SU943896A1 - Вакуумна дугогасительна камера - Google Patents
Вакуумна дугогасительна камера Download PDFInfo
- Publication number
- SU943896A1 SU943896A1 SU802976977A SU2976977A SU943896A1 SU 943896 A1 SU943896 A1 SU 943896A1 SU 802976977 A SU802976977 A SU 802976977A SU 2976977 A SU2976977 A SU 2976977A SU 943896 A1 SU943896 A1 SU 943896A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- flange
- chamber
- contacts
- current
- vacuum
- Prior art date
Links
Landscapes
- High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)
Description
1
Изобретение относитс к коммутационным аппаратам, в частности вакуумным выключател м со встроенными вакуумными дугогасительными камерами .
Claims (3)
- Известна вакуумна дугогасительна камера, состо ща из вакуумноплотного корпуса, внутри которого расположены экраны из никел , токопровод щие стержни из меди и контак- ю ты из вольфрама. Корпус камеры состоит из двух изол ционных цилиндров, вакуумнр-плотно спа нных между собой через медную прокладку, к которой с помощью никелевых полосок точечной is сваркой прикреплен центральный экран, выполненный из никел . С торцов корпус закрыт фланцами, наружна поверхность которых не выступает над верхней кромкой корпуса. В центре каждого 20 фланца имеетс отверстие, сквозь которое проход т токопровод щие медкше стержни. К наружным част м каждого из стержней присоедин ютс шины коммутируемой цепи с помощью специальных зажимов, охватывающих стержень tOОсновной недостаток камеры - сниженна пропускна способность по току , что обусловлено ее конструктивными особенност ми и используемыми материалами. Так, наличие экранов из ферромагнитного металла - никел , магнитна проницаемость которого больше, чем у вакуума примерно в 600 раз, приводит к возникновению в экранах вихревых токов и дополнительно нагревает фланцы. Контакты из вольфрама, удельное электрическое сопротивление которого примерно в 16 раз выше сопротивлени серебра, имеют большое переходное сопротивление , вследствие чего при протекании тока в месте их сопротивлени выдел етс значительное количество тепла , что также снижает пропускную спи-. собность камеры по номинальному току . Кроме того, дополнительное тепло выдел етс и в месте присоединени шин к стержню из-за небольшого числ контактных точек, в которых зажим соприкасаетс со стержнем и, следовательно , высокого переходного сопротивлени . Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту вл етс камера, корпу которой состоит из одного изол цион ного цилиндра, закрытого с торцов фланцами. Герметизирующие кольца, которые соедин ют изол тор с фланца ми, выполнены из ковара (сплава кобальт-никель-железо), магнитна проницаемость которого примерно в 500 раз больше, чем у вакуума. Флан дды, закрывающие корпус, изготовлены из нержавеющей, стали. На одном из фланцев укреплен экран из сплава никель-молибден. Контакты выполнены из вольфрама или металлокерамической композиции, содержащей вольфрам z.. Однако эта камера имеет следующие недостатки: наличие экрана из ферромагнитного материала приводит выделению добавочного тепла за счеТ вихревых токов и снижению номинального тока камеры; применение контак тов из вольфрама или металлокерамики , содержащей вольфрам, при протек нии тока приводит к выделению в мес те соприкосновени контактов большо количества тепла, что снижает номинальный ток; использование фланца со стороны подвижного контакта, выполненного из нержавеющей стали,кот ра имеет большое удельное электросопротивление и высокую твердость,, приводит к выделению значительного тепла при переходе тока от шины ком мутируемой цепи к фланцу. Кроме того , у нержавеющей стали низка тепл проводность, поэтому нетоковедуща часть фланца мало нагреваетс теплом , выдел ющимс в других част х камеры, и мало рассеивает тепла в окружающую-атмосферу. Наличие коваровых колец, соедин ющих фланцы с изол ционным корпусом, затрудн ет п редачу тепла от фланца в изол ционн корпус из-за низкой теплопроводност ковара (it ). Кроме того, коваровые кольца имеют значительные размеры по высоте (высота каждого кольца составл ет примерно 10% высоты корпуса KaMepuj. Так как магнитна проницаемость ковара дост гает 3700 Гс/Э, то кольца не только не отбирают тепло у фланцев, но и сами вл ютс существенными источниками тепла, которое дополнительно повышает температуру фланца. Масса деталей , выполненных из ферромагнитных материалов, составл ет 25-30 всех металлических деталей камеры. Повышенное выделение тепла во фланце и коваровых кольцах, а также плохой теплоотвод ведут к перегреву фланца и тоководов, т.