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因此,只有负荷开关与熔断器配合得当,组成的组合电器就能够开断:负荷开关额定开断电流的任何负载电流;组合电器额定短路开断电流的任何过电流。这就是说,负荷开关加熔断器能承担工作电流和全短路电路之间的开断任务。

2撞击器操作与转移电流

熔断器通过的电流与熔断时间呈反时限特性,简称安-秒特性,当出现过电流时,熔断器依其安-秒特性熔断。所谓转移电流,是指三相熔断器中有一相首先开断,三相熔断器的熔断时间差为Dt。当首相动作后,撞击器击出,此时可能出现另外两相熔断器尚未灭弧开断,而撞击器击出形成负荷开关切断故障电流,原本应由熔断器承担的开断任务,现转移至负荷开关承担。熔断器与负荷开关转移开断时,对称电流就叫"转移电流"。显然,转移电流的数值与熔断器安-秒特性、负荷开关固定分断时间有关。转移电流值可以通过引用IEC-420标准确定。在熔断器安-秒特性时间轴,取0.9倍负荷开关固分时间,作一平行线,所对应的电流值就是转移电流。例如某真空负荷开关,其固有分断时间为28ms,配用100A熔断器,依法求出转移电流为1880A,负荷开关应能开断此电流。故障电流超过转移电流时,由熔断器开断。



由于负荷开关只需开断不大的负荷电流,因此它的灭弧装置比断路器简单得多。按灭弧原理和介质不同,负荷开关可分为以下几类:
  1、利用电弧能量使固体产气材料产生气体,吹拂电弧使其熄灭的固体产气式负荷开关。
  2、利用活塞压气产生气吹作用使电弧熄灭的压气式负荷开关,气体可以是空气或六氟化硫气体。
  3、在油中利用电弧能量使油蒸发和分解产生气体,使电弧冷却而熄灭的油浸式负荷开关。
  4、在真空中熄灭电弧的真空负荷开关,结构与真空断路器相似,但触头材料不同。
  5、在六氟化硫气体中灭弧的六氟化硫负荷开关。




左右
体积符合现场的实际条件可靠性,
 
目前我国高压负荷开关型号是根据 技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:
 高压开关已系列化,型号含义如下:
 ①②③④⑤⑥
 ①高压开关类别:F─负荷开关、G─隔离开关、R─熔断器
 ②N─户内型、W─户外型
 ③设计序号
 ④电压等级(kV)
 ⑤R─带熔断器的代号、(不带熔断器不表示)
 ⑥S─熔断器装于开关上端(装于开关下端不表示)



工作原理

高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程
是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。
负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,也可以将负荷开关与高压熔断器配合使用,代替断路器。由于负荷开关使用方便,价格合理,因此负荷开关在10kV配网系统中得到广泛的使用。在设计中合理选用负荷开关,对保障电网的、可靠运行有着重要意义。




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