图6-13 平行进线U型静导电杆的电流回路2.计算结果分析触头电动斥力、吹弧磁场是影响断路器开断性能的两个重要指标。下面对两种结构触头闭合时电动斥力、触头打开且电弧燃烧时的吹弧磁场进行对比分析。......
2023-06-15
图6-2 4种不同结构的触头灭弧系统吹弧磁场的模型
a)U型栅片离触头远且无增磁块 b)U型栅片离触头近且无增磁块 c)栅片远添加U型增磁块 d)栅片近添加U型增磁块
塑壳断路器的触头灭弧系统一般由动导电杆、动触头、静导电杆、静触头以及栅片等组成,分析模型为250A塑壳断路器的触头灭弧系统,取4种不同的结构,如图6-2所示,考虑到在动静触头附近添加铁磁物质的增磁块可以改变触头区域的吹弧磁场,而改变栅片与触头系统的距离也可改变吹弧磁场,给定一个灭弧室吹弧磁场的模型,平移栅片的位置,可以得到栅片离动静触头较远或较近两种情况,而动静触头附近可以添加或不添加U型增磁块,这样被分析的灭弧室模型可以分成4种情况,将其简称为栅片远无增磁块、栅片近无增磁块、栅片远带增磁块以及栅片近带增磁块,如图6-2a、图6-2b、图6-2c、图6-2d所示,这里增磁块为一U型电磁铁,把其底部套入U型静触头中,国际上也把这种结构称为电机槽(slot motor)结构。以下对比了4个模型在同样通以1000A电流的情况下,电弧中心线的磁感应强度B以及电弧受到的磁吹力。
将图6-2所示的模型在进行有限元网格剖分,可以得到磁场计算时所需的有限元模型,图6-3为栅片离动静触头较远并添加U型增磁块时的有限元模型。
图6-3 栅片远带增磁块时的有限元模型
计算过程可分为两步:静态电流传导分析,触头区磁场计算。
由于灭弧室载流导体和电弧的形状不均匀,当电流通过动静导电杆、动静触头以及电弧时,在各个横截面的电流分布并不处处相等,即电流密度不均匀,所以有必要进行静态电流传导分析。当加载的电流为1000A,电流密度的分布如图6-4所示,图中电流密度的单位为A/m2。
图6-4 在电流为1000A时的载流导体和电弧中电流密度的分布情况
将第一步所得电流密度分布情况作为激励加载至模型上,通过有限元分析计算,可以得到灭弧室内的空间磁场分布。图6-5为触头系统与栅片距离较远且带增磁块的结构,当触头打开并产生电弧时的磁场分布,取电弧截面等于静触头截面,磁感应强度B的单位为T。为了便于观察,未显示空气中的磁场。
图6-5 栅片远带增磁块时的吹弧磁场分布
计算得出在电流1000A时的4种不同结构触头灭弧系统模型的磁通分布情况后,将电弧沿中心线等分为9段,从而得到10个点,编号从下至上依次为1~10,示意图如图6-6所示。
为了进行严格的对比,4种情况下采用了坐标相同,即位置相同的10个点。把两种情况下这10个点上的磁感应强度罗列出来,并制成了对比曲线,如图6-7所示。
图6-6 所选取的电弧中心线上的10个点的示意图
根据前面所得的电流密度J和磁感应强度B的分布情况,可以分析电弧所受的磁吹力。通过电流的导体在磁场中受到的力属于Lorentz力,其计算式为
在有限元分析中,通过已知的每个单元的电流密度Ji、磁感应强度Bi以及单元的体积vi来求单元的受力Fi,然后再对其求和获取总的力为
图6-7 4种情况电弧中心线上的磁感应强度对比曲线
本分析所要关心的力为电弧朝x方向进入栅片的力Fx,将所求的F取x方向的分量即为所求。图6-8列出了4种情况下的电弧所受进入栅片的磁吹力Fx的情况。
通过以上仿真分析,对研究对象可获得结论如下:
1)栅片离动静触头的距离越近,电弧周围的磁场越强,相应地,电弧所受磁吹力亦增大。
2)在触头附近添加增磁块,能使灭弧室空间的磁场大大增强,使电弧受的磁吹力增加。
3)增磁块对吹弧磁场的影响较栅片位置改变所造成的作用要显著一些。
图6-8 4种不同结构的触头灭弧系统电弧所受磁吹力情况的对比
有关低压断路器的建模仿真技术的文章
图6-13 平行进线U型静导电杆的电流回路2.计算结果分析触头电动斥力、吹弧磁场是影响断路器开断性能的两个重要指标。下面对两种结构触头闭合时电动斥力、触头打开且电弧燃烧时的吹弧磁场进行对比分析。......
