RU2653692C1 - Способ гашения электрической дуги отключения - Google Patents
Способ гашения электрической дуги отключения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2653692C1 RU2653692C1 RU2017118788A RU2017118788A RU2653692C1 RU 2653692 C1 RU2653692 C1 RU 2653692C1 RU 2017118788 A RU2017118788 A RU 2017118788A RU 2017118788 A RU2017118788 A RU 2017118788A RU 2653692 C1 RU2653692 C1 RU 2653692C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- arc
- float
- piston
- contact
- extinguishing
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000008033 biological extinction Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 238000009395 breeding Methods 0.000 claims description 2
- 230000001488 breeding effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000010791 quenching Methods 0.000 claims description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 14
- ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N Propane Chemical compound CCC ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001294 propane Substances 0.000 description 3
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 2
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 2
- 241001165575 Hylotelephium telephium subsp. maximum Species 0.000 description 1
- 210000003850 cellular structure Anatomy 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H33/00—High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
- H01H33/60—Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid
Landscapes
- Circuit Breakers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электроаппаратостроения и может быть использовано для гашения электрической дуги в коммутационных аппаратах. Способ включает деформирование дуги затопленными струями дугогасящей жидкости, истекающими из полости контактов в дугогасительную камеру, начиная с момента загорания дуги при разведении контактов, при этом процесс воздействия на дугу сопровождают контролем, по крайней мере, одного параметра дуги и в момент достижения значения этого параметра, определенной предварительно величины, гашение дуги завершают с помощью дополнительного воздействия на дугу. В качестве контролируемого параметра выбирают скорость изменения напряжения на дуге dU/dt, а датчик скорости изменения напряжения на дуге подключают с задержкой относительно времени команды на срабатывание коммутационного аппарата, значение задержки определяют согласно приведенному соотношению. При завершении гашения дуги в дугогасящей жидкости создают повышенное давление посредством поджига дополнительно введенной горючей газовой смеси, которой заполняют свободный объем дугогасительной камеры, и дополнительно введенного поршня-поплавка, размещенного на поверхности жидкости. Технический результат - снижение коммутационных потерь при увеличении надежности работы. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к области электроаппаратостроения и может быть использовано для гашения электрической дуги в коммутационных аппаратах.
Известен способ гашения дуги [1] затопленными струями дугогасящей жидкости. Дуга изгибается по потоку, и одновременно деформируется ее сечение от круглого к овальному. При этом образуется электрический разряд, который принимает вид тонкой плазменной оболочки с развитой поверхностью теплообмена, повторяющей форму струи жидкости. Плазма разряда деионизируется, и дуга гасится. На границе дуги и дугогасящей жидкости образуется парогазовая полость, затрудняющая теплоотвод от дуги, что увеличивает время коммутации и ограничивает величину коммутируемых токов при использовании этого способа гашения дуги в высоковольтных коммутационных аппаратах.
Известен способ гашения дуги [2] затопленными струями дугогасящей жидкости. Дуга изгибается по потоку и одновременно деформируется ее сечение от круглого к овальному. При этом образуется электрический разряд, который принимает вид тонкой плазменной оболочки с развитой поверхностью теплообмена, повторяющей форму струи жидкости. Процесс воздействия на дугу сопровождают контролем одного из ее параметров, в качестве которого выбирают толщину дуги. Толщину дуги измеряют с помощью электрических зондов или фотодиодов. Когда толщина дуги достигает определенной расчетной величины, гашение дуги завершают с помощью дополнительного воздействия на дугу, для чего инициируют с помощью разрядников, установленных в дугогасительной камере концентрично контактам, ударные волны, направленные перпендикулярно фронтальному участку дуги. Происходит интенсивное перемешивание плазмы дуги с холодным газом, образовавшимся при испарении дугогасящей жидкости, нарушение теплового баланса дуги и ее гашение.
Недостатками данного способа являются сложность измерения толщины дуги и возможность повторных пробоев межконтактного промежутка при возникновении коммутационных напряжений и, как следствие, большой разброс времен коммутации и коммутационные потери энергии.
