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大家都知(zhī)道限流(liú)型斷路器的分斷(duàn)能力很(hěn)高,可以達到(dào)150-200KA,但這裏給出的數據往往是預期(qī)短路電流值(zhí),並不是實際通過限流型斷路器短路電流值,因此在采用限流型(xíng)斷路(lù)器保護的配電係統(tǒng)校驗動熱穩(wěn)定(dìng)時,要注意所選擇的短(duǎn)路電流參數。有些廠家聲稱他們的低壓(yā)斷路(lù)器全部是限流型斷路器(qì),大家在了解限流型斷路器的限流原理後,就可以分辨真偽。
低壓斷路器的限流問題是為了分斷低阻抗大容量變壓器及不斷(duàn)發展的配電網絡所引起的很大的故障短路電流而提出的,它要(yào)求斷路器的分(fèn)斷時間短得足以使短路電流在達到其預期(qī)峰值前(qián)分斷。
50年代末,高壓限流斷路器法國(guó)首先研究限流分斷問題,並(bìng)研製出了限流空氣斷路器,使空(kōng)氣斷路器的短路分斷(duàn)能力(lì)達到100kA。幾十年來,有許多種成熟的、效果好的限流技術(shù)在低壓(yā)斷路器中(zhōng)得到廣泛的使用,如去離子柵滅弧、限流電(diàn)阻、自複式限流元件、磁吹、電動斥力、VJC以(yǐ)及固體絕緣屏幕限流技術等(děng)。目前,在先進的塑殼式斷路(lù)器的設計中,充分利用了空氣電磁原理和限流原理,使其分斷能力達200kA。近年來,隨(suí)著計算機技術(shù)、控製技(jì)術、新料技術以及電力電子技(jì)術的引入,使得限(xiàn)流(liú)技術有了(le)更新的發展,如超導限流器、以GTO為基礎的限流器、可控阻抗變(biàn)換器(qì)及故障檢測技術等,這些限流分斷新技(jì)術的研究(jiū)會大大提高斷路器的分斷能力和限流(liú)能力。 傳統低壓斷路器限流分斷的原理是當(dāng)故障發生時,觸頭快速打開產生電弧,相當於在線路中串人一個迅速增長的電弧電阻,從而限製短路電流。這個迅速增(zēng)長的電(diàn)弧電阻,通(tōng)常稱為"動態電弧(hú)電阻"。與一般(bān)的斷路器的(de)滅弧(hú)室不同,低壓限流斷路器的滅弧室采用多個滅弧柵(shān)片(piàn)。
在開斷過程中,首先動觸頭和靜觸頭分開產生電弧,在電磁(cí)場和(hé)熱場,流場的作用下運動至(zhì)滅弧柵片。當電弧進入柵片後,高壓限流斷路器由於被分(fèn)成的多個短(duǎn)弧的近極壓降,使電(diàn)弧電壓迅速上升,從而達到限流的目的。為了有較高的(de)電弧電壓(yā),限流斷路器滅孤室的柵片數比一般的斷路器要多,並且排列得更緊(jǐn)密(mì)。電弧電壓上升得越快,限流效果就越好,終,電弧電壓超(chāo)過電源(yuán)|穩壓器(qì)電壓的值,使得電源電壓無法維持電弧,從而完成熄弧限流分斷。
要使電弧電壓迅速升高,傳統的有兩種方法:
(1)磁吹(chuī)線圈。這(zhè)種情況下,電(diàn)弧將會被迅速拉長,它不僅增加了電弧的長度,而且也增加電弧的熱傳導麵積。
(2)使用引弧道來迅速升高電(diàn)弧電壓。當觸頭(tóu)打開時,沿著引弧道上(shàng)的(de)電磁力將拉長電弧,當電弧被驅動到滅弧室,就會進一步分割、冷(lěng)卻,這種方法(fǎ)的前提要求;①電弧必須能被強迫脫離觸頭(在觸頭間(jiān)的間隙大於約1mm時,它才會發生);②電弧必須非常快地脫離觸頭區,這樣就減少了觸頭材料的損耗,同時,觸頭(tóu)間隙恢(huī)複(fù);③電弧必須以非常快的速度沿著引弧(hú)道運動(約l00m/s),然後進入(rù)去離子柵片(piàn)以提高終(zhōng)的電弧電(diàn)壓值。
在限流斷路器的設計(jì)中,有以下(xià)4個基(jī)本的原則(zé):
a.觸頭迅速打(dǎ)開
b.迅速提(tí)高電弧電(diàn)壓
c.使終的電弧電壓值高
d.快速的介質強度恢複
常用的限流技術分三類:
1)人工零點法。利(lì)用(yòng)電弧去產生人工零點,使得弧隙中的電(diàn)流為零,從而使電(diàn)弧熄滅。
2)提(tí)高電弧靜態伏(fú)一安特性法。通常采用去離子柵法、絕緣柵法(fǎ)、窄縫(féng)法及VJC法等。
去離子柵法就是利用(yòng)金屬柵片(piàn)把電弧分割(gē)成(chéng)若幹個互相串聯的短弧,利用短弧的壓降來提高電弧電壓而使電(diàn)弧熄滅;
絕緣柵法:即柵片是絕緣的,其作用是導出(chū)電弧的熱量,以提高電弧的弧柱壓,同時,柵片(piàn)將電弧分割成若幹段的短(duǎn)弧(hú),每(měi)一柵片就是短弧的電極,同時(shí)產生許多個陽極壓降和陰極壓降,對直流電弧而言,利用近極處的電弧電壓降加弧柱的電壓降一起滅弧;
窄縫法,通常采用多重窄縫,這樣,可以減(jiǎn)少電弧進入上部窄縫的阻力,因而在驅(qū)動電弧運動的電磁力給定時,可以(yǐ)采用比(bǐ)單窄縫滅(miè)弧室更小的縫隙,一方(fāng)麵可將電弧直徑壓縮,使電弧同縫隙壁緊密接觸:另一方麵,也(yě)使電弧麵積增加,長度增長,這些都進一(yī)步加強了冷卻和去(qù)遊離的作用,使電弧熄滅;
VJC法主要(yào)是在電極的四周覆蓋一定厚度的絕緣物或高電阻金屬材料,從而對電弧弧柱進行控製,以達到升高電弧電壓的目的。
固體絕緣屏幕法是利用一固體絕緣(yuán)屏(píng)幕快速插入到分斷故障電流的觸頭中,使觸頭間燃燒的電弧被屏幕隔開而(ér)迅速熄滅。以上這些方法通常綜(zōng)合使用,如VJC及多窄(zhǎi)縫法,以取得更好的限(xiàn)流分斷的效果。 3)提高(gāo)觸頭分斷速度法。通常利用(yòng)巨大的斷開彈簧(huáng)或其他加速裝置將觸頭拉開,或利用儲能的電容器對斥力線圈放電在鋁(lǚ)盤中感應出渦流來(lái)產生巨大電動斥力,將動觸頭打開,與此同時,盡量加快脫扣器的動作及機構的動作,以達到高速分斷的目的,這樣,分離時所需時(shí)間越小,則限(xiàn)流作用就越大。在六十年代(dài),電力電子器件(jiàn)就被引入到(dào)電器中。
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