakuumskega odklopnika večinoma skoncentriran v naročnem delu gibljive prevodne palice in prevodne sponke zaradi številnih povezav in dolge poti toplotnega prevoda gibljivega konca. V praktični uporabi je učinkovita uporaba komponent na statičnem koncu, ki prispevajo k odvajanju toplote, prisilijo, da se toplota kontaktne zračnosti izvaža iz statičnega konca, in delijo toploto iz gibljivega konca, učinkovit ukrep za reševanje problema visokega dviga temperature visokonapetostnega vakuumskega odklopnika.

Vrhunske tehnične značilnosti uporabe visokonapetostnega vakuumskega odklopnika so bile splošno priznane v oddelkih za napajanje. Povezane probleme lahko uporabimo kot referenco pri praktičnem delu. Da bi v celoti izkoristili in bolje izkoristili tehnično prednost visokonapetostnega vakuumskega odklopnika, je zelo koristno izboljšati splošno raven opreme podeželskega električnega omrežja.

Povezane novice
Pusti mi sporočilo
X
Piškotke uporabljamo, da vam ponudimo boljšo izkušnjo brskanja, analiziramo promet na spletnem mestu in prilagodimo vsebino. Z uporabo te strani se strinjate z našo uporabo piškotkov.Politika zasebnosti
ZavrniSprejmi