截流过电压(截流过电压产生的原因)

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什么是截流值??

1、截流过电压产生原理 真空断路器开断小电感电流时的截流现象,主要是由于电弧电流较小时,阴极斑点提供的金属蒸气不够充分和稳定引起的。真空电弧由电极在分断瞬间受热引起金属蒸发而形成,电弧使电极表面出现一些斑点,这些斑点上的金属会不断熔化和蒸发来维持真空电弧。

2、目前国内真空接触器触头材料主要有Cu-WC、CuW-WC、Cu-W系列,国外普遍采用AgWC触头。与其他触头相比,AgWC具有更好的导电性能,更低的截流值(0.7A),是接触器触头的理想材料,但因其成本大,价格高,国内尚没有普及,应用限于要求较高的场合,如2kV/630A系列真空接触器。

3、将被切断空载变压器带有一段电缆或排挤线,这就即是加大了开关中流过的电容电流,会使变压器的特性阻抗减小,故在截流值一定时,过电压将降低。

4、截流水平就愈低。所以触头材料采用含低熔点金属(如铋)容易实现这个截流目的。同时触头材料的饱和蒸汽压力又不能过高,若过高时则将降低触头间隙介质恢复速度,也就说降低断口间绝缘水平,更容易发生重燃过电压。铬铜合金作触头材料时,可降低截流值,也能降低截流过电压,即降低操作过电压。

5、cucr30铬铜触头材料 CuCr50触头: T应用于真空灭弧室。该触头多次经德国西门子公司检测,所有性能均达到该公司的技术要求,平均截流值2~5A,最大截流值2A。在国内通过了12kV/15kA、20kA、35kA、40kA、50kA、100kA;40.5kV/20kA、25kA、35kA真空断路器的型式试验。

6、真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。

什么是截流过电压

如果发生截留现象 ,就是电流在比较大的时候被突然断开 ,这时候电流的变化率很高,求导后电压就很高 ,这个电压就是过电压。断路器中电流如果不在过零点附近强行开断的话 ,就会产生很高的过电压可能会打坏设备。

流过电感的电流不能突变,如果流过电感的电流突变,根据楞次定律,电感要产生反电动势,反电动势的计算公式为u=L(di/dt)。因此,如果开关在电流未过0时,强行将电流切断,这时就会在电感类的用电设备上产生强大的反电动势,即截流过电压。

截流过电压是指在灭弧过程中由于较强的灭弧能力,使得回路电流在交流过零点前被熄灭,此时由于回路中必然存在的感性负载,当电流出现突变(电流阶跃)时,理论上将产生极大的过电压,称为截流过电压。

过电压产生的类型 :截流过电压 真空断路器在开断交流小电流时,由于灭弧室本身的原因,当电流从峰值下降未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被突然中断,电感负载上的剩余电磁能量就会产生过电压,我们称之为截流过电压。

真空断路器的缺点之一是开断小电感电流时,容易产生熄弧过电压,此现象又称为截流过电压。为解决这一问题,应用中通常会采用氧化锌避雷器、阻容串联元件等方法来限制熄弧过电压。另一个明显的缺点是,开断后可能会出现动态绝缘劣化并产生重击穿现象,这又被称为NSDD现象。

假定截流在i = Ich时发生,即i = Ich = Imsina,u = U0。由于截流,使回路中电流变化率di/dt很大,电感上的压降uL = di/dt很大,形成过电压。

真空断路器为什么会出现电压的问题?

过电压产生的类型 :截流过电压 真空断路器在开断交流小电流时,由于灭弧室本身的原因,当电流从峰值下降未到达自然零点时,电弧熄灭,电流被突然中断,电感负载上的剩余电磁能量就会产生过电压,我们称之为截流过电压。

真空断路器操作过电压十分常见,主要是因为断弧速度快,俗称截弧作用。R的选择是限制C的电流,C的大小要看你的负载大小,负载越大,过电压数值越高,C为了吸这个电压相应也应该大。

电压异常的原因可能是其他因素引起的,例如电源问题、电路故障、电器设备故障等。如果存在400伏电压异常,建议请专业电力工程师或技术人员进行检查和排除故障,以确定确切的原因和解决方案。请注意,在处理高压电力系统和设备时,安全性至关重要。

真空断路器的缺点之一是开断小电感电流时,容易产生熄弧过电压,此现象又称为截流过电压。为解决这一问题,应用中通常会采用氧化锌避雷器、阻容串联元件等方法来限制熄弧过电压。另一个明显的缺点是,开断后可能会出现动态绝缘劣化并产生重击穿现象,这又被称为NSDD现象。

闭合状态:在正常工作状态下,真空断路器的触头处于闭合状态,电流从高压侧流经触头,然后通过真空瓶,最终到达低压侧。(2)过电流或短路故障:当电力系统出现过电流或短路故障时,电流会迅速增大,超过真空断路器的额定电流。这时,真空断路器会感知到电流异常,并做出相应的反应。

这些真空间隙的击穿机理表明,真空电极的材料与电极的表面状况对真空间隙的绝缘都是非常关键的因素。

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