RU2653692C1 - Способ гашения электрической дуги отключения - Google Patents

Способ гашения электрической дуги отключения Download PDF

Info

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
Application number
RU2017118788A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Иванович Емельянов
Антон Алексеевич Емельянов
Оксана Юрьевна Емельянова
Original Assignee
Алексей Иванович Емельянов
Антон Алексеевич Емельянов
Оксана Юрьевна Емельянова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Иванович Емельянов, Антон Алексеевич Емельянов, Оксана Юрьевна Емельянова filed Critical Алексей Иванович Емельянов
Priority to RU2017118788A priority Critical patent/RU2653692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2653692C1 publication Critical patent/RU2653692C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/60Switches 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.
RU2017118788A 2017-05-30 2017-05-30 Способ гашения электрической дуги отключения RU2653692C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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