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氣體泄漏測試儀的本質區(qū)別


氣體泄漏測試儀的本質區(qū)別。在投入電容器的過程中,首先使用可控硅過零觸發(fā)來實現電容器的無涌流投入,然后接通機械開關來保持電容器的連續(xù)運行,這樣就避免了入電容器時的涌流,又避免了可控硅連續(xù)運行時的損耗。在切除電容器的過程中,首先發(fā)出觸發(fā)信號使可控硅導通,然后斷開機械開關,*后撤銷觸發(fā)信號使可控硅電流過零關斷,這樣就避免了機械開關斷開時的電弧,提高了機械開關的壽命。
    機械開關可以使用交流接觸器也可以使用磁保持繼電器,相比之下使用磁保持繼電器的效果更好,因為磁保持繼電器只有在接通或者斷開瞬間控制線圈耗電,其余時間控制線圈不耗電,因此可以使補償裝置的自耗電降至*小。
    復合開關中的可控硅只在接通與斷開電容器的瞬間使用,損耗很小,甚至都無須散熱片。但是可控硅對電壓變化率(dv/dt)很敏感,對過電流的承受能力不強,因此可控硅部分是復合開關的薄弱環(huán)節(jié)。由于復合開關中的可控硅只是瞬間使用,這就為采取手段避免電壓變化率導致問題提供了一定的空間,因此復合開關的結構設計是可靠性的關鍵。盡管如此,由于對成本比較敏感,通常很難使用有效的可控硅保護手段,因此大部分復合開關的可靠性都比較差。
    同步開關技術是近年來*新發(fā)展的技術,就是使機械開關的接點準確地在需要的時刻閉合或斷開。對于控制電容器的同步開關,就是要在開關接點兩端電壓為零的時刻閉合,從而實現電容器的無涌流投入,在電流為零的時刻斷開,從而實現開關接點的無電弧分斷。
    同步開關技術是傳統(tǒng)的機械開關與現代電子技術的**結合產物,使機械開關重新煥發(fā)青春,使機械開關在具有獨特技術性能的同時,其高可靠性以及低損耗的特點得以充分顯示出來。
    對于三相同步開關,三相接點必須能夠分別動作,氣體泄漏測試儀的本質區(qū)別,三相接點同時動作的開關不能夠實現同步開關的功能。同步開關的機械開關部分可以是電控的真空開關或者磁保持繼電器等等。由于同步開關沒有晶閘管部分,因此同步開關比復合開關的結構簡單得多,可靠性也高得多。但是為了控制接點的同步投入與切除,同步開關的控制卻要復雜得多。通常使用純硬件電路不能實現如此復雜的控制操作,一定要使用單片機來進行控制。
    為了實現同步開關功能,控制機構必須對電源的周期及相位進行準確地檢測。由于機械開關接點的動作較慢,通常由發(fā)出驅動信號到接點動作到位需要若干毫秒的延時時間,因此控制機構必須能夠確定接點的動作延時時間,以便提前發(fā)出動作信號,從而保證接點在需要的時刻動作到位。通常的開關在接通與斷開的過程中延時時間是不同的,因此控制機構在接通與切除的過程中要使用不同的提前量。由于機械接點的動作延時時間受環(huán)境以及電源等諸多因素影響,因此控制機構必須具有一定的適應能力,保證在各種環(huán)境條件下都能夠實現同步操作。這也是同步開關的關鍵技術所在。
    WSBC-PTK4(FTK5)型同步開關是沈陽萬思電力技術研究所*新研制的新型部件,是沈陽萬思電力技術研究所的核心技術之一,發(fā)明**申請?zhí)枮椋?00910010913.0。
    WSBC-PTK4(FTK5)型同步開關采用了獨具一格的同步開關**技術,使開關內的磁保持繼電器**地實現同步開關操作。與現在常用的復合開關相比較,省略了與磁保持繼電器接點并聯(lián)的可控硅組件,于是結構簡化,成本降低,又避免了可控硅組件所容易出現的故障,因此可靠性大大提高。
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