Vacuümstroomonderbrekers worden veel gebruikt-elektrische hoogspanningsapparaten in energiesystemen. Hun kerncomponent is de vacuümonderbrekerkamer. Omdat de onderbrekerkamer onder vacuümomstandigheden werkt, is het niet zo eenvoudig om de kwaliteit ervan te beoordelen als olieschakelaars of SF6-schakelaars. Traditioneel is de methode die door gebruikers van vacuümstroomonderbrekers wordt gebruikt om de vacuümgraad van de onderbrekerkamer te bepalen, de stroomfrequentie-weerstandsspanningsmethode. Met deze methode kan de onderbrekerkamer slechts grofweg worden bepaald met een ernstig verslechterde vacuümgraad. Wanneer de vacuümgraad echter verslechtert tot 10-2 - 10-1 Pa, hoewel de doorslagspanning niet afneemt, is de onderbrekerkamer al ongekwalificeerd. Bovendien veroorzaakt dit door het aanleggen van hoge spanning schade aan de isolatie van de vacuümschakelaar. Sommige fabrikanten van vacuümonderbrekers hebben het gebruik van hoogspanning op de netfrequentie om de isolatie van vacuümstroomonderbrekers te controleren al verboden.
De vacuümgraadtester is een apparaat dat wordt gebruikt om de vacuümgraad van vacuümonderbrekers te verifiëren. Het werkt op basis van het principe van magnetische ontlading en gebruikt een enkele-chipcomputer als hoofdbesturingseenheid. Het testproces is volledig geautomatiseerd. Het bemonsteringsontwerp van dit instrument is veranderd van de vorige methode waarbij de piekstroom werd gebruikt voor kalibratie naar het gebruik van ionenlading voor kalibratie. Dit onderdrukt effectief de interferentie van transiënte stroombronnen tijdens de test, waardoor de test stabiel en betrouwbaar wordt. Door het gebruik van een computer als hoofdbesturingseenheid kan dit instrument eenvoudig de lekstroom aftrekken die wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren.
Vacuümmeter
Het meest opvallende kenmerk van de vacuümgraaddetector is dat deze niet--demontage van de vacuümonderbrekerkamer mogelijk maakt, waarbij de waarde van de vacuümgraad direct wordt weergegeven, waardoor gebruikers van vacuümstroomonderbrekers een gedetailleerd inzicht krijgen in de vacuümtoestand van de onderbrekerkamer, wat een betrouwbare basis biedt voor geplande vervanging van de onderbrekerkamer en een sterke garantie biedt voor de veilige werking van het elektriciteitsnet, waardoor het defect van de netfrequentie-weerstandsspanningsmethode wordt overwonnen, die alleen kan bepalen of de onderbrekerkamer wordt gesloopt.
Testprincipe
Trek de twee contacten van de boogdovende kamer tot een bepaalde afstand uit elkaar, breng een pulshoge spanning aan, wikkel de elektromagnetische spoel rond de buitenkant van de boogdovende kamer en laat een grote stroom door de spoel lopen. Er wordt dus een magnetisch pulsveld gegenereerd dat is gesynchroniseerd met de hoge spanning in de boogdovende kamer. Onder invloed van dit magnetische pulsveld voeren de elektronen in de boogdovende kamer een spiraalvormige beweging uit en botsen ze met de resterende gasmoleculen om te ioniseren. De gegenereerde ionenstroom is ongeveer evenredig met de resterende gasdichtheid, dat wil zeggen de vacuümgraad. Voor verschillende vacuümbuizen varieert onder dezelfde omstandigheden van vacuümgraad ook de grootte van de ionenstroom. Na het meten van de ionenstroom wordt de vacuümgraad automatisch door de computer berekend via de ionenstroom-vacuümgraadcurve, en wordt de waarde van de vacuümgraad weergegeven.
Voorzorgsmaatregelen bij het testen
Het instrument moet betrouwbaar geaard zijn.
Om de meetnauwkeurigheid te verbeteren, moet het buitenoppervlak van de vacuümschakelaar vóór de test worden schoongeveegd; 3. Selecteer het juiste type vacuümbuis.
Tijdens de test zal de hoog-uitgangsterminal een hoogspanning van ongeveer 30 kV leveren. Houd de afstand tot het menselijk lichaam aan en zorg ervoor dat de laag-terminals van de laagspanningslijn geïsoleerd zijn (het wordt aanbevolen om een afstand van meer dan 1 meter tot het menselijk lichaam aan te houden). De magnetische veldspanningsuitgang levert een spanning van ongeveer 400 V. Wees voorzichtig!
Wanneer u de test met het instrument uitvoert, moet de bedrading eerst op de stuurspoel en de vacuümbuis worden aangesloten en vervolgens op het instrument worden aangesloten.
Nadat de test is voltooid, moeten de draden eerst worden verwijderd door de testdraden los te koppelen die op het instrument zijn aangesloten, en vervolgens de verbindingen met de magnetische regelspoel en de vacuümbuizen te verwijderen. Als u tijdens het gebruik vergeet de magnetische stuurspoel aan te sluiten en direct op de meetknop te drukken, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit en sluit de magnetische stuurspoel opnieuw aan. Houd er rekening mee dat op dit moment de uitgangsterminal van de magnetische veldspanning een hoge spanning zal hebben. Raak bij het aansluiten van de draden de geleidende delen niet aan om te voorkomen dat u gewond raakt door de restspanning op de condensator.
Nadat de meting is voltooid, kan er nog steeds een restspanning aanwezig zijn op de uitgangsaansluiting van het magnetische veld. Wees voorzichtig en neem veiligheidsmaatregelen.
