Blog

Home/Blog/Detaljer

Hvad er de vigtige parametre at overveje, når du vælger en vakuumafbryder?

Der findes forskellige typer kontaktorer, afhængigt af kontrolobjektet og antallet af enheder, der skal bruges. Forskellige kontaktorer og kontaktorlængder varierer, så vælg en baseret på dine behov. Lad os dykke dybere ned i de vigtige parametre, der skal overvejes, når vi vælger envakuumafbryder.

 

VTZ-12 Vacuum Circuit Breaker 45℃view

 

1. Nominel åbningsafstand

 

Når vakuumafbryderen er i åben tilstand, er afstanden mellem de bevægelige og statiske kontakter på vakuumafbryderrøret relateret til faktorer som vakuumafbryderens nominelle spænding, driftsforhold, arten af ​​brudstrømmen, kontaktmaterialet og modstandsspændingen af ​​vakuumgabet, og afhænger hovedsageligt af den nominelle spænding og kontaktmateriale.

Da den nominelle åbningsafstand for vakuumafbryderrøret har stor indflydelse på isoleringsydelsen, vil dens isolationsniveau også forbedres, når den nominelle åbningsafstand stiger fra nul. Men når åbningsafstanden stiger til en vis værdi, er åbningsafstandens indflydelse på isoleringsevnen ikke signifikant. Hvis åbningsafstanden øges yderligere, vil den mekaniske levetid af omskifterrøret blive alvorligt påvirket.

Gennem installation, drift og vedligeholdelse af vakuumafbrydere konkluderes det, at det generelle valgområde for den nominelle åbningsafstand for vakuumafbrydere er: 6 kV og derunder er generelt 4-8 mm, 10 kV og derunder er generelt 8-12 mm, og 35 kV er generelt 20-40 mm.

 

2. Kontakt rejse

 

Valget af kontaktslag skal sikre, at kontakten stadig kan opretholde et vist tryk efter slid; når kontakten åbnes, opnår den bevægelige kontakt en vis initial kinetisk energi, hvilket øger kontaktens indledende åbningshastighed, bryder svejsepunktet, reducerer lysbuetiden og øger den mellemstore genvindingshastighed; når kontakten lukkes, kan kontaktfjederen bruges til at opnå jævn buffering og reducere tilbageslag.

Hvis kontaktens vandring er for lille, kan kontakttrykket efter udbrænding ikke garanteres. Hvis kontaktens begyndelseshastighed er for langsom, vil vakuumafbryderens åbning og lukning og dynamiske termiske stabilitet blive påvirket, og der vil opstå et alvorligt lukningsstuds. Hvis kontaktens vandring er for stor, øges betjeningsmekanismens lukkearbejde, eller lukkefunktionen bliver ekstremt upålidelig. Kontaktvejen for vakuumafbrydere er generelt 20% til 40% af den nominelle åbningsafstand. Kontaktvandringen af ​​en 10kVvakuumafbryderer generelt 3 til 4 mm.

 

3. Kontakt Driftstryk

 

Driftstrykket af en vakuumafbryders kontakter påvirker dens ydeevne betydeligt. Dette tryk er lig med summen af ​​vakuumafbryderens selv-lukkekraft og kontaktfjederkraften. Valget af afbryderens kontaktdriftstryk skal opfylde fire krav:① Opretholdelse af kontaktmodstanden for vakuumafbryderen inden for det specificerede område; ② Opfyldelse af kravene til dynamisk stabilitetstestning; ③Undertrykkelse af lukkestuds.

 

4. Reducer åbningsbounce

 

Når du lukker en kort-strøm, envakuumafbrydergenererer buedannelse og elektrodynamisk frastødning efter præ-nedbrud, hvilket får kontakterne til at hoppe og bremse lukkemekanismen. Derfor er den lukkende kortslutning-det mest kritiske kriterium for at vurdere, om kontaktens driftstryk opfylder kravene.

Hvis kontaktens arbejdstryk er for lavt, øges kontaktens bounce-tid ved lukning, og samtidig vil modstanden i det primære kredsløb stige, hvilket direkte vil påvirke den langsigtede-driftstemperaturstigning af vakuumafbryderen. Hvis kontaktens arbejdstryk er for højt, da selvlukkekraften af ​​vakuumafbryderrøret er en konstant værdi, vil arbejdstrykket stige, hvorved fjederkraften på kontakten øges, hvilket resulterer i en stigning i lukkearbejdet af betjeningsmekanismen, og øget stød og vibration på vakuumrøret.

I det faktiske arbejde skal ikke kun den elektriske kraft mellem kontakterne tages i betragtning, ud over at være relateret til den korte-strømspids, men også kontaktstrukturen og kontaktens størrelse skal tages i betragtning. Samtidig skal faktorer som kontakternes hårdhed og åbningshastigheden også tages i betragtning. Kort sagt skal der gøres omfattende overvejelser i praksis. Vakuumkontaktens kontakttryk er baseret på brudstrømstørrelsen. De empiriske data er, at når brudstrømmen er 12,5 kA, er det valgte tryk 50 kg. Når brudstrømmen er 16kA, er det valgte tryk 70 kg. Når brudstrømmen er 20kA, er det valgte tryk 90~120kg. Når brudstrømmen er 31,5 kA, er det valgte tryk 140~180 kg. Når brudstrømmen er 40kA, er det valgte tryk 230~250kg.