е. к снижению номинального тока камеры. Цель изобретени - увеличение пропускной способности камер по номинальному .току. Дл достижени поставленной цели в вакуумной дугогасительной камере, содержащей вакуумно-плотный корпус, состо щий по меньшей мере из одного изол ционного цилиндра, а(эмированного металлическими манжетами и закрытого металлическими фланцами, металлических экранов, по меньшей мере один из которых закреплен на фланце корпуса, и токоподвод щих стержней с контактами, не менее 90 массы металлических деталей камеры предлагаетс выполн ть из материалов, у которых отношение магнитной проницаемости материала к магнитной проницаемости вакуума находитс в пределах от 1,0 до 1,5 причем у материалов , из которых выполнены токоподвод щие стержни, контакты и по меньшей мере один фланец, отношение удельного электрического сопротивле .ни материала к удельному электрическому сопротивлению серебра не превышает дес ти, а отношение коэффициента теплопроводности материала к теплопроводимости серебра находитс в пределах от 0,1 до 1,0. По меньшей мере один изол ционный цилиндр выполн ют из материала, отношение коэф фициента теплопроводности которого к коэффициенту теплопроводности технического стекла находитс в пределах от 1,О до 250. Отношение толщины по меньшей мере одного фланца к его диаметру находитс в пределах от 1:4 до 1:70, часть наружной поверхности по меньшей мере одного фланца выступает над кромкой корпуса на рассто ние , составл ющее 1-10 толщины фланца, причем в самом фланце закреплена по меньшей мере одна пола втулка или одна шпилька, при этом втулка выполнена с резьбой по меньшей мере на своей внутренней поверхности, а шпилька имеет резьбу на своей внешней поверхности и выступает над наружной поверхностью фланца на рассто ние по меньшей мере равное толщине фланца. На фиг. 1 изображена предлагаема камера, осевой разрез; на фиг. 2 часть камеры с подсоединенной токоподвод щей шиной, осевой разрез. Камера содержит по меньшей мере два ТОКОПОДВОДЯ1ДИХ стержн 1 и 2, на внутренних концах которых укреплены контакты 3 и 4. Стержень 1 жестко закреплен на фланце 5-- Стержень 2 вакуумно-плотно соединен с фланцем 6 через сильфон 7 который обеспечивает возможность перемещени стержн 2 с контактом 4 без нарушени герметичности камеры. Сильфон 7 выполнен из нержавеющей стали. Одним из своих торцов сильфон 7 вакуумно-плотно соединен с наружной стенкой втулки 8, внутренн стенка которой соединена со стержнем 2. Что бы предотвратить прожигание сильфона раскаленными част ми металла, воз никающими в процессе горени дуги между контактами 3 и , сильфон защищают экраном 9Экран 10 одним из своих торцов вакуумно-плотно соединен с сильфоном 7 и втулкой 11, а другим торцом с фланцем 6. На каждом из фланцев 5 и 6 укреплены металлические экраны 12, 13 и I. Цилиндры 15 и 16 вакуумно-плот но соединены между собой через металлическую прокладку 17f на которой внутри камеры укреплены экраны 18 и 19, образующие в совокупности центральный экран, изолированный от стержней 1 и 2 и охватывающий ,дуго гасительный промежуток между контактами 3 и 4. К внешним торцам изолированных ци линдров 15 и 16 вакуумно-плотно присоединены армирующие манжеты 20 и 21 с наружными кромками которых герметично соединены торцовые фланцы 5 и 6. К манжетам 20 и 21 присоединены кольца 22 и 23, служащие компенсаторами температурных напр жений, возни кающих в месте соединени манжет 20 и 21 с изол ционными цилиндрами 15 и 16. На внешних сторонах фланцев 5 и 6 т.е. на тех сторонах, которые соприкасаютс с окружающей средой, имеютс отверсти , в которых закреплены крепежные детали, имеющие вид втулок 24 и 25, с помощью которых к наружной поверхности фланцев прижимают токопровод щие шины (на фиг. 1 не показаны ). Наружна часть токоподвод щего стержн 2 оканчиваетс конусной поверхностью 2б, служащей дл подсое динени гибкого шинопровода коммутируемой электрической цепи (на фиг. 1 не показана). Отличие камеры на фиг. 2 заключаетс в том, что крепежна деталь имеет вид шпильки 27, жестко закрепленной , например запа нной, в торцовую часть стержн 1, На шпильку 2 навинчиваетс гайка 2Ь, котора через шайбу 29 плотно прижимает токоподвод щую шину 30 к фланцу 5- Количество крепежных деталей (втулок или шпилек) может отличатьс от показанного на фиг. 1 и
