额定限制短路电流试验后接触器的故障分析

来源 :电器与能效管理技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yy030412
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
额定限制短路电流是接触器与短路保护器(SCPD)短路配合的重要参数,而额定限制短路电流试验是衡量SCPD与接触器协调配合能力的重要试验。在验证断路器与接触器“2”型协调配合能力的额定限制短路电流试验过程中,发生频率较高的常见失效模式为接触器触头熔焊。着重分析了在试验过程中当额定限制短路电流I_q值增大到一定程度时,出现的另一种失效模式,并对失效发生的条件进行了分析。通过仿真的方式对预估结果进行了证明,并提出了接触器的优化改进方案。
其他文献
在光储充直流微电网中,有功功率的波动、振荡或突变以及并联在母线上多个变换器间的相互作用都会引起功率不平衡和母线电压波动。为了解决直流微电网功率的供需平衡,利用超级
针对含风力发电、光伏发电和铅酸电池储能的独立型微电网,从用户效益角度出发,提出了计及初始投资成本、置换成本、运行维护成本等经济因素的优化配置模型。考虑独立型微电网
对于配备有电动操作机构来远距离控制断路器合/分闸的场合,断路器与电动操作机构的力匹配尤为关键。基于日本寺崎电操配合某型号断路器无法实现正常合/分闸操作的问题,通过建
为有效管理电能表故障,基于关联分析理论,引入模糊集与FP-Growth算法,构建一种新型故障数据分析模型,用以分析电能表属性与故障间关联关系,识别出潜在的家族性缺陷。利用某省
以15 kW功率模块为研究对象,通过正交试验对其内部翅片散热器结构进行优化,应用于直流充电桩整体模型中进行仿真。利用场协同理论对优化前后的功率模块及充电桩整体模型内部
大功率接触器广泛应用于电动汽车和不间断电源系统等多个领域,具有可靠性高、使用寿命长的优点。传统的驱动方式导致接触器线圈耗电发热严重,限制了其推广应用,因此接触器的
以配电公司为主体,计及分布式电源(DG)及电动汽车充电站运行的相互影响与制约,在充分考虑间歇性DG出力、电动汽车充电负荷及常规负荷时序特性的基础上,提出了间歇性DG和电动
通过理论计算,结合电路仿真,设计了一种用于F型复合剩余电流发生器的功率放大电路,满足GB/T22794标准中对复合剩余电流试验值的要求。首先根据标准要求确定了功率放大电路的
对小型断路器(MCB)的过载保护特性及校验方法进行分析,得到非基准温度下的过载保护特性等效校验方法。通过对MCB标准试验的发热分析,利用热双金属片的热平衡方程,得到了通约
以某塑壳断路器为研究对象,简化灭弧室腔体模型,运用Fluent模块进行燃弧阶段灭弧室气流场仿真。调整栅片角度、喷弧口位置、栅片腹部长度以及腔体形状进行仿真,对比改进后与