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環(huán)網(wǎng)柜中應用的幾種滅弧方案介紹

發(fā)布時間:2021-04-27 11:30:33

說起滅弧,大家想必不會生疏。當高壓電路斷開時,電壓會擊穿空氣產(chǎn)生高溫高導電率的游離氣體,表現(xiàn)為瞬間的高溫火花,這便是電弧。

電弧的損害很大:

電弧會產(chǎn)生高溫,進而燒蝕觸點外表、燒壞絕緣材料。

原本斷開的兩個觸點因為電弧的存在呈現(xiàn)了電流,這延長了開關電器斷開電路的時刻,加劇了電力系統(tǒng)短路毛病的損害。

電弧可能引發(fā)火災,甚至爆破。

所以,滅弧便成了高壓電氣設備中的一個重要的環(huán)節(jié)。以環(huán)網(wǎng)柜為例,它需要完結高壓電路的通斷,且還要布置在機場、小區(qū)等人員較為密集的區(qū)域,必然要保證它的安全。

要想按捺電弧,傳統(tǒng)手法主要有下面幾種思路:

下降電壓:電壓低了,難以擊穿絕緣介質(zhì),自然就不簡單產(chǎn)生電弧。

氣吹滅弧:通過氣體吹弧以使得電弧盡快熄滅,減少電弧的存續(xù)時刻。

替換介質(zhì):讓觸點在某種介質(zhì)中斷開,且這種介質(zhì)具有極好的絕緣強度,難以電離產(chǎn)生電弧。

最后會介紹一種更先進的解決方案。

1下降電壓

說起下降電壓,很多人榜首反應時直接下降電路中的電壓,但是,顯然無法實現(xiàn)。究竟,設備要做的便是在高壓輸電中完結電路的斷開,總不能將高壓輸電改成低壓輸電。

這兒的下降電壓是下降觸點斷開瞬間的電壓!

咱們知道U=IR,當觸點斷開時,R會瞬間增大。而咱們要向讓U最小,就應該保證觸點斷開的這一時刻流經(jīng)觸點的電流最小。

還要注意,在交流電路中,電流和電壓過零點的時刻往往不是同步的,這要取決于負載的類型。

 

要向讓觸點斷開時觸點處的電壓最小,要確保在電流過零點式動作。

于是理想情況下,I恰為0U=IR=0,于是不會產(chǎn)生電弧。但是實際卻不是這樣的。

這個思路很難,難就難在一個機械結構要在50Hz的電流上精準動作。相比于電流的快速變化(50Hz),機械觸點的動作太慢了

更主要的是,兩次動作的時間差值也不一樣!這一次你觸發(fā)它,它15ms之后斷開了,下一次你觸發(fā)它,22ms后斷開了。就這抖動范圍,在50Hz的電流下,十分重要。

 

2氣吹滅弧

電弧產(chǎn)生后,可以采用氣吹滅弧的方式來熄滅電弧,也就是我們常說的吹弧。吹弧利用氣流作用于電弧,可以很好地冷卻電弧、提高電弧區(qū)的壓力、帶走殘余游離氣體,因此具有較好的滅弧性能。吹弧的方式可以橫吹,也可以縱吹。

 

而且,可以在產(chǎn)生電弧的部位的周圍增加一些柵格,這樣,可以將電弧隔斷。這樣有助于快速地消滅電弧。

 

當然,熄滅電弧不是找一個人在旁邊吹。可以利用觸點動作產(chǎn)生的氣流來完成吹弧操作。

一般情況下,吹弧方式大部分都會用,畢竟這一條實現(xiàn)成本并不高。例如各種滅弧室中都會有吹弧機制和柵格。

 

3更換介質(zhì)

如果我們更換絕緣性質(zhì)更好的介質(zhì),并且在這種介質(zhì)中斷開電路,則可以減小電弧。最容易想到的便是真空。

用真空滅弧室滅弧效果是很好,但是真空的成本很高,而且壽命短。現(xiàn)在最常用的介質(zhì)是六氟化硫SF6。它是一種人工合成的氣體,在100年前被法國兩位化學家MoissanLebeau合成。

