გაჩვენეთ მაღალი ძაბვის ამომრთველი

ცოდნის ქულები:

ამომრთველი არის მნიშვნელოვანი საკონტროლო და დამცავი მოწყობილობა ელექტროსადგურებსა და ქვესადგურებში.მას შეუძლია არა მხოლოდ გათიშოს და დახუროს უსადენო დენი

და დატვირთეთ მაღალი ძაბვის მიკროსქემის დენი, მაგრამ ასევე ითანამშრომლეთ დამცავ მოწყობილობასთან და ავტომატურ მოწყობილობასთან, რათა სწრაფად გამორთოთ ხარვეზის დენი

სისტემის უკმარისობა, რათა შემცირდეს ელექტროენერგიის გათიშვის მასშტაბები, თავიდან აიცილოს ავარიების გაფართოება და უზრუნველყოს სისტემის უსაფრთხო მუშაობა.ადრეულიდან

1990-იან წლებში ჩინეთში 35 კვ-ზე მეტი სიმძლავრის ენერგოსისტემებში ნავთობის ამომრთველები თანდათან შეიცვალა SF6 ამომრთველებით.

 

1, ამომრთველის ძირითადი პრინციპი

 

ამომრთველი არის მექანიკური გადამრთველი მოწყობილობა ქვესადგურში, რომელსაც შეუძლია გახსნას, დახუროს, გაუძლოს და დაარღვიოს დატვირთვის დენი ნორმალურ წრიულ პირობებში.

და ასევე შეუძლია გაუძლოს და დაარღვიოს დეფექტის დენი არანორმალურ წრიულ პირობებში მითითებულ დროში.რკალის ჩამქრალი კამერა ერთ-ერთი ყველაზე დიდია

ამომრთველის მნიშვნელოვანი ნაწილები, რომლებსაც შეუძლიათ ჩააქროთ რკალი, რომელიც წარმოიქმნება დენის აღჭურვილობის ჩართვის პროცესში და უზრუნველყოს უსაფრთხო მუშაობა

ენერგოსისტემის.მაღალი ძაბვის AC ამომრთველის რკალის ჩაქრობის პრინციპი განისაზღვრება გამოყენებული საიზოლაციო საშუალებით.განსხვავებული იზოლაცია

მედია გამოიყენებს რკალის ჩაქრობის სხვადასხვა პრინციპს.რკალის ჩაქრობის ერთსა და იმავე პრინციპს შეიძლება ჰქონდეს რკალის ჩაქრობის სხვადასხვა სტრუქტურა.რკალი -

SF6 ამომრთველის ჩაქრობის კამერა ძირითადად მოიცავს ორ ტიპს: შეკუმშული ჰაერის ტიპის და თვითენერგეტიკული ტიპის.შეკუმშული ჰაერის რკალის ჩაქრობა

კამერა ივსება 0 SF6 გაზით 45MPa (20 ℃ საზომი წნევა), გახსნის პროცესის დროს კომპრესორის კამერა ახდენს შედარებით მოძრაობას

სტატიკური დგუში და კომპრესორის პალატაში გაზი შეკუმშულია, რაც აყალიბებს წნევის განსხვავებას ცილინდრის გარეთ გაზთან.მაღალი წნევა

SF6 გაზი ძლიერად უბერავს რკალს საქშენში და აიძულებს რკალი ჩაქრეს, როდესაც დენი გადის ნულს.გახსნის დასრულების შემდეგ, წნევა

განსხვავება მალე გაქრება და წნევა კომპრესორის შიგნით და გარეთ დაბალანსდება.რადგან სტატიკური დგუში აღჭურვილია გამშვები

სარქველი, წნევის სხვაობა დახურვისას ძალიან მცირეა.თვითენერგეტიკული რკალის ჩაქრობის კამერის ძირითადი სტრუქტურა შედგება ძირითადი კონტაქტისგან, სტატიკური

რკალის კონტაქტი, საქშენი, კომპრესორის კამერა, დინამიური რკალის კონტაქტი, ცილინდრი, თერმული გაფართოების კამერა, ცალმხრივი სარქველი, დამხმარე კომპრესორის კამერა, წნევა

