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Quels sont les paramètres importants à prendre en compte lors de la sélection d’un disjoncteur à vide ?

Il existe différents types de contacteurs, en fonction de l'objet de contrôle et du nombre d'unités à utiliser. Les différents contacteurs et longueurs de contacteurs varient, alors choisissez-en un en fonction de vos besoins. Examinons plus en détail les paramètres importants à prendre en compte lors de la sélection d'undisjoncteur à vide.

 

VTZ-12 Vacuum Circuit Breaker 45℃view

 

1. Distance d'ouverture nominale

 

Lorsque le disjoncteur à vide est à l'état ouvert, la distance entre les contacts mobiles et statiques du tube de l'interrupteur à vide est liée à des facteurs tels que la tension nominale du disjoncteur à vide, les conditions de fonctionnement, la nature du courant de coupure, le matériau de contact et la résistance à la tension de tenue de l'espace sous vide, et dépend principalement de la tension nominale et du matériau de contact.

Étant donné que la distance d'ouverture nominale du tube de l'interrupteur à vide a une grande influence sur les performances d'isolation, lorsque la distance d'ouverture nominale augmente à partir de zéro, son niveau d'isolation s'améliore également. Cependant, lorsque la distance d’ouverture augmente jusqu’à une certaine valeur, l’influence de la distance d’ouverture sur les performances d’isolation n’est pas significative. Si la distance d'ouverture est encore augmentée, la durée de vie mécanique du tube interrupteur sera sérieusement affectée.

Grâce à l'installation, au fonctionnement et à la maintenance des disjoncteurs à vide, il est conclu que la plage de sélection générale de la distance d'ouverture nominale des disjoncteurs à vide est la suivante : 6 kV et moins sont généralement de 4 à 8 mm, 10 kV et moins sont généralement de 8 à 12 mm et 35 kV sont généralement de 20 à 40 mm.

 

2.Contactez les voyages

 

Le choix de la course du contact doit garantir que le contact peut encore maintenir une certaine pression après l'usure ; lors de l'ouverture de l'interrupteur, le contact mobile obtient une certaine énergie cinétique initiale, ce qui augmente la vitesse d'ouverture initiale de l'interrupteur, casse le point de soudage, réduit le temps d'arc et augmente la vitesse de récupération moyenne ; lors de la fermeture de l'interrupteur, le ressort de contact peut être utilisé pour obtenir un tamponnage en douceur et réduire le rebond.

Si la course du contact de l'interrupteur est trop petite, la pression de contact après grillage ne peut pas être garantie. Si la vitesse initiale du commutateur est trop lente, l'ouverture et la fermeture du disjoncteur à vide ainsi que la stabilité thermique dynamique seront affectées et un rebond de fermeture important se produira. Si la course du contact de commutation est trop grande, le travail de fermeture du mécanisme de commande sera augmenté ou la fonction de fermeture deviendra extrêmement peu fiable. La course des contacts des disjoncteurs à vide est généralement de 20 à 40 % de la distance d'ouverture nominale. La course de contact d'un 10kVdisjoncteur à videest généralement de 3 à 4 mm.

 

3. Contacter la pression de fonctionnement

 

La pression de fonctionnement des contacts d'un disjoncteur à vide a un impact significatif sur ses performances. Cette pression est égale à la somme de la force de fermeture automatique de l'ampoule à vide-et de la force du ressort de contact. La sélection de la pression de fonctionnement du contact du disjoncteur doit répondre à quatre exigences :① Maintenir la résistance de contact de l'ampoule à vide dans la plage spécifiée ; ②Répondre aux exigences des tests de stabilité dynamique ; ③Suppression du rebond de clôture.

 

4. Réduire le rebond d’ouverture

 

Lors de la fermeture d'un courant de court-circuit-, undisjoncteur à videgénère des arcs et une répulsion électrodynamique après une pré-panne, provoquant le rebond des contacts et ralentissant le mécanisme de fermeture. Par conséquent, le courant de court-circuit de fermeture-est le critère le plus critique pour évaluer si la pression de fonctionnement du contact répond aux exigences.

Si la pression de fonctionnement du contact est trop faible, le temps de rebond du contact augmentera lors de la fermeture et, en même temps, la résistance du circuit primaire augmentera, ce qui affectera directement l'augmentation de la température de fonctionnement à long terme du disjoncteur à vide. Si la pression de travail du contact est trop élevée, puisque la force de fermeture automatique du tube du vacuostat est une valeur constante, la pression de travail augmentera, augmentant ainsi la force du ressort du contact, entraînant une augmentation du travail de fermeture du mécanisme de commande et augmentant l'impact et les vibrations sur le tube à vide.

Dans le travail réel, non seulement la force électrique entre les contacts doit être prise en compte, en plus d'être liée au pic de courant de court-circuit-, mais également la structure des contacts et la taille de l'interrupteur doivent être prises en compte. Dans le même temps, des facteurs tels que la dureté des contacts et la vitesse d'ouverture doivent également être pris en compte. En bref, des considérations globales doivent être prises en pratique. La pression de contact du vacuostat est basée sur la taille du courant de coupure. Les données empiriques montrent que lorsque le courant de coupure est de 12,5 kA, la pression sélectionnée est de 50 kg. Lorsque le courant de coupure est de 16 kA, la pression sélectionnée est de 70 kg. Lorsque le courant de coupure est de 20 kA, la pression sélectionnée est de 90 à 120 kg. Lorsque le courant de coupure est de 31,5 kA, la pression sélectionnée est de 140 à 180 kg. Lorsque le courant de coupure est de 40 kA, la pression sélectionnée est de 230 à 250 kg.

