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¿Cuál es el corte actual del disyuntor de vacío?

 

El corte actual del disyuntor de vacío

 

 

El corte de corriente del disyuntor de vacío es el fenómeno en el que un disyuntor, al interrumpir una pequeña corriente inductiva, interrumpe a la fuerza la corriente antes de que alcance su punto cero natural debido a una excesiva capacidad de extinción del arco-o una velocidad de recuperación dieléctrica excesivamente rápida.

 

Vacuum Circuit Breaker Breaking Process

 

1. Condiciones para el corte de corriente del disyuntor de vacío

 

 

 Pequeña interrupción de corriente: la interrupción de corriente ocurre principalmente cuando la corriente de interrupción es relativamente pequeña (generalmente desde unos pocos amperios hasta decenas de amperios). Para grandes corrientes de cortocircuito-, la energía del arco es alta y el disyuntor generalmente necesita esperar a que la corriente cruce naturalmente cero antes de extinguir el arco.

 

 Alta velocidad de recuperación dieléctrica: algunos disyuntores (como los disyuntores de vacío y los disyuntores de SF₆) tienen velocidades de aislamiento de recuperación dieléctrica de extinción de arco extremadamente rápidas-, que pueden ser suficientes para soportar el voltaje de recuperación antes de que la corriente alcance el punto cero para corrientes pequeñas, lo que hace que el arco se extinga prematuramente.

 

 Arco inestable: cuando la corriente es pequeña, la energía del arco es baja y puede extinguirse prematuramente debido a una ionización térmica insuficiente o un enfriamiento dieléctrico excesivo.

 

2. Mecanismo físico de corte de corriente del disyuntor de vacío

 


 La "extinción antes de la corriente cero" del arco: Lo ideal es que un disyuntor extinga el arco cuando la corriente cruza cero. Sin embargo, cuando se produce el corte de corriente, debido al fuerte efecto de desionización del medio extintor del arco-(como el vacío, SF₆), el arco se corta repentina y forzosamente antes de que la corriente llegue a cero, lo que resulta en un "corte-de corriente".

 

 Valor de corte-actual relacionado con las características de carga: el valor de corte-actual se ve afectado por los siguientes factores:

Tipo de disyuntor: los disyuntores de vacío, debido a su fuerte capacidad de extinción de arco-, son más propensos a cortar la corriente (la corriente de corte-puede alcanzar desde varios amperios hasta decenas de amperios).

 

 Características de la carga: la inductancia y capacitancia de las cargas inductivas (como la corriente de excitación del transformador) pueden generar oscilaciones de alta-frecuencia, lo que afecta aún más la estabilidad del arco.

 

 Materiales y diseño: las características del arco de evaporación de los materiales de contacto (como los contactos de cobre-cromo de los disyuntores de vacío) afectan el nivel de corte-de corriente.

 

 

3. Daño por corte de corriente del disyuntor de vacío

 

 

 Sobretensión: el corte-de corriente provoca cambios repentinos de corriente.

 

 Riesgo de aislamiento del equipo: la sobretensión puede amenazar el aislamiento de equipos como transformadores y motores, especialmente en el caso de equipos más antiguos o debido al efecto acumulativo de cortes repetidos de corriente-.

 

 Interferencia del sistema: las oscilaciones de alta-frecuencia pueden causar resonancia local o interferencia electromagnética.

 

 

4. Escenarios típicos de corte de corriente del disyuntor de vacío

 

 

 Interrupción del transformador sin-carga: la corriente de excitación del transformador es pequeña (normalmente entre el 0,5% y el 5% de la corriente nominal) y los disyuntores de vacío cortan fácilmente la corriente.

 

 Disparo del motor de alto-voltaje: la corriente sin-carga del motor es pequeña y sus características de carga inductiva son obvias.

 

 Operación del reactor en derivación: se debe prestar atención al riesgo de corte de corriente-al interrumpir pequeñas corrientes inductivas.

 

 

5. Medidas para suprimir el corte de corriente del disyuntor de vacío

 

 

 Selección de disyuntores con niveles de corte-de corriente bajos: por ejemplo, usar materiales de contacto con valores de corte-de corriente más bajos (como una aleación de cobre-tungsteno).

 

 Dispositivos de protección de derivación:

 

 Amortiguador RC: una resistencia y un condensador están conectados en paralelo en el lado de la carga para absorber la energía del campo magnético y suprimir la sobretensión.

 

 Descargadores de sobretensiones de óxido metálico (MOA): limitan la amplitud de la sobretensión.

 

 Conexión en serie con múltiples-interrupciones: reduce la velocidad de recuperación dieléctrica al dividir el voltaje en múltiples interrupciones en un disyuntor de alto-voltaje.

 

 Modo de operación de control: Evita la conmutación frecuente de pequeñas cargas inductivas.

 

 

 

Descripción de productos

 

El disyuntor en vacío VTZ-40.5K es un disyuntor en vacío de 40,5 kV de la serie de mecanismos modulares VTZ de nuestra empresa, que ha sido ampliamente optimizado y mejorado en transmisión mecánica, estructura principal y circuitos secundarios. Es una instalación fija de componente de aparamenta interior para tensión nominal 40,5kV, CA 50HZ.

Nuestra dirección

No. 1 East Gaoxin Avenue en la zona de desarrollo de alta-tecnología de la ciudad de Baoji, provincia de Shaanxi, China

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