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輸電等級單斷口真空斷路器理論及其技術

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出版社:機械工業出版社出版時間:2017-01-01
開本: 32開 頁數: 274
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輸電等級單斷口真空斷路器理論及其技術 版權信息

輸電等級單斷口真空斷路器理論及其技術 本書特色

真空斷路器技術由于其自身獨特的優點,是取代SF6斷路器技術的重要選項。如何提高單斷口滅弧室的電壓等級,使得真空開關用于輸電等級一直是世界范圍內廣泛關注的問題。本書內容共分10章,分別介紹了長觸頭間隙真空絕緣特性、大開距真空電弧的控制和熄滅方法、弧后介質恢復和擊穿過程、機構關合過程和分斷過程的控制、滅弧室設計、機構設計、納秒脈沖老煉技術等發展輸電等級真空開關所遇到的核心問題,也對進一步發展高電壓等級真空斷路器提出了自己的見解和預測。 本書可以為真空開斷技術研究人員提供參考,也可以作為相關學科研究生的教學參考書籍。

輸電等級單斷口真空斷路器理論及其技術 內容簡介

作者的團隊長期以來致力于真空開關技術的研究,并且在近十余年來把發展高電壓等級真空開關技術作為主攻方向,也取得了一系列成果。本書整理總結了作者主持的真空電器研究課題組近年來在輸電等級真空開斷技術方面的研究成果,將主要的研究進展匯集成了本書。

