电路的关合、开断与开关电器.ppt
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1、发电厂及变电站电气部分,三峡大学电气与新能源学院College of Electrical Engineering&New Energy,开关电器:直接用于开断与关合电路的一次设备。开关电器在电网中占有极其重要的地位,其投资占配电设备总投资的一半以上。,开关电器按电压分类:高压开关电器(用于3kV以上)、低压开关电器(用于3kV及以下),开关电器按安装场所分类:户内式、户外式(主要是110kV 及以上),开关电器按功能分类:断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器,第3章 电路的关合、开断与开关电器,第一节 电接触,电接触连接(电接触):两个元件通过机械连接方式互相接触而实现导电的现象。,1.电接触
2、,高压开关设备的导电回路总是由若干个导体元件构成,电接触是高压开关设备结构原理中非常重要的内容,直接影响开关电器的质量和性能指标,电接触理论是开关电器的重要基础理论之一。,(1)固定接触:用紧固件如螺钉、螺纹、铆钉等压紧的电接触。固定接触在工作过程中没有相对运动,包括永久接触(螺栓连接或铆接)和半永久接触(插头)。,根据在操作过程中接触处是否存在相对运动可分为三大类,1.1 电接触的种类,(2)可分接触:在工作过程中可以分离的电接触,通常称为触头或触点,由动触头和静触头联合构成,包括:,1)弱电流触头,电流在1A以下;2)中电流触头,电流从几安到几百安;3)强电流触头,电流在几百安以上。开关电
3、器的触头一般属于强电流范围。,(3)滑动及滚动接触:在工作过程中,触头间可以互相滑动或滚动,但不能分离的电接触称为滑动及滚动接触。如电机的滑环。,第一节 电接触,1.电接触,1.1 电接触的种类,电接触共有的工作状态是接触元件闭合接通电流。运行经验表明,当两导体相互接触流过电流时,接触处会出现局部高温,严重时可达接触导体材料的熔点。对可分接触,它的工作状态除闭合通电以外,还包括“闭合分离切断电路”,或“分离闭合接通电路”,及处于“开断”等。而触头在切断或闭合电路的过程中,触头间往往会出现电弧,电弧的温度很高,即使存在的时间很短,也会使触头表面熔化和气化,损伤触头。因此,在以上三种电接触类型中,
4、工作任务最重的是可分接触。,第一节 电接触,1.电接触,1.1 电接触的种类,如触头在工作过程中就会发生严重损坏或因电弧而熔焊,电器工作的可靠性就无法保证,因此,在工作中对开关电器的电接触有一定要求:,1)电接触在长期通过额定电流时,温升不超过国家规定的数值,接触电阻要求稳定。2)在短时通过短路电流时,要求电接触不发生熔焊或触头材料的喷溅等。3)在关合过程中,要求触头能关合短路电流,不发生熔焊或严重损坏。4)在开断过程中,要求触头在开断电路时电磨损尽可能小。对于固定接触,滑动或滚动接触只考虑从前两项要求。,第一节 电接触,1.电接触,1.2 对电接触的主要要求,第一节 电接触,电流通过两导体电
5、接触处的主要现象是接触处出现局部高温。产生此现象的原因是电接触处存在一附加电阻,称之为接触电阻。,一均匀导体通以电流I,用电压表测量导体上一段的电压降U,则这一段的电阻为,将导体切断或对接起来形成电接触,导体仍通以电流I,用电压表测量导体上同样长度一段的电压降Uc,比U大得多,电阻Rc也比R大得多,增大部分就是接触电阻。,2.接触电阻,(1)实际接触面积减小。电流线在接触面附近发生了收缩(收缩电阻)。两个接触面只是几个小块面积相接触,在每块小面积内,又只有几个小的突起部分相接触。这些互相接触的小突起部分称为接触点。电流流经接触表面时,从截面尺寸较大的导体转入面积较小的接触点,在此情况下,电流线
6、会发生剧烈收缩,流过接触点附近的电流路径增长,有效导电截面减小,因而电阻值相应增大。,第一节 电接触,2.接触电阻,2.1 接触电阻产生的原因,(2)接触面被一些导电性能很差的物质(如氧化物)覆盖引起表面电阻。1)灰尘。若压力足够大,能把灰尘压扁,也可使金属良好接触。2)非导电气体、液体形成的吸附膜。会使接触变坏,若稍加力,膜会变的很簿;当达到12分子层,510(10-8cm)时,自由电子就可通过(隧道效应)。3)金属的氧化物、硫化物等形成的无机膜。对于断路器来说,金属的氧化物是主要的无机膜。金属氧化物多数是半导体,电阻率很高,使接触电阻显著增加。4)有机膜。如漆、蒸汽,也可能来自电器本身。,
