真空断路器的工作原理(真空断路器中的触头断开过程中,依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧
当电流接近零值时,电弧熄灭
一般情况下,电弧熄灭后,弧隙中残存的带电质点继续向外扩散,在电流过零值后很短时间内弧隙便没有多少金属蒸气,立刻恢复到原有的“真空”状态,使触头之间的介质击穿电压迅速恢复,达到触头间介质击穿电压大于触头间恢复电压条件,使电弧彻底熄灭
)真空断路器工作原理与其他断路器相比之是灭弧介质不同罢了,真空不存在导电介质,使电弧快速熄灭,因此该断路器的动静触头之间的间距很少
该断路器一般用于电压等级相对低的厂用电配置中
随着电力系统的迅猛发展,10KV真空断路器在我国已经大批量地生产和使用
对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题
本文以ZW27—12为例,简要说明真空断路器的原理与维修
一、真空的绝缘特性真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素
(电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压
如果断路器的三相不同步,在首开相开断后经0
25周波,在首开相断口上的恢复电压将达到电源电压峰值的3〜4倍
真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大
真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因
电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上
抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高
实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,