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小车式断路器原理

2025.01.05

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小车式断路器原理
10KV真空断路器原理

10KV真空断路器原理

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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。 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,但在 10-4 托以上,就基本 保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于 10-4 托。 二、真空中电弧的形成与熄灭

高压断路器原理及应用

高压断路器原理及应用

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高压断路器原理及应用 [摘要 ]高压断路器是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧性。当系统正常 运行时,它能够切断和接通电路和各种电气设备的空载和负载电流; 当系统发生 故障时,它能够配合继电保护系统, 及时迅速的切断故障电流, 可以防止事故范 围的扩散。目前,高压断路器主要应用在电力系统,并且随着技术理论的提高, 也在扩大其应用范围。 【关键词】断电器 ;高压断电器 断路器的基本理论和工作原理牵涉面较广, 内容庞杂,既有电磁学理论, 也 有热学和力学理论。 在电磁学和热学方面既有场又有路, 既有稳态过程也有暂态 过程;在力学方面则涉及到静力学、 动力学、流体力学和空气动力学方面的内容。 此外还涉及到电工材料、绝缘、放电、试验等多项技术,并随着时代的发展内容 不断扩充和更新, 如计算机技术的应用等。 有关内容不只用于高压断路器, 还可 用于包括高压电器、低压电器等各种电气设备。 一、断路器的

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