中文名 | 分斷能力試驗系統(tǒng) | 產????地 | 中國 |
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學科領域 | 動力與電氣工程 | 啟用日期 | 2015年05月05日 |
開展低壓電器產品及其成套分斷能力驗證。 2100433B
分斷電流 420V 110KA。
靜力試驗,偽靜力試驗,擬動力試驗,振動臺試驗區(qū)別和聯(lián)系
如圖,《建筑抗震試驗規(guī)程》JGJ/T 101-2015中給出了擬靜力試驗、擬動力試驗和模擬地震振動臺試驗的定義說明。擬靜力試驗就是對試驗構件按照逐級增加荷載或變形的形式緩慢地往復加載(如按照1mm位移...
地源熱泵地埋管系統(tǒng),做壓力試驗,如何確定試驗壓力?
1.5倍不超壓,壓力一小時內以壓降不超過0.05MPa為易!
壓力試驗包括水壓試驗,單也許是氣壓試驗等;室內給排水管道不需要另外套用壓力試驗定額項的;包含在定額項的工作范圍之內了;
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介紹一種在限流斷路器結構上增加快速打桿以保護觸頭、提高分斷能力的方法。經驗證,該方法可在動觸頭被電動斥力斥開的過程中同步觸發(fā)斷路器操作機構快速脫扣,從而縮短分斷時間和燃弧時間,效果明顯、性價比高,可廣泛應用在低壓斷路器中。
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直流熔斷器進行大短路電流分斷試驗的成本很高,制約了高分斷能力直流熔斷器的發(fā)展。根據直流熔斷器的特性提出了保持試驗一致性的三個等效條件:弧前時間一致、燃弧能量一致、恢復電壓一致,據此提出了兩種等效試驗方法。方法一適當提高直接試驗回路的電阻值,方法二采用電容器組作為電源,通過合理的參數(shù)設置可保證兩種方法與直接試驗具有較高的等效性,同時又降低了試驗成本。討論了兩種方法的參數(shù)設置和等效性,最后以額定1200V,1250A及額定1200V,200A兩種直流熔斷器進行110kA短路分斷試驗為例,對比了兩種等效試驗方法和直接試驗的結果,驗證了所提方法的有效性。該方法可參考應用于直流限流斷路器的短路分斷試驗。
接通與分斷能力試驗是用來考核或研究開關電器在非正常工作情況下接通與分斷電路的能力。這是一種模擬性試驗,主要模擬電路中發(fā)生各種過載和短路故障時,電路中安裝的開關電器是否及時可靠接通或分斷此故障。由于在非正常情況下,開關電器工作時,開斷電路的電壓和電流都大于生弧電壓和生弧電流,所以在用于開斷電路的觸點之間不可避免地產生電弧。因此,要求電器必須能可靠迅速地熄滅電弧,否則電弧會使觸點燒損或燒毀電器的其他部件進而發(fā)生火災。另外,開關電器在接通電路時,由于閉合過程中的動靜觸點之間產生碰撞造成觸點機械振動,會產生電弧放電,在電弧高溫作用下,使觸點金屬表面熔化,導致觸點損傷,嚴重時會產生熔焊現(xiàn)象,使電器不能再分斷,故必須考核電器的接通和分斷能力以保證電器可靠地工作。?
額定運行短路分斷能力(Ics),是指在一定的試驗參數(shù)(電壓、短路電流和功率因數(shù))條件下,經一定的試驗程序,能夠接通、分斷的短路電流,經此通斷后,還要繼續(xù)承載其額定電流的分斷能力,它的試驗程序為O—t(線上)CO—t(線上)CO。短時耐受電流(Icw),是指在一定的電壓、短路電流、功率因數(shù)下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而斷路器不允許脫扣的能力,Icw 是在短延時脫扣時,對斷路器的電動穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性的考核指標,它是針對B類斷路器的,通常Icw的最小值是:當In≤2500A時,它為12In或5kA,而In>2500A時,它為30kA(DW45_2000的Icw為400V、50kA,DW45_3200的Icw為400V、65kA)。運行短路分斷能力的試驗條件極為苛刻(一次分斷、二次通斷),由于試后它還要繼續(xù)承載額定電流(其次數(shù)為壽命數(shù)的5%),因此它不單要驗證脫扣特性、工頻耐壓,還要驗證溫升。IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我國國家標準GB140482規(guī)定,Ics可以是極限短路分斷能力Icu數(shù)值的25%、50%、75%和100%(B類斷路器為50%、75%和100%,B類無25%是鑒于它多數(shù)是用于主干線保護之故)。
小型斷路器正朝著分斷能力高、體積小和模數(shù)化的趨勢發(fā)展。國內小型斷路器產品的分斷能力大部分處于4.5~6kA,而且分斷能力可靠性不高,制約了小型斷路器的發(fā)展。如何在維持現(xiàn)有生產工藝與技術不變的情況下,通過對小型斷路器的相關結構進行優(yōu)化改進來提高其分斷能力及可靠性成為關注的焦點。因此,我們可以以電弧的產生機理來考慮如何通過工藝改進達到提高分斷性能的目的。的機理。小型斷路器在分斷過程中,動靜觸頭的接觸面積逐漸減少,其接觸電阻和電流密度增大導致溫度升高,動靜觸頭在高溫加熱下被熔融而形成液態(tài)金屬橋。隨著動靜觸頭的分離,液態(tài)金屬橋的溫度繼續(xù)升高,直到被拉斷并氣化形成金屬蒸氣,此時釋放到動靜觸頭間的金屬蒸氣創(chuàng)造了熱電離的條件,在動靜觸頭間的電子與離子碰撞會產生電離,而且原子與原子的碰撞以及熱輻射都會產生電離。當所加電源高于起弧電壓時就會使熔融的液態(tài)金屬橋產生電弧。迅速的熄滅電弧是提高小型斷路器分斷性能的重要技術指標,現(xiàn)從以下幾方面來對小型斷路器的分斷性能進行探討。電弧的產生機理小型斷路器在閉合和斷開電路時都可能產生電弧,但是為了實際應用的需要,我們大多數(shù)情況下僅僅關注和研究小型斷路器在斷開電路時產生電弧。
20世紀以來,人們經歷了由磁吹滅弧到氣吹滅弧的認識,更加深入地研究了增大電弧運動驅動力的途徑。通過設計合理的出氣孔大小來保證滅弧柵內外壓力差,也可以達到驅動電弧運動和冷卻電弧,并且減小電弧的停滯時間,從而達到有效分斷電弧的作用。出氣孔面積減小有利于吹弧,但是滅弧室壓力過大會導致外殼炸破等情況。此外,實踐證明過度減少出氣孔的面積將導致電弧的背后擊穿現(xiàn)象,因此可適當增加出氣孔的橫截面積,并通過與緩沖區(qū)的配合來促進電弧的迅速熄滅。 2100433B