- 2. До тех пор, пока контакты 3 и соприкасаютс друг с другом, камера работает в замкнутом состо нии и номинальныи ток коммутируемой электрической цепи в один из полупериодов проходит через камеру по следующему контуру: токоподвод ща шина (показана на фиг, 2)- переходное сопротивление в местах соприкосновени шины .с фланцем 5 фланец 5- стержень 1- контакт 3- переходное сопротивление в местах соприкосновени контакта 3 с контактом i- контакт t-. стержень 2- переходное сопротивление в местах соприкосновени конусной поверхности 2б стержн 2 с токопоДвод щей шиной коммутируемой цепи- токоподвод ща шина (не показана). В динамическом режиме камера работает следующим образом. После подачи сигнала на отключение тока (оперативное или аварийное) контакт Ц выходит из соприкосновени с контактом 3- Между контактами возникает электрическа дуга, в процессе горени которой возникают ионы и атомы металлов, разлетающиес из межконтактного промежутка и конденсирующиес на экранах 9. 12, 13,1 18 и 19. При переходе тока через нуль луга гаснет и на контактах камеры восстанавливаетс напр жение. Металлические детали камеры (стержни 1 и 2i контакты 3 и ;фланцы 5 и 6; сильфон 7; втулки 8, 11, 2k и 25; экраны 9, 10, 12, 13, 1t, 18 и 19; прокладка 17; манжеты 20 и 21; кольца 22 и 23; шпилька 27) должны быть выполнены из материалов, обладающих сочетанием определенных свойств., характеризующихс по меньше мере трем показател ми: магнитной проницаемости, удельного электрического сопротивлени и коэффициента теплопроводности. Кроме того, материалы, из которых изготовлены отдельные детали, выполн ющие специфические функции, должны обладать набором дополнительных ка честв . Так, например, контакты 3 и 4 не только пропускают ток, но и комму тируют егЬ, поэтому материалы, из которых выполнены контакты, обладают несколькими дополнительными свойства ми нар ду с перечисленными трем свойствами. Проведеннь е эксперименты и расчеты показали, что при уменьшении отно шени магнитной проницаемости материалов к магнитной проницаемости вакуума с 220 до 5.0, т.е. в А раза, выделение тепла в токопровод щих детал х и охватывающих их втулках снизилось всего на 20. При дальнейшем уменьшении указанного отношени еще в три раза, т.е. до Г,5 выделение тепла в указанных детал х обусловлено резко неравномерной зависимостью выделени тепла от величины магнитно проницаемости. Показатели металлов, из которых выполнены детали камеры, сравниваютс с соответствующими показател ми серебра, поскольку последнее обладарт наименьшим удельным электрическим сопротивлением и наибольшим коэффициентом теплопроводности среди известных в насто щее врем металлов с обычной проводимостью. Магнитную проницаемость материала прин то срав нивать с магнитной проницаемостью ва куума . Проведенные расчеты и экспериментальна проверка этих расчетов по оп ределению температуры металлических деталей, камеры как пропускающих ток при замкнутых контактах 3 и , так и охватывающих токопропускающие дета ли, локазали: если более 90 мас.% металлических деталей камеры выполне ны из материала, у которого магнитна проницаемость превышает магнитную проницаемость вакуума более, чем в 1,5 раза и при этом удельное электри ческое сопротивление материала по меньшей мере одной детали из токопо Э ( 8 вод щего контура камеры превысит удельное электрическое сопротивление серебра более, чем в 10 раз, а коэффициент теплопроводности материала по меньшей мере еще одной детали меньше коэффициента теплопроводности серебра более, чем в 10 раз, то температура наружных концов стержней и 2 превысит на 5-10с температуру, допускаемую стандартами СССР дл электрических аппаратов при работе в номинальном режиме, т.е. при длительном пропускании номинального тока при замкнутых контактах. Чтобы уложитьс в требовани стандартов, нужно снижать величину номинального тока. Таким образом, материалы, указанные показатели которых выход т за обозначенные пределы, снижают пропускную способность камер по номинальному току . В предлагаемой камере контакты 3 и 4, экраны 9 и 10, кольца 22 и 23, втулки 8, 11 и 25 вл ютс теми детал ми , которые могут быть изготовлены из материалов с магнитной проницаемостью выше 1,5. Указанное исключение по сравнению с остальными металлическими детйл ми объ сн етс теми функци ми , которые выполн ют контакты и кольца. В процессе эксплуатации контакты могут коммутировать и большие, и малые токи (более 30 кА и менее 5А). Контакты выполнены из материалов , способных противосто ть ЭРОЗИО.