Техническим результатом данного изобретения является снижение коммутационных потерь и увеличение надежности работы коммутационных аппаратов, использующих данный способ гашения электрической дуги отключения.
Для достижения указанного технического результата в известном способе гашения электрической дуги отключения, при котором в процессе разведения контактов деформируют дугу затопленными струями дугогасящей жидкости, истекающими из полости контактов в дугогасительную камеру, при этом процесс воздействия на дугу сопровождают контролем, по крайней мере, одного параметра дуги и в момент достижения значения этого параметра, определенной предварительно величины, гашение дуги завершают с помощью дополнительного воздействия на дугу, предложено в качестве контролируемого параметра выбрать скорость изменения напряжения на дуге dU/dt, а датчик скорости изменения напряжения на дуге подключать с задержкой τ относительно времени команды на срабатывание коммутационного аппарата τ=τр.к+0,5τудл.д, где τр.к - время расхождения контактов, τудл.д - экспериментально полученное время удлинения дуги до резкого увеличения скорости изменения напряжения на дуге, а в качестве дополнительного воздействия использовать повышение давления в дугогасительной камере посредством поджига дополнительно введенной горючей газовой смеси, которой заполняют свободный объем дугогасительной камеры, и дополнительно введенного поршня-поплавка, размещенного на поверхности дугогасящей жидкости. Дополнительно введенный поршень-поплавок изготавливается из изоляционного теплостойкого негорючего материала и имеет внутренние полости, заполненные, например, воздухом, так чтобы плотность поршня-поплавка была меньше плотности дугогасящей жидкости. Дополнительно введенный поршень-поплавок выполнен в виде кольца, внутренний диаметр (dвн) которого соответствует наружному диаметру верхнего контакта (dвк), а наружный внутреннему диаметру дугогасительной камеры, а также поршень-поплавок имеет 6-8 сквозных осевых отверстий диаметром (5-7) мм, равномерно расположенных на радиусе 1,3dвн/2, где dвн - внутренний диаметр поршня-поплавка. Дугогасительная камера заполняется дугогасящей жидкостью выше уровня контактного узла (от центральной плоскости межконтактного промежутка при расхождении контактов) на (8-10)h, где h - межконтактный промежуток.
На рис. 1 представлена геометрия потока дугогасящей жидкости и дуги отключения в одной из возможных конструкций, реализующих способ гашения дуги; на рис. 2 - разрез А-А на рис. 1; на рис. 3 - блок-схема работы коммутационного аппарата; на рис. 4 - пример осциллограммы напряжения и теневых фотографий электрической дуги отключения в затопленной струе технической воды, 1,5 кВ/дел., 200 мкс/дел., время экспозиции одного кадра - 25 мкс, t=500-600 мкс - время после расхождения контактов, υ=100 м/с - скорость затопленной струи дугогасящей жидкости, Im=75 кА - максимальный ток электрической дуги отключения.
Контакты - верхний подвижный 1 и нижний неподвижный 2 расположены соосно и вертикально в дугогасительной камере 3, заполненной дугогасящей жидкостью выше уровня контактного узла (от центральной плоскости межконтактного промежутка при расхождении контактов) на (8-10)h, где h - межконтактный промежуток (рис. 1). Верхний подвижный контакт 1 выполнен в виде стакана, стенки которого охватывают снаружи стенки неподвижного контакта 2, имеющего полость 4, заполненную дугогасящей жидкостью. На поверхности дугогасящей жидкости в дугогасительной камере 3 размещен поршень-поплавок 5, изготовленный из изоляционного теплостойкого негорючего материала. Поршень-поплавок 5 имеет внутренние полости 6, заполненные, например, воздухом, так чтобы плотность поршня-поплавка была меньше плотности дугогасящей жидкости. Поршень-поплавок 5 выполнен в виде кольца, внутренний диаметр (dвн) которого соответствует наружному диаметру верхнего контакта 1 (dвк.), а наружный - внутреннему диаметру дугогасительной камеры 3, а также поршень-поплавок 5 имеет 6-8 сквозных осевых отверстий 7 диаметром (5-7) мм, равномерно расположенных на радиусе 1,3dвн/2, где dвн - внутренний диаметр поршня-поплавка. В отверстиях 7 размещены клапаны 8, а на цилиндрических поверхностях поршня-поплавка 5 - уплотнения 9, 10. Свободный объем дугогасительной камеры 3 над поршнем-поплавком 5 заполнен горючей газовой смесью известного состава, например, горючей газовой смесью, состоящей из пропана (C3H8) и кислорода (O2), используемой в приводе коммутационного аппарата [3]. В стенке дугогасительной камере 3 размещен искровой разрядник 11, необходимый для зажигания газовой смеси.
