灭弧室真空度测量时应将灭弧室内主触头与灭弧触头的顺序处于正常的( )状态,灭弧室两端有明显断开点。

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真空灭弧室的真空度检验方法
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真空灭弧室真空度检测技术的现状和方法
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变开距“自能”式灭弧室灭弧的基本原理
&&&(1)合闸状态。此时静弧触头1和静主触头3并联到灭弧室的上部接线端子上,电流
主要通过主触头流通,如下图(a)所示。
&&& (2)开断短路电流过程。开始分闸时,主触头比弧触头先分开,弧触头刚分开的瞬间,电弧在静、动弧触头之间形成。电弧使压力室6里的气体加热气体压力迅速升高到足以熄灭电弧,止回阀8同时关闭,当喷嘴2打开时,压力室6中储存的高压气体通过喷嘴2吹向电弧,当电流过零时使之熄灭。而动触头系缤在操动机构带动下,继续向下运动,辅助压力室9中的气体压力继续升高到超过止回阀11的反作用力时,辅助压力室9底部的止回阀11打开,使辅助压力室9中过高的气体压力释放,而且止回阀11一旦打开,要维持分闸的操动力不会很大,故不需要分闸弹簧有太大的能量。如下图(b)所示。
&&& (3)开断小电流过程。当开断负荷电流、小电感电流、小电容电流时,由于电弧能量不能产生足以熄灭电弧的压力,这时必须依靠辅助压气室9内储存的高压气体经过止回阀8、压气室6辅助吹气熄灭电弧。压力室6向固定的圆筒10方向运动,使辅助压气室9中的SF6气体受到压缩,压力升高,止回阀8打开,使高压气体进人压气室6,从而通过喷嘴2产生不太大的气流吹向电弧屯使电弧冷却而熄灭,而不会产生截流过电压。由于喷嘴较大和压力室6的存在,使电弧熄灭后,在动、静触头之间保持着较高的介质绝缘强度,不会发生热击穿和电击穿而导致开断的失败。如下图(c)所示。
&&& (4)分闸状态。当电弧熄灭之后,动触头继续运勃勤分闸位置,如下图(d)所示。
&&& 根据SF6断路器变开距“自能”式灭弧室的基本元件组成结构可知,其绝缘结构十分简单。在断口动屯静触头之间的绝缘介质,除了瓷套外就是SF6气体,其对地绝缘包括SF6气体、瓷套管和绝缘拉杆。因SF6断路器是全密封的结构,在正常情况下不可能象少油断路器那样容易进水受潮,相应地绝缘试验项目也比较简单。
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