7、第一节 电接触,2.接触电阻,2.1 接触电阻产生的原因,影响接触电阻的因素有:触头材料的电阻率、材料的布氏硬度HB和接触形式引起的触点个数、接触压力。,第一节 电接触,2.接触电阻,2.2 影响接触电阻的因素,(1)银:银是最理想的材料。但是,银的价格较贵,因此高压电器中常采用铜镀银或镶银的方法。(2)铜:铜是仅次于银的材料。为了减小接触电阻,可以在铜上镀银或镶银,也可以镀锡。锡的优点是硬度小,氧化膜的机械强度低。(3)铝:缺点是化学性质活泼,在室温条件下就很容易生成又硬又厚的氧化膜,从而使接触电阻增高。因此,铝一般只用于固定接触,并常采用表面复盖锡的方法来减小接触电阻。,常用的几种金属材料
8、在接触电阻方面的性能,第一节 电接触,2.接触电阻,2.2 影响接触电阻的因素,常用的几种金属材料在接触电阻方面的性能,(4)金、铂、铱等:优点是化学性能稳定,触头表面不会产生不导电的薄膜。但是这类贵重金属材料价格昂贵,来源稀缺,不能大量使用,一般只用于低压电器中的弱电流触头。(5)钨铜和钨银复合材料:具有良好的导电性,在电弧作用下烧损小的特点,是开关电器中广泛使用的触头材料。钨铜复合材料价格较便宜,主要缺点是在大气中易氧化,接触电阻不稳定。适宜用于油断路器和SF6断路器中,常用的是含钨量为80%的钨铜复合材料。钨银复合材料通常用于对接式的触头上,接触电阻稳定但耐弧性能稍差。,按触头外形的几何
9、形状不同,可分为三类:点接触、线接触和面接触。(1)点接触:从几何学角度看,两面接触于一点,所以称为点接触。实际接触面是在一个小面积内的若干个接触点,用于小电器。(2)线接触:从几何学角度看,两面接触在一条直线上,所以称线接触。当然,实际接触面是分布在狭长区域内的若干个接触点,用于大中电器。(3)面接触:从几何学角度看,接触面是一个平面,所以称为面接触。当然,实际接触面是分布在若干处的很多个接触点,用于固定接触。,第一节 电接触,2.接触电阻,2.2 影响接触电阻的因素,2.2.2 接触的形式,第一节 电接触,2.接触电阻,2.2 影响接触电阻的因素,2.2.3 接触压力,接触压力F 对接触电
10、阻Rc有重要影响。没有足够的压力只靠加大接触面的外形尺寸并不能使接触电阻显著减小。Rc F 关系曲线是一条简单的下降曲线,但合理的最大F 值有一范围,F 过大对减小Rc无明显效果。,第一节 电接触,2.接触电阻,2.2 影响接触电阻的因素,2.2.4 接触表面加工情况,接触表面可以是粗加工,也可以是精加工,它表现在接触点数的数目不同。实践表明,过于精细的表面加工对于降低接触电阻未必是有利的。,接触电阻通常用经验公式估算:,式中:F 接触压力(N);m 与接触形式有关的系数,对点、线、面接触,分别取0.5、0.7、1;Kc与接触材料、表面情况、接触方式等有关的系数,通常由实验得出。,第一节 电接
11、触,2.接触电阻,2.2 影响接触电阻的因素,2.2.5 接触电阻估算,第一节 电接触,3.1 发热,3.触头在长期工作中的稳定性,触头接触电阻的存在,将引起接触点的温度升高。而接触点温度的升高,金属的电阻率会随之升高,同时接触硬度有所降低;前者使接触电阻进一步地增加,后者使接触电阻降低,因而接触电阻受温度的影响要比纯金属材料的电阻受温度的影响小,一般可以将温度对接触电阻的影响略而不计。但当接触点温度接近材料软化点时,由于硬度陡降,接触电阻会明显下降;当接触点温度达到材料熔点时,接触电阻再次显著下降。,第一节 电接触,3.2 磨损,3.触头在长期工作中的稳定性,触头长期工作,触头表面与周围介质