Нному разрушению в течение всего срока службы камеры и одновременно не создавать среза отключаемого тока, например, из композиционных материалов железо - медь,железо - медь сурьма или хром - медь - вольфрам. У контактных материалов на основе железа отношение магнитной проницаемости к магнитной проницаемости вакуума больше, чем 1,5Чтобы выполнить функцию компенсаторов температурных напр жений в диапазоне температур как рабочих (от 60 до 105 с), так и технологических (до 1300 с) и при этом не увеличивать габариты камеры, кольца 22 и 23 выполнены из сплава железо - никель, причем содержание железа может мен тьс от ЦО до 60. В предлагаемой камере контакты 3 и t, втулки 11 и 25, кольца 22 и 23, экраны 9 и 10 по массе составл ют не более 10 от массы всех металлических деталей камеры, поэтому условие по 9 ограничению первого показател отношени магнитной проницаемости ма териала к магнитной проницаемости вакуума в пределах 1,0-1,5 дл 90 металлических деталей камеры выполне но. В камере, в соответствии с проведенными расчетами и экспериментами, материалы, из которых выполнены стер ни 1 и 2, контакты 3 и 4, по меньшей мере один фланец 5 и хот бы два экрана 18 и 19, соответствуют еще двум требовани м: их удельное электрическое сопротивление не превышает 15 мкОМСМ, другими словами отношение их удельного электрического сопротивлени к этому же показателю у серебра не превышает 10,0;, коэффициент теплопроводности этих материалов находитс в пределах от 2 до 420 Вт/м-град, т.е. отношение этих коэффициентов к коэффициенту теплопроводности серебра находитс в пределах от 0,1 до 1,0, Материалами, которые обладают необходимым сочетанием трех свойств, вл ютс : сверхпровод щие металлы, сопротив ление которых равно нулю, а коэффициент теплопроводности составл ет не менее Вт/м-град при температурах, близких к абсолютному нулю; серебро, которое обладает наиболь шим коэффициентом теплопроводности, равным Вт/мтрад, но вл етс драгоценным металлом; медь или ее сплавы, в состав кото рых медь входит р качестве основы, например, медь - висмут - бор;. композиционные материалы, например железо - медь, хром - медь, желе зо - медь - сурьма, хром - медь вольфрам , в состав которых медь входит в качестве одного из компонентов Чтобы увеличить отдачу тепла в окружающую среду, профиль наружной поверхности по меньшей мере одного фланца 5 полностью соответствует про филю той поверхности токоведущей шин 30, которой она соедин етс с фланце 5. Эти профили на фиг. 1 и 2 выполнены в виде плоскостей., но они могут быть волнистыми или ребристыми. Пред лагаемое сопротивление профилей позвол ет плотно прижать шину 30 к флан цу 5 во многих точках с помощью крепежных деталей, имеющих вид втулок 25 на фиг. 1 и шпилек 27 на фиг. 2. 6 Отдача тепла от камеры в окружаю щую среду происходит за счет конвективного -теплообмена, который тем больше, чем больше площадь деталей i соприкасающихс с окружающей средой, и чем больше разница температур межfly этими детал ми и окружающей средой . Дл увеличени отдачи тепла в изобретении предлагаетс использовать изол ционные цилиндры 15 и 1б, выполненные из вакуумно-плотной керамики , например алюмо-оксидной или бериллиевой. Коэффициент теппопроводности у алЮ1 э-оксидной керамики в 25 раз, а у бериллиевой а 250 раз больше коэффициента теплопроводности технического стекла. По меньшей мере один фланец 5 выполн ет две функции: пропускает ток и служит местом креплени втулки 25 (или шпильки 27). С учетом этих двух функций экспериментально установлено , что толщина по меньшей мере одного фланца 5 должна находитьс в пределах от 3 до 25 мм, а отношение толщины фланца к его диаметру в пределах от 1:4 до 1:70. По меньшей мере у одного фланца 5 наружна поверхность выступает над кромкой армирующей манжеты на рассто ние от 0,1 до 2,5 мм, т.е. на рассто ние , составл ющее 1-10 толщины фланца . Дл плотного соединени шины с фланцем это рассто ние должно быть не меньше 0,1 мм, тогда шина не касаетс кромки армирующей манжеты. Если рассто ние превысит 2,5 мм, это приведет к ненужному увеличению габаритов и массы камеры. Изобретение позвол ет увеличить пропускную способность предлагаемой камеры по номинальному току по меньшей мере в 1,6 раза по сравнению с известной. Формула изобретени 1. Вакуумна дугогасительна камера , содержаща вакуумно-плотный корпус , состо щий по меньшей мере из одного изол ционного цилиндра, армированного металлическими манжетами и закрытого металлическими фланцами, металлических экранов, по меньшей мере один из которых закреплен на ланце корпуса, и токоподвод щих стерЛней с контактами, отличаюП94 щ а с тем, что, с целью увеличени пропускной способности камеры по номинальному току, не менее90.