2023-06-15
真空灭弧室触头具有三种典型的结构形式:平板触头,如图7-2a所示;横磁场触头,如图7-2b、图7-2c所示;纵磁场触头,如图7-2d、图7-2e所示。有此触头的真空灭弧室,其开断电流在试验室已达200kA,而且仍有可能开断更大的电流。接着杯状纵向磁场触头结构得到了广泛应用,在国内真空灭弧室中占有很大的比例,成为我国真空灭弧室生产的一个重要特征。......
2023-07-02
灭弧室的主体是一个抽真空后密封的外壳,外壳中部通过可伐合金环焊成一个整体。图3-21真空灭弧室的结构1—动导电杆;2—波纹管;3—外壳;4—动触头;5—可伐合金环;6—屏蔽罩;7—静触头。屏蔽罩主要用来冷凝和吸附燃弧时产生的金属蒸气和带电粒子,以增大开断能力,同时保护外壳的内表层,使之不受污染,确保内部的绝缘强度。......
2023-06-30
SF6气体为共价键型的完全对称的正八面体分子结构的气体,故具有强电负性。在电弧的高温作用下,少量SF6气体会分解产生SOF4,SOF2和SO2 F2等有毒物,其含量随含水量的增大而增大。总之,SF6气体的绝缘和灭弧性能均非常好。图3-20为SF6单压式单向吹弧灭弧装置的结构。整个灭弧装置内充以约0.5 MPa的SF6。目前,SF6气体灭弧装置已广泛用于高压断路器,同时此气体还广泛用于全封闭式高压组合及成套设备中作为灭弧和绝缘介质。......
2023-06-30
如前所述,根据焊接过程信息的属性,对带有随机性的非确定信息,需要借助于统计方法对信息的时域处理和分析,以获得均值、均方差、方差、变异系数、概率密度分布等统计信息,从而提取出具有明确物理意义的特征量。该分析仪是以焊接过程的电参数为信息源,以概率密度统计分析为主要手段,实现了对焊接过程稳定性及各统计分布的判断,进而对焊接质量做出评价。......
2023-06-30
3)离子气种类及流量:等离子弧焊最常用的保护气体和工作气体是氩气,适用于所有金属。表1-7-2为小电流等离子弧焊时常采用的保护气体。小电流等离子弧焊时,保护气可以不同。表1-7-3 等离子弧焊常见缺陷及消除措施......
2023-06-26
如上所述,在触头未斥开前,作用在动触头上的电动斥力包括触头间由于电流收缩产生霍姆力FH和导电回路产生的洛伦兹力FL。断路器导电回路上洛伦兹力FL一直存在至电弧熄灭,与电流的平方近似成正比关系。忽略涡流的影响,采用恒定场的方程来计算电流密度和磁通密度的分布,这样可以分三步来完成电动斥力的计算。图2-17 洛伦兹力计算流程图而对于低压断路器来说,动触头一般是在一个对转动轴的力矩M的作用下打开的,如图2-18所示。......
2023-06-15
功率系统:如图6-1所示,由输入电路、逆变电路、输出电路等构成逆变电源功率系统,也称为主电路。逆变电路是逆变式弧焊电源的核心,由电子功率开关器件和逆变降压变压器等构成。对于要求直流输出的弧焊电源,其输出电路包括整流和滤波电路。......
2023-06-30
相关推荐