12、起化学作用,接触电阻Rc会不断增加,引起触头的接触不稳现象,甚至完全破坏触头的导电性能。,(1)机械磨损 由动、静触头间发生碰撞和摩擦导致触头的变形和触头材料的损耗。触头接触压力F越大,机械磨损越快。一般动作频繁的控制电器,机械磨损所占比例很小,约为总磨损的13。,(1)化学磨损 包括化学腐蚀和电化学腐蚀。1)化学腐蚀 由触头金属材料氧化及有害气体的作用形成的非导电膜引起。可分触头分开时,触头与周围介质中的某些成分,起化学作用,可以生成不导电的化学膜。但是在触头关合过程中,由于触头间发生碰撞和滑动,又会使化学膜部分去除,使接触电阻降低下来。,第一节 电接触,3.2 磨损,3.触头在长期工作中的
13、稳定性,当触头长期闭合时,氧分子可以从接触点周围逐渐侵入,形成金属氧化物,使实际接触面积减小,导致接触电阻增加。且接触点温度愈高,氧分子活动能力越强,可以更深地侵入到金属内部。因此,为了使接触电阻在长期工作情况下保持稳定:必须保证接触点在长期工作情况下的温度不应过高;增加接触压力可以提高接触电阻的稳定性;在容易腐蚀的金属上覆盖银、锡等金属。,第一节 电接触,3.2 磨损,3.触头在长期工作中的稳定性,2)电化学腐蚀 不同金属构成电接触时,当两种金属在电化(次)序表中的位置相隔较远时,在大气、水蒸气中,弱金属将严重腐蚀,造成电接触的严重损坏。如:Cu-Zn蓄电池中,负极Zn被腐蚀。会造成电接触的
14、严重破坏。,为了减少电化学腐蚀,应注意:避免采用在电化序表中相距较远的金属构成电接触。由于高压开关电器中不可免地需要采用铝铜接触,可在铝表面上用铜、银或锡覆盖,或在铝、铜两金属问加上锌垫片以减少电化学腐蚀作用,也可在接触面周围抹上油脂,防止水分侵入形成电解液。,第一节 电接触,3.2 磨损,3.触头在长期工作中的稳定性,3.电磨损 触头在分合电路时,触头间要产生电弧,由电弧的高温作用会使触头表面烧损、变形和金属材料流失,造成触头磨损。这一现象在开关电器开断短路电流时尤为严重。触头在关合过程中,特别是关合短路时,除有触头磨损,还可能产生触头焊接。它是触头磨损的主要形式,决定了触头的电寿命。,1)
15、短弧、弱弧和火花放电。一般发生在继电器等弱电电器中,触头间隙较小,金属汽化与重新沉积互相作用,对触头产生磨损。2)大功率电弧的烧损。当电弧电流大于20至几百安,甚至上千安,温度高、开距大、又有吹弧作用,液体金属可吹走,四处喷溅,磨损严重。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,1 电弧,开关电器开断电流时,触头间会产生电弧,必须尽快熄灭。,电弧是一种能量高度集中、温度很高、亮度很大的气体放电现象。,图 电弧,电弧由阴极区、阳极区和弧柱区三部分组成。电弧温度很高,发出强烈的白光,又称弧光放电。弧柱区中心温度可达10000以上,表面温度也有30004000。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,1 电弧,开关电
16、器切断电流通路时,只要电源电压大于1020V,电流大于80100mA,在触头间就会出现电弧。电弧一旦产生,很低的电压就能维持稳定地燃烧而不熄灭。,2 电弧的形成和熄灭,电弧是一种游离的气体放电现象,电弧的形成过程实际上就是绝缘介质向等离子体态的转化过程。,2.1电弧的产生与维持,电弧的产生是触头间中性质点(分子和原子)被游离出大量自由电子的结果。游离就是中性质点转化为带电质点的过程,第二节 电弧理论及其熄灭方法,2 电弧的形成和熄灭,2.1电弧的产生与维持,阴极的热电子发射和强电场发射,形成自由电子。,(1)自由电子的产生,强电场发射:电场强度超过3106V/m时,阴极触头表面的电子可在强电场
17、力的作用下被拉出金属表面成为自由电子。,热电子发射:接触电阻因触头分离迅速增大产生的高温,使阴极表面出现强烈的炽热点,进一步使阴极的金属材料内大量电子不断溢出金属表面,形成自由电子。,特别是电弧形成后,弧隙间的高温使阴极表面不断地发射出电子,并在电场力作用下,向阳极作加速运动。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,2 电弧的形成和熄灭,2.1电弧的产生与维持,(2)电弧的形成,碰撞游离:自由电子与中性绝缘介质质点(原子或分子)发生撞击,将中性原子外层轨道上的电子撞击出来形成新的自由电子和正离子。碰撞游离连续进行,形成电子崩。电子崩到达阳极,介质被击穿由绝缘体变为导体,在外加电压的作用下,通过触头间隙