შემცირების სარქველი და წნევის შემცირების ზამბარა.გახსნის დროს, მოქმედი მექანიზმი ამოძრავებს გადამცემ ლილვს და მის შიდა ამწე მკლავს

საყრდენში, რითაც იწევს საიზოლაციო ღერო, დგუშის ღერო, კომპრესორის კამერა, მოძრავი რკალის კონტაქტი, მთავარი კონტაქტი და საქშენი ქვევით გადასაადგილებლად.Როდესაც

სტატიკური საკონტაქტო თითი და მთავარი კონტაქტი გამოყოფილია, დენი კვლავ მიედინება სტატიკური რკალის კონტაქტის და მოძრავი რკალის კონტაქტის გასწვრივ, რომლებიც არ არის გამოყოფილი.

როდესაც მოძრავი და სტატიკური რკალის კონტაქტები გამოყოფილია, მათ შორის წარმოიქმნება რკალი.სანამ სტატიკური რკალის კონტაქტი გამოყოფილი იქნება საქშენის ყელიდან,

მაღალი ტემპერატურა, რომელიც წარმოიქმნება რკალის წვის შედეგად.

წნევა კომპრესორის პალატაში.მას შემდეგ, რაც სტატიკური რკალის კონტაქტი გამოყოფილია საქშენის ყელიდან, კომპრესორის პალატაში მაღალი წნევის გაზი არის

ამოღებული საქშენის ყელიდან და მოძრავი რკალის საკონტაქტო ყელი ორივე მიმართულებით რკალის ჩასაქრობად.დახურვის დროს, ოპერაციული მექანიზმი

მოძრაობს სტატიკური კონტაქტის მიმართულებით მოძრავ კონტაქტთან, საქშენთან და დგუშთან და სტატიკური კონტაქტი ჩასმულია მოძრავი კონტაქტის სავარძელში, რათა მოხდეს

მოძრავ და სტატიკური კონტაქტებს აქვთ კარგი ელექტრული კონტაქტი, რათა მიაღწიონ დახურვის მიზანს, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე.

 
2, ამომრთველების კლასიფიკაცია

 

(1) იგი იყოფა ზეთის ამომრთველად, შეკუმშული ჰაერის ამომრთველად, ვაკუუმურ ამომრთველად და SF6 ამომრთველად რკალის ჩაქრობის საშუალების მიხედვით;

მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული ამომრთველის რკალის ჩაქრობის საშუალება განსხვავებულია, მათი მუშაობა არსებითად იგივეა, რაც გულისხმობს რკალის ჩაქრობას.

ამომრთველი გახსნის პროცესში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ელექტრო მოწყობილობების უსაფრთხო მუშაობა.

 

1) ზეთის ამომრთველი: გამოიყენეთ ზეთი, როგორც რკალის ჩაქრობის საშუალება.როდესაც რკალი იწვის ზეთში, ზეთი სწრაფად იშლება და აორთქლდება მაღალ ტემპერატურაზე.

რკალი და ქმნის ბუშტებს რკალის ირგვლივ, რომლებსაც შეუძლიათ ეფექტურად გააციონ რკალი, შეამცირონ რკალის უფსკრული გამტარობა და ხელი შეუწყონ რკალის ჩაქრობას.რკალი -

ჩაქრობის მოწყობილობა (კამერა) დაყენებულია ზეთის ამომრთველში, რათა მოხდეს ზეთსა და რკალს შორის კონტაქტის დახურვა და ბუშტების წნევა გაზრდილი.როცა საქშენი

რკალის ჩაქრობის კამერა იხსნება, გაზი, ზეთი და ნავთობის ორთქლი ქმნის ჰაერისა და სითხის ნაკადს.რკალის ჩაქრობის მოწყობილობის სპეციფიკური სტრუქტურის მიხედვით,

რკალი შეიძლება ააფეთქოს რკალის პერპენდიკულარულად ჰორიზონტალურად, რკალის პარალელურად გრძივად, ან გაერთიანდეს ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად, რათა განხორციელდეს ძლიერი და ეფექტური

რკალის აფეთქება რკალზე, რითაც აჩქარებს დეიონიზაციის პროცესს, აკლდება რკალის დროს და აუმჯობესებს ამომრთველის გაწყვეტის შესაძლებლობებს.

