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高压断路器原理和应用

发布时间:2018-11-27 浏览次数:1852

内容提要

基本理论部分包括:电动力、发热、电接触、电弧电磁铁、操动机构和连杆机构以及各种电路的关合与开断过程。
工作原理和应用部分包括:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、金属封闭开关等设备的工作原理、性能、结构分析、试验技术和运行中的一些问题以及在线监测技术等。

目录

第1章 绪论
1.1 高压断路器的用途和基本结构
1.2 对高压断路器的主要要求
1.3 高压断路器的特点
1.4 高压断路器的发展
1.5 我国高压断路器的生产简况
思考题和习题
参考文献
第2章 电动力
2.1 概述
2.2 计算电动力的两种基本方法
2.3 同一平面内两直导体间的电动力
2.4 导体截面形状对电动力的影响
2.5 交流电动力
2.6 短路时的电动力
2.7 电动力计算举例
思考题和习题
参考文献
第3章 发热
3.1 允许温度
3.2 热的产生
3.3 短时升温
3.4 传热的基本方式及其计算
3.5 长期发热计算举例
3.6 发热体升温过程
思考题和习题
参考文献
第4章 电接触
4.1 电接触的分类和要求
4.2 接触电阻
4.3 影响接触电阻的因素
4.4 接触电阻计算公式
4.5 电接触的长期工作
4.6 电接触通过短路电流
4.7 触头的关合过程
4.8 触头的电磨损
思考题和习题
参考文献
第5章 电弧
5.1 电弧现象
5.2 电弧的物理过程
5.3 电弧特性
5.4 直流电弧的燃烧和熄灭
5.5 交流电弧的熄灭
5.6 开关电弧的动态数学模型
思考题和习题
参考文献
第6章 高压断路器短路电流的开合2
6.1 短路故障的关合
6.2 恢复电压的基本概念
6.3 单相电路开断时的恢复电压
6.4 三相电路开断时的恢复电压
6.5 三相电路开断时的瞬态恢复电压
6.6 瞬态恢复电压的表示方法和影响因素
6.7 近区故障
6.8 失步故障
6.9 发展性故障
6.10 并联开断
思考题和习题
参考文献
第7章 高压断路器的短路开断与关合试验
第8章 高压断路器负荷电流的开合
第9章 油断路器
第10章 真空断路器
第11章 六氟化硫断路器
第12章 金属封闭开关设备
第13章 电磁铁
第14章  操动机构
第15章 连杆机构的静特性
第16章 连杆机构的动特性与缓冲器
第17章 高压断路器状态监测和故障诊断



相关知识


高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要电器元件之一。


断路器用于在正常运行时接通或断开电路,故障情况在继电保护装置的作用下迅速断开电路,特殊情况(如自动重合到故障线路上时)下可靠地接通短路电流。


高压断路器是在正常或故障情况下接通或断开高压电路的专用电器。  断路器的工作状态(断开或者闭合)是由他的操动机构控制的。


高压负荷开关、高压隔离开关和高压断路器的区别:


1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。


2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的高压隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。


3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分高压断路器不具隔离功能,也有少数高压断路器具隔离功能。


4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。


5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

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