18、的电流急剧增大,发出强烈的光和热的效应而形成了电弧。,(3)热游离,热游离:形成电弧后碰撞游离不能持续,产生的高温使气体中粒子运动速度增大,具有足够动能的中性质点相互碰撞形成自由电子。气体温度愈高,粒子运动速度愈大,原子热游离的可能性也愈大,电弧燃烧愈稳定。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,2 电弧的形成和熄灭,2.2 去游离,去游离 带电质点减少的过程,包括复合和扩散,(1)复合去游离 指正离子和负离子互相吸引,结合在一起,电荷互相中和形成中性质子的过程。,(2)扩散去游离 指带电质点从电弧内部逸出而进入周围介质中的现象。包括:浓度扩散和温度扩散。,在电弧形成的过程中,去游离和游离两个过程互相
19、平衡,使电弧稳定的燃烧。当去游离的过程大于游离,电弧会熄灭,反之,燃烧的更激烈。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,3.电弧的主要危害,1)电弧的高温,可能烧坏电器触头和触头周围的其他部件;对充油设备还可能引起着火甚至爆炸等危险。2)在开关电器中,触头间只要有电弧的存在,电路就没有断开,电流仍然存在,电弧的存在延长了开关电器断开故障电路的时间,加重了电力系统短路故障的危害。3)容易造成飞弧短路、伤人或引起事故扩大。因此开关电器的一个主要功能就是灭弧。交、直流电源产生的电弧特性不同,需要针对不同的情况分别讨论。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,4.直流电弧及灭弧,直流电弧特性可用沿弧长的电压分布和伏安
20、特性表示,稳定燃烧的直流电弧沿弧长的电压分布为:,Uh=U1+U2+U3,Uh电弧在全长上的压降;U1阴极区压降U2弧柱压降;U3阳极区压降,电弧的端部靠近触头的区段(阴极区和阳极区)导电率低,电位梯度大,且阴极区的电位梯度比阳极区的电位梯度大。弧柱压降与电流大小、弧隙长度、介质种类及其状态(介质压力、介质流动方式及流速等)有关。弧柱压降与弧长基本上成正比;当电弧稳定燃烧时,弧隙介质情况不变,则电流越大,弧柱压降越低。,4.1直流电弧特性,第二节 电弧理论及其熄灭方法,4.直流电弧及灭弧,1)静伏安特性(曲线1、4,电弧稳定燃烧,di/dt0),电弧电阻随着电弧电流变化;电弧电流越大,弧隙电压
21、越小。,UDH、IDH表示弧隙电压和电弧电流,2)动伏安特性(曲线2、3,电弧电流快速变化),由曲线2(b点快速减小电弧电流)和曲线3(a点快速增加弧隙电压)看到:由于弧隙具有热惯性,温度变化总是滞后于电流变化,这3条曲线并不重合。,4.1直流电弧特性,第二节 电弧理论及其熄灭方法,4.直流电弧及灭弧,3)直流电弧稳定燃烧的充要条件是:电弧的静伏安特性从下方穿越电路的稳态伏安特性。因此熄灭直流电弧的原理是增大电弧电压,使电弧的静伏安特性与电路的稳态伏安特性最多只有一个交点。,4.1 直流电弧特性,4.2 熄灭直流电弧方法,(1)冷却或拉长电弧,增大电弧电阻和电弧电压;(2)增大线路电阻,如熄弧
22、过程中串入电阻;(3)长弧分割成串联短弧,利用短弧的特性,使得电弧电压大于触头施加的电压时,则电弧即可熄灭。在高压大容量的直流电路中(如大容量发电机的励磁电路),一方面采用冷却电弧和短弧原理的方法来熄弧,另一方面采用逐步增大串联电阻的方法来熄弧。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,5 交流电弧及灭弧,5.1 交流电弧的特性,图 交流电弧电压与电流的波形,电弧电流近似正弦形,电压呈马鞍形变化。电弧温度的变化总滞后于电流的变化(热惯性)。“自然过零”。电流过零时,电弧自然熄灭;过零后在电场回升过程中,若仍有自由电子出现,则介质再被击穿,电弧就会重燃;反之,电弧就熄灭。,第二节 电弧理论及其熄灭方法,5
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