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相控斷路器電磁緩沖與分閘特性研究

發(fā)布時間:2021-04-03 19:57
  相控斷路器調(diào)試效率較低的原因之一是缺少電磁緩沖介入位置的理論參考指導(dǎo),導(dǎo)致調(diào)試過程存在多次反復(fù)。文中首先分析了相控斷路器用永磁機構(gòu)線圈控制回路,結(jié)合分閘過程功率開關(guān)元件切換的特點,找出了控制電磁緩沖介入位置的參數(shù)。然后對機構(gòu)在有無緩沖介入下,永磁機構(gòu)電磁參數(shù)的變化情況進行了分析。通過仿真得出了運動部件電磁驅(qū)動力、線圈電流等參數(shù)。為研究電磁緩沖對分閘反彈、分閘速度的影響,將電磁驅(qū)動力仿真結(jié)果導(dǎo)入動力學(xué)計算軟件Adams中,對不同緩沖介入狀況下的機構(gòu)分閘動態(tài)特性進行了仿真研究。結(jié)果表明,電磁緩沖介入越早,機構(gòu)分閘反彈幅值越小,同時分閘速度也會越低。最后為了驗證仿真結(jié)果預(yù)測的準確性,在40.5 kV三相相控斷路器樣機上進行了調(diào)試試驗,試驗結(jié)果與仿真結(jié)果吻合較好,證明該方法為永磁機構(gòu)分閘機械特性的調(diào)試和試驗工作提供了有效指導(dǎo),可以提高調(diào)試工作效率。 

【文章來源】:高壓電器. 2020,56(11)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

相控斷路器電磁緩沖與分閘特性研究


永磁機構(gòu)結(jié)構(gòu)組成

控制電路圖,線圈,控制電路,機構(gòu)


線圈控制電路

回路圖,線圈,電流,回路


機構(gòu)分閘和電磁緩沖過程中線圈電流的方向見圖3。在續(xù)流二極管D1、D4和儲能電容C的作用下,線圈中的電流得以從峰值連續(xù)降落至零。線圈中流過的電流i(t)和電容兩端電壓Uc(t)滿足方程為:

【參考文獻】:
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本文編號:3116986

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