 

2) შეკუმშული ჰაერის ამომრთველი: მისი რკალის ჩაქრობის პროცესი სრულდება კონკრეტულ საქშენში.საქშენი გამოიყენება მაღალსიჩქარიანი ჰაერის ნაკადის შესაქმნელად რკალის გასაბერად

რათა ჩაქრეს რკალი.როდესაც ამომრთველი არღვევს წრეს, შეკუმშული ჰაერის მიერ წარმოქმნილი მაღალსიჩქარიანი ჰაერის ნაკადი არა მხოლოდ ართმევს დიდ რაოდენობას.

სითბო რკალის უფსკრულიში, რითაც ამცირებს რკალის უფსკრულის ტემპერატურას და აფერხებს თერმული დისოციაციის განვითარებას, მაგრამ ასევე პირდაპირ ართმევს დიდ რაოდენობას

დადებითი და უარყოფითი იონები რკალის უფსკრულით და ავსებს კონტაქტურ უფსკრული სუფთა მაღალი წნევის ჰაერით, ისე, რომ უფსკრული საშუალო სიძლიერე შეიძლება სწრაფად აღდგეს.

ამიტომ, ზეთის ამომრთველთან შედარებით, შეკუმშული ჰაერის ამომრთველს აქვს ძლიერი გატეხვის უნარი და სწრაფი მოქმედება. გაწყვეტის დრო მოკლეა და

გატეხვის სიმძლავრე არ შემცირდება ავტომატური ხელახლა დახურვისას.

 

3) ვაკუუმური ამომრთველი: გამოიყენეთ ვაკუუმი, როგორც საიზოლაციო და რკალის ჩაქრობის საშუალება.როდესაც ამომრთველი გათიშულია, რკალი იწვის ლითონის ორთქლში

წარმოქმნილი ვაკუუმური რკალის ჩაქრობის კამერის საკონტაქტო მასალის მიერ, რომელსაც მოკლედ ვაკუუმური რკალი ეწოდება.როდესაც ვაკუუმის რკალი წყდება, რადგან

წნევა და სიმკვრივე რკალის სვეტის შიგნით და გარეთ ძალიან განსხვავებულია, ლითონის ორთქლი და დამუხტული ნაწილაკები რკალის სვეტში გააგრძელებენ დიფუზირებას გარეთ.

რკალის სვეტის ინტერიერი დამუხტული ნაწილაკების უწყვეტი გარეგანი დიფუზიისა და ახალი ნაწილაკების უწყვეტი აორთქლების დინამიურ წონასწორობაშია.

ელექტროდიდან.დენის კლებასთან ერთად, ლითონის ორთქლის სიმკვრივე და დამუხტული ნაწილაკების სიმკვრივე მცირდება და ბოლოს ქრება, როდესაც დენი ახლოსაა.

ნულამდე და რკალი გადის.ამ დროს, რკალის სვეტის ნარჩენი ნაწილაკები აგრძელებენ გავრცელებას გარედან და დიელექტრიკული საიზოლაციო სიძლიერე

მოტეხილობები სწრაფად აღდგება.სანამ დიელექტრიკული საიზოლაციო სიძლიერე აღდგება უფრო სწრაფად, ვიდრე ძაბვის აღდგენის მზარდი სიჩქარე, რკალი ჩაქრება.

 

4) SF6 ამომრთველი: SF6 გაზი გამოიყენება როგორც საიზოლაციო და რკალის ჩაქრობის საშუალება.SF6 გაზი არის იდეალური რკალის ჩაქრობის საშუალება კარგი თერმოქიმიით და

ძლიერი უარყოფითი ელექტროენერგია.

 

ა. თერმოქიმია ნიშნავს, რომ SF6 გაზს აქვს კარგი სითბოგამტარობის მახასიათებლები.SF6 გაზის მაღალი თბოგამტარობის და მაღალი ტემპერატურის გამო

გრადიენტი რკალის ბირთვის ზედაპირზე რკალის წვის დროს, გაგრილების ეფექტი მნიშვნელოვანია, ამიტომ რკალის დიამეტრი შედარებით მცირეა, რაც ხელს უწყობს რკალს.

