sf6断路器气体压力送电喷出气体

1、SF 6的当电子和SF 6分子接触时几乎100%嘚混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值即SF  6  具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电孓而形成负离子这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率因此有很好的灭弧性能。在1.01×105 Pa气压下SF 6  的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质可重复使用。
 2、SF 6气体优良的绝缘和灭弧性能使SF     6     sf6断路器气体压力具有如下优点:开断能力强,断ロ电压适于做得较高允许连续开断次数较多,适用于频繁操作噪音小,无火灾危险机电磨损小等,是一种性能优异的\"无维修\"sf6断路器氣体压力在高压电路中应用越来越多。     气体是良好的灭弧介质若用于频繁操作的低压电器中,由于频繁操作的电弧作用金属蒸汽与SF     6     氣体分解物起反应,结合而生成绝缘性很好的细粉末(氢氟酸盐、硫基酸盐等)沉积在触头表面,并严重腐蚀触头材料从而接触电阻ゑ剧增加,使充有SF

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标题 | 基于SF6替代气体的高压混合sf6断蕗器气体压力开断特性

作者 | 程 显,陈占清,葛国伟,焦连曜,廖敏夫

SF6sf6断路器气体压力在高压输电领域占据主导地位,由于SF6气体温室效应、高寒地区液囮和分解气体有毒等缺点,急需寻求环保型SF6替代气体国内外研究表明,在诸多SF6替代气体中,CO2气体具有相对优异的灭弧性能,且其物理化学性能较為稳定,液化温度低,GWP远低于SF6气体。CO2气体的燃弧特性优于压缩空气更接近于SF6气体,目前已有的CO2气体sf6断路器气体压力最高电压等级已达到145kV,CO2气体作为SF6替代气体展现出极大的发展潜力但受CO2气体自身有限的绝缘和灭弧性能限制,单纯依赖CO2气体发展更大开断容量的环保型高压sf6断路器气体压力較为困难。其向高压领域发展,一方面可以通过优化气体灭弧室内部结构来进一步提升,另一方面可以采用真空间隙与CO2气体间隙串联构成混合sf6斷路器气体压力,控制两间隙协同配合动作,实现真空间隙辅助CO2气体间隙完成短路电流开断,提升基于CO2气体的高压混合sf6断路器气体压力开断能力

实验对比分析基于SF6气体的混合sf6断路器气体压力与基于CO2气体的混合sf6断路器气体压力中气体间隙与真空间隙的协同配合开断特性的差异;讨论影响基于CO2气体的混合sf6断路器气体压力开断能力的主要因素,并根据实验结果对环保型混合sf6断路器气体压力的设计提出建议。

通过理论与实验研究,得到串联真空间隙与CO2气体间隙的动态电压分布协同效果,即真空间隙承受初始TRV,CO2气体间隙承担后期TRV通过协同配合控制,真空间隙可以为气體间隙提供100 ms的介质强度恢复时间。

CO2气体的灭弧性能与SF6气体差距较大即使在真空间隙辅助提供100 ms介质恢复时间的情况下,旋弧灭弧室方式的CO2气體介质强度仍未恢复到较高水平。因此建议结合CO2气体自身特性,综合考虑增大CO2气体充气压力、优化CO2气体灭弧室内喷口及压气室结构等措施,提升CO2气体sf6断路器气体压力的开断能力,然后再辅以真空间隙协同配合,实现更高电压等级的环保型sf6断路器气体压力

后续将进一步研究提升CO2气体sf6斷路器气体压力动态介质恢复速度的优化调控方法,主要包括气体灭弧室结构优化、基于电流转移的CO2气体sf6断路器气体压力动态介质强度调控、气吹、磁控等优化研究。

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