При подаче команды на срабатывание коммутационного аппарата (рис. 3) в полости 4 нижнего неподвижного контакта 2, заполненной дугогасящей жидкостью, известным способом создают повышенное давление. Верхний контакт 1 под воздействием давления начинает ускоренное движение, происходит разрыв контактов, в образующийся межконтактный промежуток истекает поток дугогасящей жидкости, воздействующий на электрическую дугу отключения. Дуга изгибается по потоку и одновременно деформируется ее сечение от круглого к овальному. При этом образуется электрический разряд, который принимает вид тонкой плазменной оболочки с развитой поверхностью теплообмена, повторяющей форму струи жидкости (рис. 1, 2). Осциллограмма напряжения на дуге U (рис. 4) имеет пологий участок (ab), который соответствует квазистационарному удлинению дуги на фронте затопленной струи жидкости (dU/dt≈3⋅106 В/с) и участок (bc) - резкого возрастания скорости изменения напряжения на дуге (dU/dt≈1,5⋅107 В/с). Участок (bc) связан с процессами в дуге на ее переднем фронте. Когда на 500-550-й мкс после расхождения контактов и возникновения дуги на отрезке дуги перед передним фронтом струи жидкости начинают развиваться возмущения, интенсивность свечения дуги падает и на ее переднем фронте появляется темная область, разделяющая излучающий канал дуги на две части (600-я мкс, рис. 4.). Возникновение темной области на переднем фронте дуги совпадает по времени с максимумом на осциллограмме напряжения. Скорость изменения напряжения на дуге dU/dt контролируют датчиком скорости изменения напряжения на дуге (рис. 3), который подключают с задержкой τ относительно времени команды на срабатывание коммутационного аппарата τ=τр.к+0,5τудл.д, где τр.к - время расхождения контактов, τудл.д - экспериментально полученное время удлинения дуги до резкого увеличения скорости изменения напряжения на дуге (точка b на осциллограмме напряжения на дуге U (рис. 4)). При резком возрастании скорости изменения напряжения на дуге с помощью искрового разрядника 11 поджигается газовая смесь над поршнем-поплавком 5. Искровой разрядник 11 срабатывает по сигналу от генератора однократных импульсов, который запускается от блока регистрации сигнала с датчика скорости изменения напряжения на дуге (рис. 3). Горение газовой смеси над поршнем-поплавком 5 приводит к повышению давления и прекращению свободного перемещения поршня-поплавка 5 вместе с уровнем дугогасящей жидкости. В дугогасительной камере 3 повышается давление, клапаны 8 открываются, и из отверстий 7 происходит истечение жидкости, а также газов, отведенных из парогазовой области, прилегающей к дуге, в пространство над поршнем-поплавком 5. Характер теплообмена дугового разряда при этом существенно изменяется, нарушается тепловой баланс, преобладающим становится процесс остывания дуги, пронизанная струями дугогасящей жидкости, она приобретает ячеистую структуру и гасится. Вероятность повторных пробоев сводится к минимуму за счет поддержания повышенного давления в дугогасительной камере 3 при горении газовой смеси.
Как показали эксперименты, использование данного способа позволяет снизить на 40% по сравнению с прототипом коммутационные потери при увеличении надежности работы.
