Uudised

Uudised

Kõrgepinge vaakumkaitselüliti rakendustehniliste probleemide arutelu ja analüüs

2026-04-10 0 Jäta mulle sõnum

Rakenduskõrgepinge vaakumkaitselülitiMeie toitesüsteemis sai alguse 1978. aastal. Selle kerge kaal, lihtne struktuur, pikk kasutusiga ja muud eelised said kiiresti ära elektriosakonna töö, kapitaalremondi ja tehnikute poolt. Varase kodumaise kõrgepinge vaakumkaitselüliti kvaliteet ei ole piisavalt stabiilne, tööprotsessis on koormuspinge kõrge ja mõnes vaakumkaare kustutuskambris esineb lekkenähtusi.


1. Hiina kõrgepinge vaakumkaitselüliti status quo

Kõrgepinge vaakumkaitselülitit hakati meie toitesüsteemis kasutama 1978. aastal. Selle kerge kaal, lihtne struktuur, pikk kasutusiga ja muud eelised tundsid kiiresti ära elektriosakonna operatsioon, kapitaalremont ja tehnikud. Varase kodumaise kõrgepinge vaakumkaitselüliti kvaliteet ei ole piisavalt stabiilne, tööprotsessis on koormuspinge kõrge ja mõnes vaakumkaare kustutuskambris esineb lekkenähtusi. Tianjini vaakumlülitite rakenduste edendamise konverentsi ajaks 1992. aastal on vaakumkaitselülitite tootmistehnoloogia jõudnud sama tüüpi toodete esirinnas samas tööstuses maailmas, millest on saanud uus ajalooline pöördepunkt kõrgepinge vaakumkaitselülitite rakendamisel ja tootmistehnoloogias Hiinas.


2. Õhuleke vaakumkaare kustutuskambris

Uus põlvkondkõrgepinge vaakumkaitselülitikasutab üldiselt pikisuunalise magnetvälja kaare kustutuspõhimõtet ning vase ja kroomi kontaktmaterjali, selle eesmärk on vähendada kontakti põlemiskadu ja pikendada elektrilist kasutusiga. Kui juhtiva varda kontsentrilisust ei reguleerita õigesti, ei ole pikisuunalise gaasijuhtme, keraamika, langetamise ja metalli tihendustugevus piisavalt stabiilne, mille tulemuseks on õhuleke vaakumkaare kustutuskambris.

Suurem osa vaakumkaare kustutuskambri lõõtsadest on moodustatud 0,15 mm roostevabast terasest õlirõhuga. HV vaakumkaitselüliti kasutuskeskkonna saastetase, niiskus ja soolapihustus ei sobi. Kahjulikud gaasid ja kondenseerumine põhjustavad lõõtsa täpilist korrosiooni, mille tulemuseks on lõõtsa, katteplaatide ja tihenduspindade õhuleke.

Oluline meede on HV vaakumkaitselüliti kontsentrilisuse reguleerimine ning õige kasutus- ja ladustamiskeskkonna valimine.


3. Valige kõrgepinge vaakumkaitselüliti elektriline eluiga mõistlikult

Kõrgepinge vaakumkaitselüliti elektriline eluiga viitab seadme tehnilistes tingimustes ja tegelikus tüübikatses sätestatud täisvõimsusega katkestuste arvule. Kõrgepinge vaakumkaitselülitite kontakte ei saa rakenduses parandada ega asendada, seetõttu on vaja kõrgepinge vaakumkaitselüliti piisavalt pika elektrilise tööea tagamiseks nõuda.

Uue põlvkonna vaakumkaare kustutuskambris kasutatakse pikisuunalist magnetvälja elektroodi ja vask-kroom kontaktmaterjali. Pikisuunaline magnetvälja elektrood vähendab kaare pinget (kaare energiat) lühise katkestusvoolu all ja muudab kaare kontaktpinnal ühtlaselt jaotunud. Vask-kroom kontaktmaterjal vähendab kontaktpõlemiskadu kaareenergia ühiku kohta. Nende kahe orgaaniline kombinatsioon muudab kõrgepinge vaakumkaitselüliti elektrilise eluea läbimurdeliseks. Praegu on kõrgepinge vaakumkaitselüliti uuesti purunemise ja sulgemise jõudlus suhteliselt kõrge ja stabiilne.

Varajane kõrgepinge vaakumkaitselüliti elektriline eluiga oli meie riigis vaid 30 korda, pikim tööaeg on üle 20 aasta. Siiski ei ole kõrgepinge vaakumkaitselülitit elektrisüsteemist leitud lühise avamisvoolu elektrilise eluea probleemi tõttu ja see lülitub välja ning ei leidnud, et lühise avamisvoolu elektriline eluiga on lühike, põhjustaks õnnetusi See näitab täielikult, et need kõrgepinge vaakumkaitselülitid suudavad põhimõtteliselt vastata toitesüsteemi nõuetele lühise katkestusvoolu elektrilise eluea osas. Seetõttu ei ole kõrgepinge vaakumkaitselüliti lühisvoolu elektriline eluiga mitte seda kõrgem, seda parem.


4 Pöörake tähelepanu HV vaakumkaitselüliti mehaanilisele parameetrite reguleerimisele

Kõrgepinge vaakumkaitselülitil on palju mehaanilisi parameetreid, nagu sulgemiskiirus, avanemiskiirus, kontakti liikumine, kontakti sulgemise põrkeaeg, kontakti avanemise tagasilöögi amplituud jne. Need mehaanilised parameetrid on seatud kõrgepinge vaakumkaitselüliti tehnilise jõudluse tagamiseks.

