SU943896A1 - Вакуумна дугогасительна камера - Google Patents

Вакуумна дугогасительна камера Download PDF

Info

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
Application number
SU802976977A
Other languages
English (en)
Inventor
Ида Абрамовна Лукацкая
Всеволод Серафимович Потокин
Сталь Николаевич Воскресенский
Михаил Данилович Сипелев
Анатолий Серафимович Акулов
Сергей Григорьевич Волков
Алексей Александрович Перцев
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6517
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 Предприятие П/Я Р-6517 filed Critical Предприятие П/Я Р-6517
Priority to SU802976977A priority Critical patent/SU943896A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU943896A1 publication Critical patent/SU943896A1/ru

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)

  1. 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. 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. 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
SU802976977A 1980-08-29 1980-08-29 Вакуумна дугогасительна камера SU943896A1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4129008A1 (de) * 1991-08-28 1992-01-16 Slamecka Ernst Vakuumschalter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
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
US3172073A (en) Resistors
GB1255943A (en) Vacuum circuit interrupters