六氟化硫具有以下特點:

較高的導熱率,能夠將電弧的溫度迅速導走,無色、無味、無毒,化學性質(zhì)穩(wěn)定,常溫下不易發(fā)生化學反應。

因此六氟化硫被廣泛應用于電力行業(yè),用作中高壓電氣設備的絕緣和開斷介質(zhì)。

但是,六氟化硫是一種溫室氣體,并且其全球變暖潛能值(GWP)23500,這表示1千克六氟化硫與23500千克二氧化碳具有相同的影響力。這是十分嚴重的。

安全問題,無小事。電路開斷中的電弧嚴重影響操作人員的人身安全和電網(wǎng)安全,必須要抑制電弧。

環(huán)保問題,無小事。溫室氣體的排放導致了全球變暖,導致了頻繁的極端天氣和大規(guī)模物種滅絕,必須要減少溫室氣體排放。

而當安全問題和環(huán)保問題相遇時,則必定是個難題。

有沒有安全、環(huán)保、壽命長的方案呢?

4并聯(lián)真空開斷(SVI)方案

這是一種更為安全也更為環(huán)保的方案,由施耐德電氣首先提出,并應用在環(huán)網(wǎng)柜中。

并聯(lián)真空開斷方案由真空滅弧室和空氣中的隔離開關組成,其實現(xiàn)了常見的三工位開關操作,而且零件數(shù)量小、成本低。

我們就以施耐德電氣的方案為例,介紹SVI的原理。

 

當動觸頭移動時,電流會從靜觸頭轉移到真空滅弧室。而且要注意,在動觸頭和靜觸頭分離的瞬間,因為觸頭處于同電位,因此不會產(chǎn)生電弧。

 

然后,電流通過處于閉合位置的真空滅弧室。接下來,在動觸頭的推動下,樞軸桿旋轉并驅使真空滅弧室開斷。

 

當電流開斷結束后,動觸頭釋放樞軸桿,并使其繼續(xù)旋轉至隔離位置。在緩沖彈簧的作用下,樞軸桿返回初始位置,進而閉合真空滅弧室。

這種方案可以降低真空滅弧室的體積和成本。因為真空滅弧室僅僅在開斷階段工作,會承受開斷時的瞬態(tài)恢復電壓,但是不需要具有短路關合能力、短時電流耐受能力、持續(xù)電流耐受能力。在合閘階段,電流不會經(jīng)過真空滅弧室。并且,在開斷階段,電流流經(jīng)真空滅弧室的時間也只有幾毫米。

在隔離狀態(tài)下,動觸頭和靜觸頭在干燥空氣中隔離。

 

干燥空氣作為隔離狀態(tài)下的介質(zhì),有以下優(yōu)點:

無毒,對操作人員是安全的。設備安裝在公共場所附近也放心,不用擔心有毒氣體泄露。

無污染,替代了六氟化硫,避免了溫室效應。

使用方便,在設備報廢時氣體不需要經(jīng)過復雜的回收流程,可以直接釋放。

可見并聯(lián)真空開斷比較有優(yōu)勢,很有可能會取代六氟化硫解決方案。

并且,我們發(fā)現(xiàn),整個過程中,操作方式與當前使用的六氟化硫三工位開關相同:一次操作實現(xiàn)開斷/隔離,第二次操作實現(xiàn)接地。甚至,施耐德電器的環(huán)網(wǎng)柜解決方案中,其占地面積等均與六氟化硫開關完全相同,甚至母線銅排和電纜接頭的高度都保持不變,能夠很容易實現(xiàn)改裝,將原有的六氟化硫方案改造為新方案。所以是一種更為環(huán)保、安全的解決方案。

所以,我覺著并聯(lián)真空開斷方案替換六氟化硫方案應該是的整體趨勢。

安全問題是個大問題;環(huán)保問題是個大問題。要在兩者之間取得平衡,則是個難題。

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