相關圖書:
《高壓斷路器——理論、設計與試驗方法》

輸電等級單斷口真空斷路器理論及其技術 目錄

前言

第1章 緒論

11真空斷路器發展簡介/002

12輸電等級真空斷路器的發展/003

121國外輸電等級真空斷路器的發展/004

122國內輸電等級真空斷路器的發展/006

13發展輸電等級單斷口真空斷路器所面臨的技術挑戰/007

第2章 長觸頭間隙真空絕緣特性

21概述/014

22真空間隙擊穿的基本理論/014

221場致發射擊穿/015

222微粒擊穿/016

23實驗研究的基本裝置/017

24真空滅弧室長真空間隙的工頻絕緣特性/018

241實驗數據/018

242工頻擊穿場強分析/019

25長真空間隙雷電沖擊絕緣特性/023

251觸頭有效面積的影響/023

252觸頭表面粗糙度和直徑的影響/028

253開關操作的影響/029

26長真空間隙擊穿模型/030

261均勻場擊穿模型/031

262非均勻場擊穿模型/033

27總結分析/037

第3章 大開距真空電弧的陽極燃弧模式及控制

31真空電弧的陽極過程/040

32陽極模式圖的實驗觀察與研究/045

321實驗概述/045

322實驗結果及分析/047

323實驗獲得的陽極模式分布圖/050

33影響陽極斑點臨界電流的主要因素/051

331觸頭材料的影響/051

332觸頭立體角的影響/052

333縱向磁場對陽極斑點形成的影響/056

34陽極斑點對電流過零后電極表面溫度的影響/062

341實驗概述/062

342電流過零后陽極表面溫度/064

343陽極斑點對電流過零后陽極表面溫度衰減的影響/068

35陽極燃弧模式的控制/071

351根據陽極燃弧模式圖優化分閘特性的方法/071

352分閘相位對分閘曲線的影響/073

353縱向磁場的影響/075

354126 kV真空斷路器分閘特性與開斷性能的關系/077

第4章 輸電等級真空滅弧室的設計

41真空滅弧室基本結構/082

42絕緣結構設計/083

43觸頭結構設計/085

431縱向磁場線圈結構/085

432縱向磁場杯狀結構/087

433縱向磁場馬蹄鐵結構/087

434橫向磁場螺旋線結構/087

435橫向磁場杯狀結構/088

44觸頭材料的選擇/089

45發熱分析與設計/090

46波紋管與套管/091

第5章 真空間隙弧后介質恢復過程理論研究

51概述/094

511殘余等離子體/094

512金屬液滴/096

513金屬蒸氣/097

514 觸頭表面狀態/098

52真空滅弧室弧后中性金屬蒸氣密度的理論計算與分析/100

521陽極表面溫度計算/101

522陽極表面金屬蒸氣蒸發計算/113

53真空滅弧室弧后鞘層仿真計算/116

531電勢分布及粒子分布隨時間的變化/117

532粒子密度對弧后鞘層的影響/119

533粒子初始熱運動情況對弧后鞘層的影響/121

534瞬態恢復電壓上升率對弧后鞘層的影響/123

535不同開距下的弧后鞘層的發展過程/124

536電子、離子能量分布的仿真結果/125

54真空滅弧室弧后介質恢復過程的實驗對比/126

541小電流時的弧后介質恢復特性/127

542大電流時弧后介質恢復特性/128

543計算結果與實驗結果的對比/129

55真空滅弧室弧后金屬蒸氣的擊穿/129

56關于真空滅弧室弧后擊穿的討論/132

57PIC-MCC方法介紹/135

571PIC方法/136

572MCC方法/139

573PIC-MCC方法的計算流程/141

第6章 輸電等級真空斷路器的關合過程及其優化控制

61輸電等級真空斷路器合閘速度的優化/146


611觸頭間的動熔焊特性/146

612減輕輸電等級真空斷路器動熔焊效應的合閘速度優化理論/147

62輸電等級真空斷路器觸頭預擊穿開距與彈跳的實驗測量/149

621預擊穿實驗/149

622空載關合彈跳特性實驗/151

63126 kV真空斷路器合閘速度的優化/155

64關于合閘過程優化設計的分析/155

641預擊穿距離的分散性與優化合閘速度/155

642126 kV真空斷路器同步關合的合閘速度/156

643合閘速度對觸頭沖擊力的影響/158

644關合電流對預擊穿和彈跳燃弧時間的影響/159

第7章 輸電等級真空斷路器操動機構的設計方法

71真空斷路器操動機構概述/164

72彈簧操動機構的分閘系統設計方法/166

721彈簧操動機構分閘系統/166

722油緩沖器的結構與設計方法/167

723根據特定分閘速度曲線設計緩沖器的方法/168

73彈簧操動機構的合閘系統設計方法/172

731彈簧操動機構合閘系統/172

732通過合閘特性曲線得到凸輪傳動比的方法/174

733凸輪廓線的計算與設計/177

74永磁操動機構的設計方法/180

741新型分離磁路式永磁操動機構/181

742永磁操動機構特性計算與設計/185

743126kV分離磁路式永磁機構的設計/193

75永磁操動機構的控制/199

751雙線圈變電流控制方法/199

752永磁操動機構時間分散性分析/208

第8章 真空滅弧室的納秒連續脈沖老煉技術

81納秒連續脈沖老煉/216

811納秒連續脈沖老煉裝置/216

812納秒連續脈沖老煉裝置的控制和運行/217

82納秒連續脈沖老煉對真空滅弧室特性的影響/220

821觸頭表面狀態分析/221

822耐壓水平實驗結果/221

823對真空斷路器擊穿特性的影響效果/222

第9章 126kV單斷口真空斷路器試驗研究

91研究性試驗主要設備/224

911126kV合成回路/224

912126kV可拆式真空滅弧室/226

92耐壓試驗/227

921短時工頻耐壓試驗/227

922標準雷電沖擊耐壓試驗/227

93溫升試驗/228

94機械特性試驗/230

941機械特性試驗目的/230

942機械操作試驗/231

943機械壽命試驗/231

95開斷試驗/232

951出線端故障試驗/232

952失步故障試驗/241

953異相接地故障試驗/244

954近區故障試驗/246

第10章 輸電等級真空開斷技術發展展望

101陶瓷外殼真空滅弧室/252


102額定電流提升技術/252

103采用環境友好型絕緣氣體實現外絕緣/253

104新型操動機構/254

105“真空開關”組合電器/256

106液氮絕緣“超導”組合電器/256

107基于真空斷路器的新型高壓直流斷路器/257

108252kV真空滅弧室研究與開發/258

109真空斷路器同步控制技術/259

1010超特高壓真空斷路器/259

參考文獻/261

后記/273

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