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高压电器课程设计指引书
蔡志远教师 厉伟教师
沈阳工业大学电气教研室
一、 目和意义
通过本次课程设计,使同窗们在加深理解高压断路器工作原理,基本构造基本上,掌握
高压断路器机械特性计算办法。
二、 基本原理
在力学中咱们懂得,对于图 1 所示质量为 m ,运动速度为v 物体在外力 F-Fz 作用下,
1
通过行程 h 后来,速度为 v ,则该物体动能增量等于外力所作功,即:
2
图 1
1 1
h
(F Fz)dh mv2 mv2 (1)
0 2 2 2 1
计算断路器运动速度时,运动某些总是由零开始,因而在h 0 时,v 0 ,任一行程
1
处运动速度 可由下式计算
2 h 2 (2)
v (F Fz )dh (W Wz) (m / s)
m 0 m
h
式中 W Fdh 行程 0-h 内操作力所做功
0
h
W Fz 行程 0-h 内阻力消耗功
0
运用(2)式,只要懂得操作力F 和阻力 Fz 大小或者懂得操作力所做功 W,与阻力消耗功
Wz, 以及运动物体质量m ,即能计算出任一行程h 处运动物体运动速度 v 。这就是计算断路
器分合闸速度基本原理。
三、 高压断路器传动系统运动方程式
下面以 SN10-10 型少油断路器传动系统为例进行分析。图 2 为 SN10-10 Ⅰ、Ⅱ及
SN10-10Ⅲ/1250-40 型机械原理图。该系统有两个特点:
一是受力状况比较复杂(涉及有分闸弹簧力,合闸缓冲弹簧力,动、静触头之间摩擦力
等),并且力作用点、作用方向均不同;二是各杆件运动方式不同,甚至同一杆件不同点运
动方式与速度都不相似。这样就不能直接用力学原理建立该系统运动方程,必要一方面将各
元件质量按照整个运动系统动能不变原则归化到动触杆上,再依照功能建立动触杆单质点运
动方程,然后求解该方程得到动触杆运动速度。
图2 SN10-10 型少油断路器一种传动系统
该系统运动方程为:
1
Mv2 hi F dh hj F dh hk F dh al M d (3)
2 0 i i 0 j j 0 k k 0 l j
式中:M 计算点归化质量,它为动触杆行程 h 函数;
v动触杆行程为 h 时速度;
F 各操作力,为 hi 函数;
i
F 各种阻力,为 hj 函数
j
f 各缓冲器阻力系统;
k
Ml各轴销处摩擦力矩,为 函数
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