электроду и по изоляционному элементу 2, который служит также направляющей деталью для цилиндра 6. В каналах расположено по одному обратному клапану 9, которые пропускают поток газа только в одном направлении, в дугогасительную полость 8. Обратные клапаны 9 могут быть выполнены тарельчатыми С уплотнением 10, поджатым пружиной 11 к поверхностям прилегания. Пружина 11 скользит ио стержню 12, который подвижно установлен в отверстии 13 с возможностью осевого перемещения.
В качестве обратных клапанов могут использоваться также другие створчатые системы, работающие по при.нципу сердечных клапанов.
В замкнутом исходном положении подвижного электрода 4 система находится под начальным давлением, одинаковым для всех ее частей (например, ири использовании в качестве гасящей среды шестифтористой серы может составлять 6 атм). При выключении цилиндр 6 перемещается вправо, а вместе с ним и электрод 4, в полости 14 цилиндра повыщается давление, которое через клапаны 9 устанавливается также в кольцевой полости 7. До тех пор, пока электрод 4 еще движется внутри электрода 1, кольцевая полость 7 герметично закрыта. После предварительного сжатия при открывании выходного сечения для потока, когда электрод 4 выходит из электрода 1, гасящий газ из полости 14 протекает через каналы и через кольцевую полость 7 к дуге 3, которая возникает между концами электродов 1 и 4. Газ течет через электрод 1, а после открывания сонла, образуемого изоляционным элементом 2, также и в полость 15, образуемую внешней поверхностью электрода 4 и внутренней поверхностью цилиндра 6.
Если давление в дугогасительной полости 8 достигает или даже превышает давление в полости 15, клапаны 9 прижимаются к своим седлам и закрывают полость 14 так, что обратного потока не может быть.
Обратное движение цилиндра 6 и связанного с ним нодвижного электрода 4 исключено. Как только давление в дугогасительной полости 8 в течение полуволны уменьшается, поток гасящего газа из полости 14 возобновляется, и свежий газ постунает к участку гашения.
Кроме улучшения выключающих свойств выключателя переменного тока, возможно также экономное выполнение привода для подвижных частей поршневого выключателя с газовым гашением.
Сжатие гасящего газа может осуществляться кольцевым норщнем 16, связанным с электродом 4, вместо цилиндра 6 (фиг. 2). Подвижный электрод 4 выключателя показан в положении выключения. Между концом неподвиж;ного электрода 1 и нодвижного электрода 4 возникает дуга 3. Кольцевой поршень
1G создает сжатие гасящего газа в полости 14. Поршень 16 приводится в движение через штанги 17 вместе с электродом 4.
В устройстве, выполненном по другому варианту (фиг. 3), поток газа создается поршнем 18, который выполнен так, чтобы при сжатии гасящего газа в полости 14, оставался возможно меньший мертвый объем. С неподвижным электродом 1 л естко связан изоляционный элемент 2, который укреплен на цилиндре 6. Поршень 18 перемещается приводом вместе с электродом 4. Поршень 18 может быть жестко связан с цилиндром 6. Тогда электрод 1, который жестко связан с нзоляционныл элементом 2, в процессе выключения сдвигается влево. При этом движении изоляционный элемент 2 скользит в цилиндре 6. В результате этого газ, находящийся прн предварительном давлении, сжимается в полости 14 и через гасящие каналы 5 в изоляционном элементе 2 попадает в кольцевую полость 7, а оттуда течет к дуге, горящей между электродами 1 и 4. При работе с шестифтористой серой в качестве гасящего газа предварительное давление гасящего газа в полости 14 может составлять, например, 6.10 н/м-.
Клаианы 9 выполняют из пружинящих пластин или створок, которые отжимаются потоком газа из полости 14. Открытое положение пружинящих пластин ограничивается специальными упорами 19, которые при появлении повышенного давления закрывают проточные каналы и тем самым предотвращают обратный поток.
Обратный клапан 9 изготавливают в виде шарнирно закрепленных пластин (фиг. 4).
Так как открытое ноложение пластин определено упорами 19, не требуется никакого механического натяга, чтобы держать их в состоянии ПОКОЯ закрытыми.
В кольцевой полости 7 в радиальном и в осевом направлениях раснолагаются ребра 20 таким образом, что кольцевой объем полости 7 делится на отдельные камеры. Ребра 20 выполняют КЗ пластмассы, изоляционного материала, или из металла. С помощью этих ребер можно получить равномерный поток в кольцевой полости 7 в направлении к дугогасительпой полости 8 и к дуге 3.
При замыкании выключателя полость 14 должна снова заполниться газо.м, так как нри этом возникает пониженное давление по сравнению с остальным пространством выключателя, клапаны 9 также закрываются. Полость 14, таким образом, не может наполняться через полость 7 и канал 5. Поршень 18 поэтому снабжается одним или несколькими обратными клапанами 21. Они могут быть выполнены по типу клапанов 9. Так как эти клапаны 21 «е должны быть особо быстродействующими, достаточно иметь один всасывающий клапан или небольщое их число со сравнительно большим сечением.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Дугогасительное устройство для газового выключателя | 1975 |
|
SU563933A3 |
Устройство для гашения электрической дуги | 1977 |
|
SU1005672A3 |
Газовый выключатель | 1981 |
|
SU966774A1 |
Высоковольтный выключатель | 1980 |
|
SU928445A1 |
ДУГОГАСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ГАЗОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ДВУСТОРОННИМ ДУТЬЕМ | 1970 |
|
SU288078A1 |
ДУГОГАСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ГАЗОНАПОЛНЕННОГО АВТОКОМПРЕССИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 1998 |
|
RU2161834C2 |
Дугогасительное устройство автопневматического выключателя | 1976 |
|
SU621035A1 |
Быстродействующий автодутьевой выключатель | 1978 |
|
SU748545A1 |
Автопневматический элегазовый выключатель | 1980 |
|
SU928444A1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С АВТОГЕНЕРАЦИЕЙ ДУГОГАСЯЩЕГО ПОТОКА | 1995 |
|
RU2091891C1 |
Авторы
Даты
1977-01-30—Публикация
1974-03-25—Подача