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高中压开关技术_8_真空灭弧室_下_.pdf
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高中压开关技术(8) 头的开断能力并延长它的工作寿命。 这
类触头又称磁控触头。 就吹弧磁场方向
而言, 与灭弧室直径方向一致的称横向
真空灭弧室(下) 磁场,与灭弧室轴向一致的称纵向磁场。
现介绍这 种真空触头结构。 在真
2
空灭弧室中,当瞬时值为 10kA 以下时,
电弧仍为扩散形。而当电流更大时,电弧
● 西安高压电器研究所有限责任公司 李建基
聚集。此时必须防止触头局部过热,为此
采用横磁场触头。 该触头产生的电磁力
驱动电弧沿燃弧环旋转。 这样电弧对触
头的烧损分布在整个燃弧环上。 一般来说,触头(螺旋状
3 真空灭弧室触头结构
或杯状)直径随着开断电流的增加而增大,但设计的趋向
3.1 真空灭弧室设计 是减小尺寸。
触头结构的设计和电极材料的选择是真空灭弧室设 纵磁场触头可用于更大的电流, 此时电弧不再聚集
计的关键。 而呈扩散形态。 电弧在触头表面分成许多细弧,触头表面
早期进行研究使用的是圆盘状触头, 电极为简单的 均匀受热,防止了局部过热。 这样触头表面烧损更小,有
圆柱形,又称平板对接式电极。 在开断电流小于 10kA 时, 利于提高开断电流和触头寿命。 因此,纵磁场的出现是真
真空电弧为扩散型电弧。 当开断电流达到一定数值后(随 空灭弧室在技术上的重大改革。
电极材料而异),电弧则呈收缩状并在电极边缘表面出现 纵磁场真空触头的结构基本上有 种, 一种靠外加
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滞留的阳极斑点,继而局部严重熔化。 虽然增大电极直径 线圈产生纵磁场,如图 所示。 另一种靠触头本身特殊结
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能够使极限开断电流有所提高, 但由于集聚型电弧的出 构产生纵磁场。 图 ( )示出第一种结构形式,此时,在灭
3 a
现,弧根处的电流密度增大以后,电极的等效面积不会随 弧室外部装有线圈,它被流过开关
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