【摘 要】
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特高压电容器组专用断路器不但要满足短路大电流的开断要求,而且要保证额定小电流开断后不发生重击穿.本文比较分析不同灭弧室结构的绝缘性能和冷态介质恢复特性,确定最佳的灭弧室结构.计算额定1.6kA 小电流短燃弧和短路40kA 大电流开断特性,搭建试验回路,测量不同开距下的击穿电压值.结果表明:灭弧室内引弧环结构增大弧触头间的电场值,降低冷态开断介质恢复速度和击穿裕度;屏蔽罩结构对大喷口打开后的弧触头间
【机 构】
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沈阳工业大学电气工程学院,沈阳110870 清华大学电机系,北京100084
【出 处】
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中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会
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特高压电容器组专用断路器不但要满足短路大电流的开断要求,而且要保证额定小电流开断后不发生重击穿.本文比较分析不同灭弧室结构的绝缘性能和冷态介质恢复特性,确定最佳的灭弧室结构.计算额定1.6kA 小电流短燃弧和短路40kA 大电流开断特性,搭建试验回路,测量不同开距下的击穿电压值.结果表明:灭弧室内引弧环结构增大弧触头间的电场值,降低冷态开断介质恢复速度和击穿裕度;屏蔽罩结构对大喷口打开后的弧触头间电场分布具有屏蔽作用;小电流电弧燃弧时间越短,击穿裕度值越小,尽量避免燃弧时间小于0.5ms,保证弧后具有较大的击穿裕度.预测开断短路电流的最短燃弧时间为15ms,断路器对开断短路长燃弧的稳定性较高,介质恢复速度较快.本文计算结果与试验结果基本吻合,由于试验击穿点存在分散性,在刚分时刻后0.5ms 内存在重击穿的可能,分闸过程应避免在此时间范围内熄弧,保证燃弧时间大于0.5ms.
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