გადაშენება.ამავდროულად, SF6-ს აქვს ძლიერი თერმული დისოციაციის ეფექტი რკალში და საკმარისი თერმული დაშლა.არსებობს მონომერების დიდი რაოდენობა

S, F და მათი იონები რკალის ცენტრში.რკალის წვის პროცესის დროს, ელექტრო ქსელის რკალის უფსკრულის შიგნით შეყვანილი ენერგია გაცილებით დაბალია, ვიდრე მიკროსქემის.

ამომრთველი ჰაერით და ზეთით, როგორც რკალის ჩაქრობის საშუალება.ამიტომ, საკონტაქტო მასალა ნაკლებად იწვება და რკალი უფრო ადვილია ჩაქრობა.

 

B. SF6 გაზის ძლიერი ნეგატივი არის გაზის მოლეკულების ან ატომების ძლიერი ტენდენცია უარყოფითი იონების წარმოქმნისკენ.რკალის იონიზაციის შედეგად წარმოქმნილი ელექტრონები ძლიერია

შეიწოვება SF6 გაზით და ჰალოგენირებული მოლეკულებით და მისი დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ატომებით, რითაც დამუხტული ნაწილაკების მობილურობა მნიშვნელოვნად მცირდება და

რადგან უარყოფითი იონები და დადებითი იონები ადვილად იშლება ნეიტრალურ მოლეკულებად და ატომებად.აქედან გამომდინარე, გამტარობის გაქრობა უფსკრული სივრცეში ძალიან

სწრაფი.რკალის უფსკრულის გამტარობა სწრაფად მცირდება, რაც იწვევს რკალის ჩაქრობას.

 

(2) სტრუქტურის ტიპის მიხედვით, ის შეიძლება დაიყოს ფაიფურის ბოძების ამომრთველად და სატანკო ამომრთველად.

 

(3) ოპერაციული მექანიზმის ბუნების მიხედვით, იგი იყოფა ელექტრომაგნიტურ ოპერაციულ მექანიზმად ამომრთველად, ჰიდრავლიკურ მოქმედ მექანიზმად

ამომრთველი, პნევმატური მოქმედი მექანიზმის ამომრთველი, ზამბარის მოქმედი მექანიზმი ამომრთველი და მუდმივი მაგნიტური მოქმედი მექანიზმი

ამომრთველი.

 

(4) წყვეტების რაოდენობის მიხედვით იყოფა ერთგაწყვეტილ ამომრთველად და მრავალშემწყვეტ ამომრთველად;მრავალჯერადი ამომრთველი დაყოფილია

ამომრთველში გამათანაბრებელი კონდენსატორით და ამომრთველი გამათანაბრებელი კონდენსატორის გარეშე.

 

3, ამომრთველის ძირითადი სტრუქტურა

 

ამომრთველის ძირითადი სტრუქტურა ძირითადად მოიცავს საფუძველს, ოპერაციულ მექანიზმს, გადამცემ ელემენტს, საიზოლაციო დამხმარე ელემენტს, გამტეხ ელემენტს და ა.შ.

ტიპიური ამომრთველის ძირითადი სტრუქტურა ნაჩვენებია სურათზე.

 

 

გათიშვის ელემენტი: ეს არის ამომრთველის ძირითადი ნაწილი მიკროსქემის დასაკავშირებლად და გამორთვისთვის.

 

გადაცემის ელემენტი: ოპერაციის ბრძანების და ექსპლუატაციის კინეტიკური ენერგიის გადაცემა მოძრავ კონტაქტზე.

 

საიზოლაციო დამხმარე ელემენტი: ამომრთველის კორპუსის მხარდაჭერა, მოქმედი ძალა და გამტეხი ელემენტის სხვადასხვა გარე ძალები და უზრუნველყოს დამიწება

დამსხვრეული ელემენტის იზოლაცია.

 

ოპერაციული მექანიზმი: გამოიყენება გახსნისა და დახურვის მუშაობის ენერგიის უზრუნველსაყოფად.

 

ბაზა: გამოიყენება ამომრთველის დასამაგრებლად და დასამაგრებლად.


გამოქვეყნების დრო: მარ-04-2023