массы указанных металлических деталей выполнено из материалов, у которых отношение магнитной проницаемости к магнитной проницаемости вакуума находитс в пределах ot 1,0 до 1,5,причём у материалов, из которых выполнены стержни, контакты и по меньшей мере один фланец, отношение удельного электрического сопротивлени к удельному электрическому сопротивлению се ребра не превышает 10,0, а отношение коэффициента теплопроводности к коэффициенту теплопроводности серебра находитс в пределах от 0,1 до 1,0. 2, Камера по п. 1, о т л и ч а ющ а с тем, что по меньшей мере один изол ционный цилиндр выполнен из материала, отношение кoэффициeнta теплопроводности которого к коэффициенту теплопроводности технического стекла находитс в пределах от 1,0 до 250. 6
- 3. Камера по п, 1, о т л и ч а rout а с тем, что отношение толщиHbi по меньшей мере одного фланца к его диаметру находитс в пределах от 1:А до 1:70. Ц. Камера по п. 1,2 и 3 о т л ичающа с тем, что не менее 75 наружной поверхности фланца выступает над кромкой корпуса на рассто ние , составл ющее 1-10% толщины фланца, а в самом фланце закреплена по меньшей мере одна пола втулка, имеюща резьбу по меньшей мере на своей внутренней поверхности. 5. Камера по пп 1-4, о т л и ч а ю щ а с тем, что во фланце укреплена шпилька, имеюща резьбу на своей внешней поверхности и выступающа над наружной поверхностью фланца . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № , кл. Н 01 Н 33/66, 1972. 2.nateHT США № 3590ГЗ, кл. , 1968.Фи1.2
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU802976977A SU943896A1 (ru) | 1980-08-29 | 1980-08-29 | Вакуумна дугогасительна камера |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU802976977A SU943896A1 (ru) | 1980-08-29 | 1980-08-29 | Вакуумна дугогасительна камера |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU943896A1 true SU943896A1 (ru) | 1982-07-15 |
Family
ID=20915860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU802976977A SU943896A1 (ru) | 1980-08-29 | 1980-08-29 | Вакуумна дугогасительна камера |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU943896A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4129008A1 (de) * | 1991-08-28 | 1992-01-16 | Slamecka Ernst | Vakuumschalter |
-
1980
- 1980-08-29 SU SU802976977A patent/SU943896A1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4129008A1 (de) * | 1991-08-28 | 1992-01-16 | Slamecka Ernst | Vakuumschalter |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4618749A (en) | Solid insulator-type vacuum switch gear | |
US8198562B2 (en) | Vacuum circuit breaker | |
US8575509B2 (en) | Vacuum switching apparatus including first and second movable contact assemblies, and vacuum electrical switching apparatus including the same | |
JP4405265B2 (ja) | 開閉用接触子付き真空バルブ | |
CA1283151C (en) | Vacuum interrupter | |
US5717183A (en) | High-voltage power switch with a cooling device for cooling the quenching gas | |
CA1075742A (en) | Vacuum circuit breaker with electromagnetic arc suppressor means | |
US3372259A (en) | Vacuum-type electric circuit interrupter with arc-voltage limiting means | |
US2383973A (en) | Electric vacuum switch | |
JPS58145035A (ja) | 真空ア−ク放電装置 | |
CA2231304C (en) | Insulated type switchgear device | |
SU943896A1 (ru) | Вакуумна дугогасительна камера | |
CA1319731C (en) | Vacuum circuit interrupter with axial magnetic arc transfer mechanism | |
US8710389B2 (en) | Vacuum switch and electrode assembly therefor | |
US3508021A (en) | Vacuum switch | |
AU735933B2 (en) | An extinguishing chamber for a circuit breaker with self-extinguishing expansion and rotating arc | |
US3242251A (en) | Bushing device for introducing current conductor into compressed gas switch chambers | |
US3854068A (en) | Shield structure for vacuum arc discharge devices | |
US4760223A (en) | Vacuum circuit interrupter | |
US3206568A (en) | Dual metal electric switch | |
CN221812294U (zh) | 一种具有散热孔的绝缘筒装置 | |
US2948794A (en) | Electric switch | |
JPH0775445B2 (ja) | ガス絶縁開閉装置 | |
JPS6336919Y2 (ru) | ||
CN209822545U (zh) | 一种户外固封真空断路器 |