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200 kV小型低电感气体开关。

2019-09-12 18:39:59      点击:
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实验布局如图7所示,上方开关为被测试开关,被测试开关去掉后,顶部电容器不充电,右边电极就近与箱体连接。自击穿开关间隙11.9mm,触发开关11mm,均充入0.2MPaSF。气体,对双开关回路、单触发开关回路、单自击穿开关回路分别进行短路负载放电,电流峰值达到22kA以上(图8)。每个回路测10次放电周期,取平均值计算回路电感,根据最大周期和最小周期计算回路电感的分散范围,将单开关回路电感分散性作为该开关电感的分散性。实验测得不同电路放电周期如图8所示,双开关回路电流振荡周期平均为268.3ns、平均回路电感272nH;单触发开关放电回路电流振荡周期平均为258.1ns,回路电感(252±3)nH;单自击穿开关放电回路电流振荡周期平均为257.1ns,回路电感(250±2)nH。由此可得自击穿开关电感为(20±2)nH,触发开关电感(22±3)nH,测试结果与理论估算值相当。

3结论本文设计了外形尺寸为,f90mmX74mm的三电极环形轨道气体开关和外形尺寸为cb90mm×60mm的两电极环形轨道气体开关,开展了不同气压(o~o.30MPa)和不同气体介质(N。,SF。,以及二者混合)条件下的自击穿及触发工作实验研究。结果表明:触发开关和自击穿开关在o~o.30MPa气压范围内自击穿电压随气压变化具有较好的线性关系;相同气压下SF。气体的自击穿电压约为N:气体的两倍;N。与SF。压力按3:2混合的自击穿电压约为纯SF。气体的0.8~o.9倍;内部充入SF。气体气压为0.25MPa时,触发开关和自击穿开关均可在190kV左右正常工作。优化绝缘设计后,开关内外气压均为0.30MPa时可在200kV以上正常工作。此外,通过短路放电实验测试了开关电感,短路电流大于20kA,触发开关电感(22±3)nH,自击穿开关电感(20+2)nH,开关电感测试结果与理论估算值基本一致。