【摘 要】
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要保证断路器工作可靠,不仅要提高产品的电气和机械性能,还要改善断路器的工作条件.在多断口断路器每个断口上并联一个电容量大且相等的电容器,可以改善各个断口的电压分布,降低恢复电压让升率,提高断路器的开断能力.该文针对这种断路器电容器进行研究.首先确定断路器电容器的各基本参数.根据系统最高运行电压和断路器的断口数,确定其额定电压值;考虑断路器各断口电压分布均匀的要求和降低恢复电压上升率来选取额定电容值
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要保证断路器工作可靠,不仅要提高产品的电气和机械性能,还要改善断路器的工作条件.在多断口断路器每个断口上并联一个电容量大且相等的电容器,可以改善各个断口的电压分布,降低恢复电压让升率,提高断路器的开断能力.该文针对这种断路器电容器进行研究.首先确定断路器电容器的各基本参数.根据系统最高运行电压和断路器的断口数,确定其额定电压值;考虑断路器各断口电压分布均匀的要求和降低恢复电压上升率来选取额定电容值.根据低介质损耗、高工作场强、化学稳定性以及价格等因素,选定断路器电容器的液体和固体介质,从而确定研制品的产品型号.断路器电容器由器身、扩张器、浸渍剂和瓷套等零部件构成.在断路器电容器的主要部件绝缘结构设计中,着重对电容器中最关键部件——元件的两种耐压方式进行实验,并进行理论分析.此外,还通过物理建模以及有限元方法研究了扩张器位置对电场分布的影响.最后该文还针对试验和运行中介质损耗角正切(tanδ)超标问题,从试验的角度得出了均压罩和屏蔽环对断路器电容器tanδ的影响,并分析了tanδ随电压升高的变化趋势.
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