ABB真空断路器VD4型

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1、产品说明书VD4真空断路器配模块化操动机构12...24kV,630...4000A,20...40kA目录概述产品性能4总则28正常使用条件6开断原理28抗震性能7安装方式28适应湿热带气候7应用场合28海拔高度7标准29防跳装置7运行安全29环境保护程序8附件8操动机构外形尺寸9技术文档30固定式断路器9质量体系35可抽出式断路器9环境管理体系41手车接地装置9职业健康与安全管理体系电气原理图断路器选择和订货42固定式VD4电气原理图10固定式VD4断路器技术参数44可抽出式VD4电气原理图16可抽出式VD4断路器技术参数46电气图形符号22选项附件VD4真空断路器

2、目录3概述

3、总则在真空中开断电流新VD4真空断路器是ABB驰名的灭弧室和浇注极柱研发和制造技真空断路器不需要灭弧和绝缘的介质。实际上,灭弧室中不存在术,以及先进的操动机构研发、设计和生产技术的完美结合。可被电离的物质。在任何情况下,当触头分离时,触头间的电弧通道仅仅由触头材料的金属蒸气构成。VD4中压真空断路器的灭弧室被整体浇注在极柱中。整体浇注的极柱结构更坚固,可为真空灭弧室提供更加充分的保护,并可消电弧只能由外部能量维持,当主回路电流在自然过零点时刻消除灰尘和潮气对灭弧室的外绝缘能力的影响。失,电弧即不能维持。在此刻,急速下降的载流密度和快速凝聚的真空金属蒸气,使触头之间迅速恢复了绝缘。真

4、空灭弧室因此灭弧室将开关的主触头永久密封在真空环境中,构成开断灭弧单恢复了绝缘能力以及耐受系统瞬态恢复电压的能力,最终将电弧元。熄灭。即使在很小的开距下,真空也有很高的绝缘强度,因此只要在电流过零点的数毫秒之前将真空灭弧室的触头分开,即能保证成功开断。特殊设计的触头几何形状和触头材质,以及很短的燃弧时间和极低的电弧电压,使触头烧蚀程度非常低,保证了灭弧室的长寿命。此外,真空还可以防止触头被氧化和污染。4概述

5、VD4真空断路器EL型操动机构结构现代真空灭弧室的触头所需分离速度低、行程小、质量轻,仅需操动机构和极柱固定在一个金属壳体上,此金属壳体也是固定式要机构提供很少的操作功。这保证

6、了操作系统的低磨损量,同时断路器的安装壳体。这种紧凑的结构保证了断路器的坚固和机械也意味着断路器仅需要很少的维护。可靠性。VD4断路器使用了弹簧储能、自由脱扣的模块化机械操动机构。除了隔离触头和连接到辅助电路的带软管的航空插外,可抽出式断路器的分合闸操作性能与具体操作者无关。此操动机构概念简断路器还装配有手车底盘,可实现在开关柜门关闭的条件下进行单、使用方便,可以自由选配可简单快速安装的二次附件。朴素断路器的摇进摇出操作。的设计思想带来了元器件的高可靠性。整体浇注极柱1上出线端

7、2真空灭弧室

8、3浇注极柱壳体

9、4动出线杆

10、5下出线端6软连接

11、7触头压力弹簧

12、8绝缘拉杆

13、9极柱固定嵌件

14、10操动机构连接处-真空开断技术-真空中的触头避免了氧化和污染-极柱整体浇注技术-真空灭弧室受到可靠保护,避免了机械撞击、灰尘和潮气的影响-极柱终身密封-适用于不同气候条件-低操作功-弹簧储能操动机构,标准配备机械防跳装置-完整的二次附件系列供选配-固定式和可抽出式安装-尺寸紧凑-坚固可靠-极低维护工作量-断路器仅在柜门关闭条件下摇进摇出-位于操动机构和手车底盘上的安全闭锁可防止错误和危险的操作-环境友好VD4真空断路器

15、概述5ABB真空灭弧室的开断原理在一个真空灭弧室内,真空电弧随着载流触头的分离而产生,并维持到电流过零点结束,电弧可受到磁场的影响。真空电弧-发散型或收缩型1随着

16、触头的分离,阴极触头的整个表面形成多个独立的斑点,阴极斑点产生的金属蒸气维持着真空电弧。2发散型真空电弧的特征是电弧扩散覆盖到触头表面并平均分配热3应力。4在真空灭弧室的额定电流范围内,电弧总是发散型的。触头的烧蚀可以忽略不计,因此额定电流开断次数可以非常高。5随着开断电流的升高(超过了额定值),根据霍尔效应,发散型电弧有向收缩型电弧转变的趋势。6电弧从阳极开始收缩,随着电流的进一步增加电弧的轮廓将收缩7得更加锐利明显。在燃起电弧的区域中触头温度将会升高,同时带来巨大的热应力。8为了防止触头过热及过度烧蚀,电弧被磁场驱动保持旋转。旋转9的电弧可以看作一段通过电流的运动着的导体。AB

17、B螺旋形状的真空灭弧室触头10ABB螺旋触头的特殊形状可在弧柱运动的范围内产生一个横向的磁场,并且在触头边缘的区域磁场强度最大。电磁场由电弧本身产生,切线方向的电流分量产生的磁场导致电真空灭弧室(图)弧围绕触头轴线快速旋转。1出线杆

18、2扭转保护环

19、3波纹管

20、4端盖

21、5屏蔽罩

22、6陶瓷绝缘外壳7屏蔽罩

23、8触头

24、9出线杆

25、10端盖相比固定不动的收缩型电弧,被驱动旋转的电弧掠过了更大范围的触头表面。这种方式,不光减少了触头上的热应力、大幅减小了触头的烧蚀,还使极高短路电流的真

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