Приведем один из конкретных примеров реализации способа. Дугогасительная камера и полости контактов заполнены технической водой с проводимостью σ0=2,8⋅10-2 См/м и температурой t=20°C. До срабатывания коммутационного аппарата давление горючей газовой смеси, состоящей из пропана (C3H8) и кислорода (O2) (состав по массе в %: 12 - пропан, кислород - остальное), над поверхностью поршня-поплавка P=0,5 МПа. Наружный диаметр верхнего контакта dвк=60 мм. Межконтактный промежуток h=5 мм. Толщина поршня-поплавка hп=50 мм. Задержка подключения датчика скорости изменения напряжения на дуге относительно времени команды на срабатывание коммутационного аппарата τ=275 мкс. Пологий участок (ab) на осциллограмме напряжения, соответствующий квазистационарному удлинению дуги на фронте затопленной струи жидкости (dU/dt≈3⋅106 В/с) и участок (bс) - резкого возрастания скорости изменения напряжения на дуге (dU/dt≈1,5⋅107 В/с) (рис. 4). Давление в дугогасительной камере после поджига горючей газовой смеси P1=7 МПа. Скорость затопленной струи дугогасящей жидкости V=100 м/с. Максимальный ток электрической дуги отключения Im=75 кА.
Источники информации
1. Ахмеров Н.А., Герасимов В.П., Годонюк В.А, Грибков А.М., Егоров Ю.Я., Емельянов А.И., Жаворонков М.А., Смоляк А.И. Макет коммутатора постоянного тока многократного действия // ПТЭ. - 1983. - №4. - С. 132-136.
2. Азизов Э.А., Годонюк В.А., Емельянов А.И., Цветков Н.В., Ягнов В.А. Способ гашения электрической дуги отключения. Патент РФ №1757372 // Бюллетень изобретений и открытий. - 1994. - №10. - С. 203.
3. Азизов Э.А., Годонюк В.А., Емельянов А.И., Цветков Н.В. Высоковольтный коммутационный аппарат и горючая газовая смесь для привода высоковольтного коммутационного аппарата. Патент РФ №1621097 // Бюллетень изобретений и открытий. - 1991. №2. - С. 176.
Claims (4)
1. Способ гашения электрической дуги отключения, при котором в процессе разведения контактов деформируют дугу затопленными струями дугогасящей жидкости, истекающими из полости контактов в дугогасительную камеру, при этом процесс воздействия на дугу сопровождают контролем, по крайней мере, одного параметра дуги и в момент достижения значения этого параметра, определенной предварительно величины, гашение дуги завершают с помощью дополнительного воздействия на дугу, отличающийся тем, что в качестве контролируемого параметра выбирают скорость изменения напряжения на дуге dU/dt, а датчик скорости изменения напряжения на дуге подключают с задержкой τ относительно времени команды на срабатывание коммутационного аппарата τ=τр.к+0,5τудл.д, где τр.к - время расхождения контактов, τудл.д - экспериментально полученное время удлинения дуги до резкого увеличения скорости изменения напряжения на дуге, а в качестве дополнительного воздействия используют повышение давления в дугогасительной камере посредством поджига дополнительно введенной горючей газовой смеси, которой заполняют свободный объем дугогасительной камеры, и дополнительно введенного поршня-поплавка, размещенного на поверхности дугогасящей жидкости.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно введенный поршень-поплавок изготавливается из изоляционного теплостойкого негорючего материала и имеет внутренние полости, заполненные, например, воздухом, так чтобы плотность поршня-поплавка была меньше плотности дугогасящей жидкости.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно введенный поршень-поплавок выполнен в виде кольца, внутренний диаметр (dвн) которого соответствует наружному диаметру верхнего контакта (dвк), а наружный внутреннему диаметру дугогасительной камеры, а также поршень-поплавок имеет 6-8 сквозных осевых отверстий диаметром (5-7) мм, равномерно расположенных на радиусе 1,3dвн/2, где dвн - внутренний диаметр поршня-поплавка.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дугогасительная камера заполняется дугогасящей жидкостью выше уровня контактного узла (от центральной плоскости межконтактного промежутка при расхождении контактов) на (8-10)h, где h - межконтактный промежуток.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017118788A RU2653692C1 (ru) | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Способ гашения электрической дуги отключения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017118788A RU2653692C1 (ru) | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Способ гашения электрической дуги отключения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2653692C1 true RU2653692C1 (ru) | 2018-05-14 |