 

5. Vitesse d'ouverture

 

Étant donné que la vitesse d'ouverture affecte directement la vitesse à laquelle la rigidité diélectrique entre les contacts se rétablit après que le courant passe par zéro, si la vitesse de récupération de la rigidité diélectrique entre les contacts est inférieure à la tension de récupération après l'extinction de l'arc, l'arc se rallumera. Afin d'éviter que l'arc ne se rallume et de raccourcir le temps d'arc, la vitesse d'ouverture doit être respectée. La vitesse d'ouverture dépend principalement de la tension nominale. Pour une tension nominale et une distance de contact données, la plage de fluctuation de la vitesse d'ouverture dépend de facteurs tels que le courant de coupure, les caractéristiques de charge et la tension de rétablissement. Lorsque le courant de coupure est élevé, la vitesse d'ouverture doit également être élevée. Lors de la coupure du courant capacitif, en raison de la tension de récupération élevée, la vitesse d'ouverture doit également être élevée pour réduire les risques de réallumage. La vitesse d'ouverture d'un interrupteur à vide de 10 kV est généralement de 0,8 à 1,2 m/s, mais peut être supérieure à 1,5 m/s si nécessaire.

En réalité, c’est la vitesse de déclenchement initiale, et non la vitesse de déclenchement moyenne, qui a le plus grand impact sur le pouvoir de coupure. Par conséquent, certains disjoncteurs à vide hautes-performances, notamment les disjoncteurs à vide de 35 kV, mesurent généralement les vitesses de déclenchement à quelques millimètres près du point de déclenchement initial. Bien qu'il puisse sembler qu'une vitesse de déclenchement plus élevée soit préférable, ce n'est pas le cas. Une vitesse de déclenchement plus élevée entraîne des vibrations et un dépassement plus importants du ressort de déclenchement, ce qui à son tour provoque des vibrations et une compression plus importantes du soufflet de commutation, pouvant conduire à une défaillance prématurée et à des fuites. Cela augmente également les vibrations du moteur, ce qui peut endommager les composants.

 

6. Vitesse de fermeture

 

Étant donné que les ampoules à vide ont une tension de tenue statique relativement élevée à la distance d'ouverture nominale, la vitesse de fermeture des disjoncteurs à vide est nettement inférieure à leur vitesse de commutation. Pour minimiser l'usure électrique causée par une pré-panne pendant le processus de fermeture et pour éviter le soudage par contact, une certaine vitesse de fermeture est essentielle. Cependant, des vitesses de fermeture trop élevées augmentent non seulement le travail de fermeture du mécanisme de commande, mais augmentent également le choc de fermeture subi par l'interrupteur, réduisant ainsi considérablement sa durée de vie. Généralement, la vitesse de fermeture d'un disjoncteur à vide de 10 kV est de 0,4 à 0,7 m/s, mais peut être augmentée jusqu'à 0,8 à 1,2 m/s si nécessaire.

 

7. Temps de rebond de fermeture du contact

 

L'heure de fermeture d'undisjoncteur à videest un indicateur important de sa performance. Elle est liée à la pression de rebond de contact, à la vitesse de fermeture, à la distance d'ouverture et au matériau de contact du tube de commutation à vide, ainsi qu'à la structure du tube de commutation, à la structure du disjoncteur et à son installation et mise en service.

Plus le temps de rebond de fermeture du contact est court, meilleures sont les performances. Un temps de rebond plus long augmente l'usure électrique des contacts, ce qui peut facilement conduire à des surtensions de fermeture. Cela peut provoquer un soudage par contact lors de la fermeture de courants de court-circuit ou de condensateurs, ainsi que lors des tests de fonctionnement et de stabilité thermique. De plus, un temps de rebond de fermeture de contact plus long met sérieusement en danger la durée de vie du soufflet de commutation. Le temps de rebond de fermeture d'un disjoncteur à vide de 10 kV avec des contacts recouverts de cuivre-ne dépasse pas 2 ms. Les disjoncteurs à vide avec d'autres matériaux de contact peuvent avoir un temps de rebond de fermeture légèrement plus long, mais ne dépassant pas 5 ms.

 

8. Synchronicité à trois pôles

 

La synchronicité à trois-pôles d'undisjoncteur à videindique le degré auquel les trois pôles ne sont pas fermés ou ouverts simultanément. Étant donné que la synchronicité d'ouverture et de fermeture est relative et que les valeurs ne sont pas significativement différentes, généralement seule la synchronicité de fermeture à trois pôles est évaluée. Une mauvaise synchronicité tripolaire-affectera sérieusement le pouvoir de coupure du disjoncteur et entraînera facilement des temps d'arc excessivement longs. En raison des vitesses d'ouverture et de fermeture élevées et des faibles distances d'ouverture des disjoncteurs, il n'est pas difficile d'atteindre les paramètres requis grâce à une mise en service précise. La synchronicité de fermeture est généralement spécifiée pour ne pas dépasser 1 ms.

 

9. Coaxialité des contacts mobiles et statiques

 

Pour les véritables tubes interrupteurs, il existe des exigences spécifiques concernant la coaxialité des contacts mobiles et statiques, qui peuvent être garanties par le processus de fabrication. La capacité du tube de commutation à maintenir la coaxialité lorsqu'il est installé sur le mécanisme de commande est directement liée au type de mécanisme de commande et au processus d'installation. Pour les mécanismes suspendus, la coaxialité est principalement déterminée par le mécanisme de commande. Pour les mécanismes au sol-, la coaxialité est également affectée de manière significative. Lors de l'installation, le tube interrupteur doit être protégé du cisaillement et des forces de cisaillement. La coaxialité ne doit généralement pas dépasser 2 mm.

 

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