发布时间:2021-07-09 10:42:58
当环网柜的高压电路断开时,电压会击穿空气发生高温高导电率的游离气体,表现为瞬间的高温火花,这便是电弧。
电弧的危害很大:
电弧会发生高温,从而烧蚀触点表面、烧坏绝缘材料。
原本断开的两个触点由于电弧的存在呈现了电流,这延长了开关电器断开电路的时刻,加剧了电力系统短路缺点的危害。
电弧可能引发火灾,乃至爆破。
所以,灭弧便成了环网柜等高压电气设备中的一个重要的环节。以环网柜为例,它需要结束高压电路的通断,且还要布置在机场、小区等人员较为密集的区域,必然要保证它的安全。
要想克制电弧,传统手法首要有下面几种思路:
下降电压:电压低了,难以击穿绝缘介质,自然就不简单发生电弧。
气吹灭弧:通过气体吹弧以使得电弧赶快平息,削减电弧的存续时刻。
替换介质:让触点在某种介质中断开,且这种介质具有极好的绝缘强度,难以电离发生电弧。
最后会介绍一种更先进的解决计划。
1下降电压
说起下降电压,很多人第一反应时直接下降电路中的电压,可是,明显无法完成。终究,设备要做的便是在高压输电中结束电路的断开,总不能将高压输电改成低压输电。
这儿的下降电压是下降触点断开瞬间的电压!
咱们知道U=IR,当触点断开时,R会瞬间增大。而咱们要向让U最小,就应该保证触点断开的这一时刻流经触点的电流最小。
还要注意,在交流电路中,电流和电压过零点的时刻往往不是同步的,这要取决于负载的类型。
要向让触点断开时触点处的电压最小,要保证在电流过零点式动作。
所以抱负情况下,I恰为0,U=IR=0,所以不会发生电弧。可是实际却不是这样的。
这个思路很难,难就难在一个机械结构要在50Hz的电流上精准动作。比较于电流的快速改变(50Hz),机械触点的动作太慢了。
更首要的是,两次动作的时刻差值也不一样!这一次你触发它,它15ms之后断开了,下一次你触发它,22ms后断开了。就这抖动范围,在50Hz的电流下,十分重要。
2气吹灭弧
电弧发生后,可以选用气吹灭弧的方法来平息电弧,也便是咱们常说的吹弧。吹弧运用气流效果于电弧,可以很好地冷却电弧、提高电弧区的压力、带走残余游离气体,因此具有较好的灭弧功能。吹弧的方法可以横吹,也可以纵吹。
而且,可以在发生电弧的部位的周围添加一些栅格,这样,可以将电弧隔断。这样有助于快速地消灭电弧。
当然,平息电弧不是找一个人在旁边吹。可以运用触点动作发生的气流来完成吹弧操作。
一般情况下,吹弧方法大部分都会用,究竟这一条完成本钱并不高。例如各种灭弧室中都会有吹弧机制和栅格。
3更换介质
如果咱们更换绝缘性质更好的介质,而且在这种介质中断开电路,则可以减小电弧。最容易想到的便是真空。
用真空灭弧室灭弧效果是很好,可是真空的本钱很高,而且寿命短。现在最常用的介质是六氟化硫SF6。它是一种人工组成的气体,在100年前被法国两位化学家Moissan和Lebeau组成。
六氟化硫具有以下特点:
较高的导热率,可以将电弧的温度敏捷导走,无色、无味、无毒,化学性质安稳,常温下不易发生化学反应。
因此六氟化硫被广泛应用于电力行业,用作中高压电气设备的绝缘和开断介质。
可是,六氟化硫是一种温室气体,而且其全球变暖潜能值(GWP)为23500,这表明1千克六氟化硫与23500千克二氧化碳具有相同的影响力。这是十分严峻的。
安全问题,无小事。电路开断中的电弧严峻影响操作人员的人身安全和电网安全,必需要抑制电弧。
环保问题,无小事。温室气体的排放导致了全球变暖,导致了频频的极点天气和大规模物种灭绝,必需要削减温室气体排放。
而当安全问题和环保问题相遇时,则必定是个难题。
有没有安全、环保、寿命长的计划呢?
4并联真空开断(SVI)计划
这是一种更为安全也更为环保的计划,由施耐德电气首要提出,并应用在环网柜中。
并联真空开断计划由真空灭弧室和空气中的阻隔开关组成,其完成了常见的三工位开关操作,而且零件数量小、本钱低。
咱们就以施耐德电气的计划为例,介绍SVI的原理。
当动触头移动时,电流会从静触头转移到真空灭弧室。而且要注意,在动触头和静触头分离的瞬间,由于触头处于同电位,因此不会发生电弧。
然后,电流通过处于闭合方位的真空灭弧室。接下来,在动触头的推动下,枢轴杆旋转并驱使真空灭弧室开断。
当电流开断结束后,动触头释放枢轴杆,并使其继续旋转至阻隔方位。在缓冲绷簧的效果下,枢轴杆返回初始方位,从而闭合真空灭弧室。
这种计划可以下降真空灭弧室的体积和本钱。由于真空灭弧室仅仅在开断阶段工作,会接受开断时的瞬态恢复电压,可是不需要具有短路关合才能、短时电流耐受才能、继续电流耐受才能。在合闸阶段,电流不会通过真空灭弧室。而且,在开断阶段,电流流经真空灭弧室的时刻也只要几毫米。
在阻隔状态下,动触头和静触头在枯燥空气中阻隔。
枯燥空气作为阻隔状态下的介质,有以下长处:
无毒,对操作人员是安全的。设备安装在公共场所附近也放心,不必担心有毒气体走漏。
无污染,替代了六氟化硫,避免了温室效应。
运用方便,在设备作废时气体不需要通过复杂的回收流程,可以直接释放。
可见并联真空开断比较有优势,很有可能会取代六氟化硫解决计划。
而且,咱们发现,整个过程中,操作方法与当时运用的六氟化硫三工位开关相同:一次操作完成开断/阻隔,第二次操作完成接地。乃至,施耐德电器的环网柜解决计划中,其占地面积等均与六氟化硫开关完全相同,乃至母线铜排和电缆接头的高度都坚持不变,可以很容易完成改装,将原有的六氟化硫计划改造为新计划。所以是一种更为环保、安全的解决计划。
所以,我觉着并联真空开断计划替换六氟化硫计划应该是的全体趋势。
安全问题是个大问题;环保问题是个大问题。要在两者之间取得平衡,则是个难题。