电力事业发展对低压开关电器质和量的要求越来越高,这就促进
低压电器向高性能和小型化发展,而技术创新和新技术的应用是支撑这种发展的重要基础。气吹和双断点技术的应用,促进了新一代
低压断路器开发;永磁接触器及其智能控制大幅度提高了接触器的性能,实现了节能;新的电弧测试技术有助于改进灭弧室的设计;虚拟样机技术建立了低压电器崭新的研发平台。
单断点与双断点分断技术的比较与两种
低压断路器系列结构分析
自20世纪90年代中期双断点和气吹技术得到应用和推广后,继施耐德公司NS系列之后,国际上大公司如ABB、GE、LG、金钟-默勒等在新世纪都分别推出了自已的双断点分断新系列塑料外壳式
断路器(MouldedCaseCircuitBreaker,MCCB),其中有ABB的Tmax,GE的RecordPlus,金钟-默勒的MZN,这些旋转双断点结构都采取每极有单独灭弧小室的结构,以保证灭弧室后端的封闭,并在触头区放置产气材料,以实现气吹。图1为几个公司630A规格新系列产品与传统单断点产品的分断性能对比。
双断点结构虽有尺寸小、性能高的优点,但结构复杂、工艺要求高,在性能上也有不足之处:首先,由于要保证两个触点处可靠接触,其触头反力较大,加上力臂短,故在分断低预期短路电流时,触头斥开后易产生回落现象。图2为取市场上Eaton公司额定电流相同的双断点与单断点产品各一台,在低预期电流条件下以振荡回路供电进行短路分断试验。由分断波形看出,单断点能正常分断,而双断点则产生动触头跌落现象,导致燃弧时问加长,更甚者使动静触头重新闭合而熔焊,该现象说明双断点结构在低预期短路电流分断时,分断性能反而低于单断点。另一个问题是,两个断口间接触情况和分断过程是否能保持一致。西安交通大学对一无专门灭弧小室的双断点MCCB进行了测试,用二维光纤阵列快速摄像系统测得两个断口电弧运动图像(见图3),由图可明显看出两个断口处电弧进入栅片过程的不一致。详情请点击:
近期低压电器新技术的探讨和分析
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