Family
ID=62152989
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017118788A RU2653692C1 (ru) | 2017-05-30 | 2017-05-30 | Способ гашения электрической дуги отключения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2653692C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1757372A1 (ru) * | 1990-11-11 | 1994-05-30 | Филиал Института атомной энергии им.И.В.Курчатова | Способ гашения электрической дуги отключения |
RU2189657C2 (ru) * | 1996-04-04 | 2002-09-20 | Асеа Браун Бовери АГ | Силовой выключатель |
US20120261385A1 (en) * | 2010-02-04 | 2012-10-18 | Mitsubishi Electric Corporation | Gas circuit breaker |
WO2015097143A1 (en) * | 2013-12-23 | 2015-07-02 | Abb Technology Ag | Electrical switching device |
WO2017032667A1 (en) * | 2015-08-21 | 2017-03-02 | Abb Schweiz Ag | Electrical switching device and process for cooling a switching medium in an electrical switching device |
-
2017
- 2017-05-30 RU RU2017118788A patent/RU2653692C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1757372A1 (ru) * | 1990-11-11 | 1994-05-30 | Филиал Института атомной энергии им.И.В.Курчатова | Способ гашения электрической дуги отключения |
RU2189657C2 (ru) * | 1996-04-04 | 2002-09-20 | Асеа Браун Бовери АГ | Силовой выключатель |
US20120261385A1 (en) * | 2010-02-04 | 2012-10-18 | Mitsubishi Electric Corporation | Gas circuit breaker |
WO2015097143A1 (en) * | 2013-12-23 | 2015-07-02 | Abb Technology Ag | Electrical switching device |
WO2017032667A1 (en) * | 2015-08-21 | 2017-03-02 | Abb Schweiz Ag | Electrical switching device and process for cooling a switching medium in an electrical switching device |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US1928470A (en) | Electric circuit breaker | |
RU2653692C1 (ru) | Способ гашения электрической дуги отключения | |
US4270034A (en) | Puffer type circuit interrupter | |
Budin et al. | An experimental setup for investigation of arc and erosion processes in high-voltage high-current breakers | |
RU2650186C2 (ru) | Способ гашения электрической дуги отключения | |
US1961475A (en) | Circuit breaker with liquid or gas blow-outs | |
CN104714172A (zh) | 一种直流电弧发生装置 | |
RU2366051C1 (ru) | Коммутирующее устройство | |
US3688155A (en) | Reigniting spark gap device including a flow-through channel | |
EP3619471A1 (en) | Auto-driven plasma actuator for transition from deflagration to detonation combustion regime and method | |
Wang et al. | Research and application of a new jet stream arc extinguishing gap lightning protection device | |
US3384724A (en) | Circuit breaker with liquid arc quenching | |
EP3503152B1 (en) | Gas-insulated high or medium voltage circuit breaker | |
Kurakina et al. | Formation of the upstream region in HV gas blast interrupters with synchronous gas injection | |
Nakano et al. | Thermal re-ignition processes of switching arcs with various gas-blast using voltage application highly controlled by powersemiconductors | |
US2854551A (en) | Device for disconnecting high-powered electric arcs | |
JPH05273290A (ja) | 高圧交流回路遮断器の短絡試験用合成試験回路及びそのような回路に用いるトリガー火花間隙 | |
US1548799A (en) | Electric switch | |
Starzyński et al. | Improved Simulation Model of Electrical Breakdown in Air | |
CN111466006B (zh) | 气体绝缘高压或中压断路器 | |
Mori et al. | Diagnostic measurements on rotary arcs in hollow polymeric cylinders | |
Davis et al. | Optimizing wire parameters in exploding wire arrays | |
Wang et al. | The influence of liquid viscosities on bubble breakdown | |
JP2013131414A (ja) | パッファ形ガス遮断器 | |
Seeger et al. | Some aspects of current interruption physics in high voltage circuit breakers |