SS1型电力机车.docVIP

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SS1型电力机车

SS1型电力机车 SS1型 主要电气部分 第一块、主断路器:TDZIA-10/25型空气主断路器、BVAC.N99真空断路器 TDZIA-10/25型空气主断路器 主要电气结构:电气高压部分、电气低压部分(略) 电气高压部分:灭弧室、非线性电阻隔离开关 灭弧室: 真空灭弧室的基本知识 1什么是真空 真空是指在给定的空间内,远低于一个环境大气压的气体状态。真空状态下气体的稀薄程度通常用真空度来描述,以压强值来表示。 l大气压= 760×133.3Pa/mmHg=1.013×105Pa(帕斯卡)或0.1013MPa 开关的核心 3真空灭弧室的工作原理 要说明真空灭弧室的工作原理必须要弄清楚电弧、真空电弧、扩散电弧、集聚电弧、横向磁场、纵向磁场的概念 3.1电弧 电弧或弧光放电是气体放电的一种形式。放电在性质上和外观上是各种各样的。在正常状态下,气体有良好的电气绝缘性能。但当在气体间隙的两端加上足够的电场时,就可以引起电流通过气体这种现象称为放电。放电现象与气体的种类和压、电极的材料和几何形状、两极间的距离以及加在间隙两端的电压等因素有关。例如在正常状态下,给气体间隙两端的电极加压到一定程度时,空气中电子在电场作用下高速运动,与气体分子碰撞后产生较多的电子和离子新生的电子和离子又同中性原子碰撞,产生更多的电子和离子,气体开始发光,两电极变为炽热,电流迅速增大。这种性质上的转变称为气体间隙的击穿,其所需的电压称为击穿电压。这时,由于电场的支持,放电并不停止,故称为自持放电。电弧则是气体自持放电的一种形式。电弧具有电流密度大和阴极电位降低的特点。在真空环境中,气体非常稀薄1.33x10-2Pa时气体分子极少。在1.33x10-2Pa的真空中,每立方厘米空间中含有的气体分子数仅为标准大气压环境下的千万分之一。在这样稀薄的气体中即使真空间隙中存在电子,它们从一个电极飞向另一个电极时,也很少有机会与气体分子碰撞造成真空间隙的电击穿。 真空电弧是这样产生的:当触头行将分离前,触头上原先施加的接触压力开始减弱,动静触头间的接触电阻开始增大,由于负荷电流的作用,发热量增加。在触头刚要分离瞬间,动静触头之间仅靠几个尖峰联系着,此时负荷电流将密集收缩到这几个尖峰桥上,接触电阻急剧增大,同时电流密度又剧增,导致发热温度迅速提高,致触头表面金属产生蒸发同时微小的触头距离下也会形成极高的电场强度,造成强烈的场致发射,间隙击穿,继而形成真空电弧。真空电弧一旦形成,就会出现电流密度在10A/cm2 以上的阴极斑点,使阴极表面局部区域的金属不断熔化和蒸发,以维持真空电弧。在电弧熄灭后,电极之间与电极周围的金属蒸气密度下降直到零,恢复高真空状态。真空中的电弧有两种形,扩散电弧和电弧。扩散型真空电弧真空电弧电流不大时阴极斑点将不停地运动,通是由电极中心向边缘运动。当阴极斑点到达边缘,等离子锥便弯曲,接着阴极斑点就突然熄灭,在电极中心又会继续不断地产生新的阴极斑点。如果电流保持不变,阴极表面存在的阴极斑点数基本上维持不变。当电弧电流增大或减小时,阴极斑点也随之增加或减少。这种存在许多阴极斑点的真空电弧,随着阴极斑点的运动不断地向四周扩散,所以叫扩散型真空电弧。型真空电弧铜电极电弧电流超过10A时,电弧的外形将突然发生变化,阴极斑点不再向四周作扩散运动,而是相互吸引,结果所有的阴极斑点都聚集成一个斑点团,阴极斑点团的直径可达12CM。此时阳极上出现了阳极斑点,阴极表面和阳极表面均有强烈的光柱,阴极光柱与阳极光柱自由地向电极的四周扩散成为数条连续的闪光,有时偶尔也与电极平行。真空电弧一旦聚集,阴极斑点与阳极斑点便不移动或以很缓慢的速度运动,阳极和阴极表面被局部强烈加热,导致严重熔化,这种真空电弧叫做型真空电弧。真空电弧中出现阳极斑点对真空灭弧室来说是一个不祥之兆,往往会导致电极的严重熔化,并产生过量的金属蒸汽。在真空灭弧室分断工频交流电弧时,电流过零后,这些过量的金属蒸汽在电极间还将持续一段时间,这时电极间的介质恢复速度降低,从而很可能导致真空灭弧室的分断失败。 扩散型真空电弧 扩散型真空电弧 集聚型真空电弧 图一 真空电弧 3.4真空灭弧室的灭弧原理 3.4.1真空电弧的熄弧条件 真空电弧是依靠电极不断地产生金属蒸汽来维持的,因此,要熄灭真空电弧将电弧电流减小到一定程度,不足以维持电弧的时候才有可能将其熄灭。在交流情况下,真空电弧电流有过零的时刻,这就给出了熄弧的条件;在直流情况下,必须设置一个电力转向装置,使直流真空电弧有一个过零的机会,以创造一个同样的熄弧条件。 真空灭

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