Hiina kõrgepinge vaakumkaitselüliti mehaaniline eluiga on üldiselt 10 000–20 000, uurimistöö parandab mehaanilist eluiga 30 000–40 000 korda, elektromagnetilise töömehhanismi struktuur on lihtne, töökindel, mugav reguleerimine ja hooldus, operatiivpersonal on harjunud kasutama ja hooldama ning laialdaselt kasutatav; Mõned kohad on harjunud ka elektrilise vedru töömehhanismi kasutamisega. Töömehhanism on kõrgeima täpsuse nõudega HV vaakumkaitselüliti mehaanilise struktuuri kõige keerulisem osa. Enamiku tootjate tootmistingimusi on raske täita töötlemise täpsuse nõuetega.

Kõrgepinge vaakumkaitselüliti töökindluse, kõrgepinge vaakumkaitselüliti pakendamisstruktuuri, töömehhanismi ja kaitselüliti põhikorpuse töökindluse tagamiseks on kaks eraldatud kontsentreeritud ShengChanCao mehhanismi tehastest paremad tootmistingimused, seejärel väljundvõll kaitselülitisse, nii et mehaaniliste parameetrite mõistlik konfiguratsioon on otseselt seotud kõrgepinge vooluahela mehaanilise tööeaga. Ideaalne mehaaniliste parameetrite reguleerimine, mis on kõrgepinge vaakumkaitselüliti mehaanilise jõudluse jaoks väga oluline. Rahuldatav puhvri karakteristik peaks olema hetk, mil liikuvad osad puutuvad kokku puhvriga ja puhver annab väikese reaktsioonijõu. Puhvri kauguse suurenemisega muutub puhvri karakteristikud kiiresti järsemaks ja eraldusenergia neeldub nii palju kui võimalik, et saavutada väljalülitamise tagasilöögi ja väljalülitumise piiramise eesmärk.


5 Parandage HV vaakumkaitselüliti töökindlust

Kodumaiste materjalide, komponentide ja standardkomponentide kvaliteediprobleemid ning traditsioonilised tootedisaini kontseptsioonid viivad selleni, et selle mehaaniline töökindlus ja mehaaniline eluiga on ideaalsest väiksemad.

(1) mõistma vaakumkaitselüliti põhistruktuuri, tundes selle tehnilisi jõudlusnäitajaid, mõistlikku kasutustingimuste valikut, tihedat kokkupuudet tootmisteabega, kõrgepinge vaakumkaitselüliti täiustatud tehniliste funktsioonide täpset rakendamist;

(2) Tehke head tööd HV vaakumkaitselüliti mehaaniliste parameetrite silumisel, ranged mehaaniliste parameetrite indeksi nõuded, et tagada selle põhifunktsioon;

(3) Standardiseerida varuosade haldamine ja ladustamine ning tagada tehniliste toimivusindeksite ja varuosade kvaliteedi ühtsus, universaalsus ja usaldusväärsus;

(4) Tehke HV vaakumkaitselüliti töörekord ja õnnetuste analüüs, tehke kokkuvõte kogemustest, tehke koostööd tootmisosakonnaga ning täiustage pidevalt vaakumkaitselüliti täiustatud olemust, töökindlust ja ökonoomsust.


6 HV vaakumkaitselüliti temperatuuri tõus

Kõrgepinge vaakumkaitselüliti vooluahela takistus on peamine soojusallikas, mis mõjutab temperatuuri tõusu, ja kaare kustutuskambri vooluahela takistus moodustab tavaliselt üle 50 kõrgepinge vaakumkaitselüliti vooluahela takistusest. Kontaktivahe kontakttakistus on vaakumkaare kustutuskambri silmustakistuse põhikomponent, kuna kontaktsüsteem on vaakumkaare kustutuskambris suletud ja tekkiv soojus saab väljapoole hajuda ainult dünaamilise ja staatilise juhtiva varda kaudu.

Vaakumkaare kustutuskambri staatiline ots on otse ühendatud staatilise toega ja liikuv ots on ühendatud liikuva toega läbi juhtiva klambri ja pehme ühenduse. Kuigi liikuva otsa ülespoole liikumine soodustab liikuva otsa soojuse hajumist, on HV vaakumkaitselüliti suurim temperatuuritõus koondunud liikuva otsa paljude lülide ja pika soojusjuhtivuse tee tõttu enamasti liikuva juhtiva varda ja juhtiva klambri sülesossa. Praktikas on staatilise otsa komponentide tõhus kasutamine, mis soodustavad soojuse hajumist, sunnivad kontaktivahe soojust staatilisest otsast välja viima ja eraldavad soojust liikuvast otsast, tõhusaks meetmeks HV vaakumkaitselüliti kõrge temperatuuri tõusu probleemi lahendamiseks.

Kõrgepinge vaakumkaitselüliti parimaid tehnilisi rakendusomadusi on elektriosakondades laialdaselt tunnustatud. Seotud probleeme saab kasutada praktilises töös viitamiseks. Kõrgepinge vaakumkaitselüliti tehnilise eelise täielikuks ärakasutamiseks ja paremaks kasutamiseks on väga kasulik parandada maapiirkondade elektrivõrgu üldist varustustaset.

Seotud uudised
Jäta mulle sõnum
X
Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile paremat sirvimiskogemust, analüüsida saidi liiklust ja isikupärastada sisu. Seda saiti kasutades nõustute meie küpsiste kasutamisega.Privaatsuspoliitika
KeelduNõustu