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导致zw7真空断路器开断电容器组重燃的原因有哪些?发布时间:2017/11/24

zw7真空断路器的电容器组重燃的概念:一般而言,开断后5ms内击穿为复燃;5~10ms内击穿称为重击穿,在10ms以上有的称之为非自持性放电。在此统称为重燃。

一、zw7真空断路器开断后几毫秒内发生重燃的原因分析: 

zw7真空断路器在5ms内重燃主要是真空电弧开断后的介质恢复强度与恢复电压对比,介质恢复强度一个是恢复时间,另外是响应的上升幅值。在燃弧过程中电弧加热触头,使其向真空间隙蒸发,这些金属蒸气不断向间隙外扩散,并在触头表面不是很热的情况下有一部分重新凝结在触头表面上。同时在恢复电压作用下电极会有一定量电子的发射,但这种发射不一定能导致间隙击穿。使间隙击穿的条件是发射电流达到一定值或间隙中有能使电子增生的物质存在。真空电弧熄灭后间隙有金属蒸气存在,由于金属蒸气电离电位低,故很易被电离。介质强度的恢复过程是非常复杂的过程,要精确分析介质恢复过程应从如下方面综合分析:

(1)电弧对电极的非均匀加热。

(2)准确的电极加热和散热过程。

(3)电极表面的热状态和电子发射。

(4)金属蒸气扩散的非自由和非平衡。

(5)电子使金属蒸气原子电离的实际过程,相对接近实际的方法为试验法。    

燃弧时间对介质恢复过程也有影响,在同一电流下,燃弧时间越长则需要的恢复时间也越长。 由于电极热传导的作用,如果电流越小且燃弧时间大于一定值时,再增加燃弧时间对恢复时间无明显影响。    

图1a、b[1]比较CuCr和CuBi在相同短燃弧时间下的介质恢复强度,从图中可见,CuCr 比CuBi触头材料的同样恢复强度下恢复时间短。图2为CuCr和C uBi两种触头材料短燃弧时间的介质恢复强度。从图中可见燃弧时间长相对介质恢复强度较 低,且CuCr比CuBi材料介质恢复强度高。

  

    图1 介质恢复强度试验结果  

(a)平均燃弧时间为700μsCuCr触头间耐电压情况 

(b)平均燃弧时间为700μsCuBi触头间耐电压情况 


 

    图2 短燃弧时间的CuCr和CuBi两种材料击穿电压对比 

   

此外,zw7真空断路器电弧熄灭后真空间隙承受正极或负极性电压(相对电弧电压的极性)的能力是不同的。对于低熔点金属隔、铝和铜,负极性击穿电压比正极性击穿电压高约10%~20%。实际上,在真空电弧燃弧期间阴极斑点使阴极表面变得粗糙,而阳极则由于加热比较均匀(特别对较低熔点的触头材料)而显得光滑。这样,正极性电压对应着粗糙的阴级表面的电场增强系数由于阴极表面光滑而较小,故击穿电压有较大的提高。

二、zw7真空断路器开断后10ms以上重燃原因:    

zw7真空断路器开断后的介质恢复时间较短,一般小于1ms。开断后10ms以上出现重燃的情况与触头表面的 冷却过程有关,这种变化是触头热过程和冷过程对触头表面的破坏。文献[2]对Ag-WC触头材料试验中获得开断后0ms、30ms、60ms时的触头表面变化情况,从拍摄图中可见,触头表面微粒在开断后60ms被观察到,这可能就是zw7真空断路器电容器组开断后几十毫秒以上发生重燃的原因。    

分闸速度对大电流开断后的触头表面变化的影响很严重,因为在触头分离的小开距时电弧比 较集中,这将损坏电极表面,在电极表面的熔桥将明显上升,这一熔桥将触头间连接起来,然后被汽化形成真空电弧。研究熔桥直径与分闸速度的关系是十分重要的。对Ag-WC触头材料进行分析[3],开断电流为40kA(方均根植),直流分量为50%,开断电流峰值为84kA,试验结果见图3所示,熔桥直径随开断速度的增加而减小,熔桥对电弧集中程度的影响较大。zw7真空断路器开断速度较快时,电弧扩散较快。 

     图3 分闸速度与溶桥直径的关系曲线


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