 

5. Åbningshastighed

 

Da åbningshastigheden direkte påvirker den hastighed, hvormed den dielektriske styrke mellem kontakterne genoprettes, efter at strømmen er passeret gennem nul, vil lysbuen genantændes, hvis genvindingshastigheden af ​​den dielektriske styrke mellem kontakterne er lavere end gendannelsesspændingen, efter at lysbuen er slukket. For at forhindre, at lysbuen genoptændes og forkorte lysbuetiden, skal åbningshastigheden overholdes. Åbningshastigheden afhænger primært af mærkespændingen. For en given nominel spænding og kontaktafstand afhænger fluktuationsområdet for åbningshastigheden af ​​faktorer som brudstrøm, belastningskarakteristika og genvindingsspænding. Når brudstrømmen er høj, bør åbningshastigheden også være høj. Ved afbrydelse af kapacitiv strøm bør åbningshastigheden på grund af den høje genvindingsspænding også være høj for at reducere chancen for genantændelse. Åbningshastigheden for en 10kV vakuumkontakt er typisk 0,8-1,2m/s, men kan være højere end 1,5m/s, hvis det er nødvendigt.

I virkeligheden har den indledende udløsningshastighed, ikke den gennemsnitlige udløsningshastighed, den største indflydelse på brydekapaciteten. Som følge heraf måler nogle højtydende vakuumafbrydere, herunder 35 kV vakuumafbrydere, typisk udløsningshastigheder inden for et par millimeter fra det oprindelige udløsningspunkt. Selvom det kan se ud til, at en højere udløsningshastighed er bedre, er dette faktisk ikke tilfældet. En højere udløsningshastighed resulterer i mere alvorlige udløsningsfjedervibrationer og oversving, hvilket igen forårsager mere alvorlige vibrationer og kompression af omskifterbælgen, hvilket potentielt kan føre til for tidlig svigt og lækage. Dette øger også motorens vibrationer, hvilket potentielt beskadiger komponenter.

 

6.Lukkehastighed

 

Fordi vakuumafbrydere har en relativt høj statisk modstandsspænding ved nominel åbningsafstand, er lukkehastigheden for vakuumafbrydere betydeligt lavere end deres omskiftningshastighed. For at minimere elektrisk slitage forårsaget af for-nedbrud under lukkeprocessen og for at forhindre kontaktsvejsning er en vis lukkehastighed afgørende. For høje lukkehastigheder øger imidlertid ikke kun betjeningsmekanismens lukkearbejde, men øger også lukkechokket, som afbryderen oplever, hvilket reducerer dens levetid betydeligt. Typisk er lukkehastigheden for en 10kV vakuumafbryder 0,4-0,7m/s, men kan øges til 0,8-1,2m/s, når det er nødvendigt.

 

7. Kontakt lukketid bounce tid

 

Lukketiden for envakuumafbryderer en vigtig indikator for dens ydeevne. Det er relateret til kontaktsprængningstrykket, lukkehastigheden, åbningsafstanden og kontaktmaterialet for vakuumafbryderrøret, såvel som strukturen af ​​kontaktrøret, strukturen af ​​afbryderen og dens installation og idriftsættelse.

Jo kortere kontaktens afvisningstid er, jo bedre ydeevne. En længere hoppetid øger det elektriske slid på kontakterne, hvilket let kan føre til lukkende overspændinger. Dette kan forårsage kontaktsvejsning ved lukning af kort-strømme eller kondensatorer samt under drift og termiske stabilitetstests. Ydermere bringer en længere kontaktlukkesprængtid i alvorlig fare levetiden af ​​afbryderbælgen. Lukketiden for en 10kV vakuumafbryder med kobber-belagte kontakter overstiger ikke 2ms. Vakuumafbrydere med andre kontaktmaterialer kan have en lidt længere lukketid, men ikke overstige 5ms.

 

8. Tre-polet synkronicitet

 

Den tre-polede synkronitet af envakuumafbryderangiver i hvilken grad de tre poler ikke er lukket eller åbnet samtidigt. Da åbnings- og lukkesynkronicitet er relativ, og værdierne ikke er væsentligt forskellige, evalueres generelt kun den tre-polede lukkesynkronitet. Dårlig tre--polet synkronicitet vil alvorligt påvirke afbryderens brydekapacitet og nemt resultere i for lange lysbuetider. På grund af maksimalafbrydernes høje åbnings- og lukkehastigheder og små åbningsafstande er det ikke svært at opnå de nødvendige parametre gennem nøjagtig idriftsættelse. Lukkesynkronitet er generelt specificeret til ikke at overstige 1ms.

 

9. Koaksialitet af bevægelige og statiske kontakter

 

For ægte afbryderrør er der specifikke krav til koaksialiteten af ​​de bevægelige og statiske kontakter, som kan garanteres gennem fremstillingsprocessen. Hvorvidt omskifterrøret kan opretholde koaksialitet, når det er installeret på betjeningsmekanismen, er direkte relateret til typen af ​​betjeningsmekanisme og installationsprocessen. For ophængte mekanismer bestemmes koaksialiteten hovedsageligt af driftsmekanismen. For gulvstående-mekanismer er koaksialiteten også væsentligt påvirket. Under installationen skal afbryderrøret beskyttes mod forskydnings- og forskydningskræfter. Det kræves generelt, at koaksialiteten ikke er større end 2 mm.

 

Følg XDTZ for at lære mere elektrisk viden, den elektriske ledelsesekspert ved din side!

 

Hvordan samarbejder man med os?

Shaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.

Vores adresse

Nanpo Village, Chencang Avenue Jintai District Baoji City, Shaanxi-provinsen, Kina.

Telefonnummer

+86 18091767067(WhatsApp/Wechat/Telegram)

XDTZ ELECTRIC FACTORY