
Պուֆերային տիպի SF6 կողմացուցիչի սպառնալիքի բացակայության համար ներկայացված ընդամենը մանրամասն բացատրություն
Պուֆերային տիպի SF6 կողմացուցիչում սպառնալիքի բացակայության գործընթացը էական մեխանիզմ է, որը համարժեք հաջորդականություն է համար բարձր հոսանքների հավասարակշռության համար, հատուկ առումով կրճատ շղթայի պայմանների դեպքում։ Գործընթացը ներառում է գլխավոր կոնտակտների, սպառնալիքի կոնտակտների և PTFE (պոլիտետրաֆլուորեթիլեն) նոզլի միջև փոխազդեցությունը, որը հղում է սեղմված SF6 գազի հոսքը սպառնալիքի բացակայության համար։ ქვეևոր ներկայացված է սպառնալիքի բացակայության գործընթացի մանրամասն բացատրությունը քայլ առ քայլ:
Սկզբնական պայման՝ Գլխավոր կոնտակտները բաց են, հոսանքը տեղափոխվում է սպառնալիքի կոնտակտներին
Գլխավոր կոնտակտները. Գլխավոր կոնտակտները, որոնք ավելի մեծ են և նախատեսված են նորմալ բեռ հոսանքի փոխանցման համար, տեղադրված են սպառնալիքի կոնտակտների համակենտրոնացած արտաքին մասում։ Սկզբնական պայմանում գլխավոր կոնտակտները արդեն բաց են, և հոսանքը տեղափոխված է (կոմուտացված) սպառնալիքի կոնտակտներին։
Սպառնալիքի կոնտակտները. Սպառնալիքի կոնտակտները ավելի փոքր են և նախատեսված են սպառնալիքի ընթացքում առաջացող բարձր ջերմաստիճանների և սեղմումների համար։ Նրանք կարող են բացվել, և ինչպես դա տեղի է ունենում, սպառնալիքը կայանա նրանց միջև։
Սպառնալիքի առաջացումը. Սպառնալիքի կոնտակտները սկսում են բացվել
Որքան սպառնալիքի կոնտակտները սկսում են բացվել, հոսանքը շարունակում է հոսել նրանց միջև փոքր բացաթողությունով, սպառնալիք կազմելով։ Այս պահին սպառնալիքը դեռ համարյա կայուն է, և PTFE նոզլը, որը ամրացված է շարժվող կոնտակտին, սկսում է հղում սեղմված SF6 գազը պուֆերային ծավալից սպառնալիքի համար։
Գազի հոսքը սկզբում սահմանափակված է, քանի որ սպառնալիքի հատուկ հատվածը կարող է լինել մեծ, հատուկ առումով բարձր կրճատ շղթայի հոսանքների դեպքում։ Այս երևույթը, որտեղ սպառնալիքի հատուկ հատվածը մեծ է նոզլի գլուխավոր տրամագծից, կոչվում է հոսանքի սահմանափակում։ Հոսանքի սահմանափակման ընթացքում գազի հոսքը մասնակի սահմանափակվում է սպառնալիքով, որը չի թույլատրում այն արդյունավետ կերպով սառել սպառնալիքը։
Գազի սեղմումը և սպառնալիքի սահմանափակումը
Մեխանիկական շարժում և ջերմության փոխանցում. Որքան սպառնալիքի կոնտակտները շարունակում են բացվել, կոնտակտների մեխանիկական շարժումը սեղմում է պուֆերային ծավալում գտնվող SF6 գազը։ Ավելին, սպառնալիքից ջերմությունը փոխանցվում է գազին, որը հանգեցնում է դրա ջերմաստիճանի արագ աճին։ Սեղմումը և ջերմության փոխանցումը համատեղ են բերում պուֆերային ծավալում գազի սեղմումին կարգավոր աճին։
Հոսանքի զրոյական հատումը մոտենում է. Որքան սպառնալիքը մոտենում է իր բնական զրոյական հատումը (այն կետը, որտեղ փոփոխական հոսանքը անցնում է զրոյի միջով), սպառնալիքի հատուկ հատվածը սկսում է փոքրանալ։ Սպառնալիքի չափի կրճատումը թույլ է տալիս սեղմված SF6 գազին ազատ հոսել նոզլով։
Ուժեղ գազային բուրգ. Ինչպես սպառնալիքի կոնտակտները լիովին բացվում են, պուֆերային ծավալում գտնվող սեղմված գազը ազատվում է նոզլով, ստեղծելով ուժեղ բուրգ, որը ուղղակի հոսում է սպառնալիքի վրա։ Այս բարձր արագության գազային հոսքը արագ սառում է սպառնալիքը, կարճացնում է այն և խանգարում իոնացված պլազման, որը հանգեցնում է սպառնալիքի բացակայության։
Սպառնալիքի բացակայությունը և դիէլեկտրիկ լայնության վերականգումը
Սպառնալիքի բացակայությունը. Երբ սպառնալիքը բացակայում է հոսանքի զրոյական հատումում, հոսանքի հոսքը վերականգնվում է, և սպառնալիքը այլևս գոյություն չունի։ Սպառնալիքի բացակայությունը նշանակում է, որ ջերմաստիճանի աղբյուրը հեռացված է, որը թույլ է տալիս SF6 գազին սառել։
Գազային մասնիկների վերականգումը. Սպառնալիքի բացակայության հետ դեպս ստացված SF6 գազային մասնիկները (ինչպես SF4, S2F10 և այլն) սկսում են վերականգնվել, վերականգնելով SF6-ի սկզբնական քիմիական կառուցվածքը։ Այս վերականգնման գործընթացը նաև վերականգնում է գազի դիէլեկտրիկ հատկությունները։
Դիէլեկտրիկ լայնության վերականգումը. Գազային մասնիկների արագ վերականգնումը և գազի սառումը հանգեցնում են կոնտակտների միջև դիէլեկտրիկ լայնության արագ վերականգնմանը։ Սա ապահովում է, որ սպառնալիքը չի վերականգնվի, երբ կոնտակտների վրա աճում է լարումը հոսանքի զրոյական հատումից հետո։
Կոնտակտների շարժումը կանգ է առնում. Սպառնալիքի բացակայության և դիէլեկտրիկ լայնության վերականգնման հետ կոնտակտների շարժումը կանգ է առնում։ Կողմացուցիչի մեջ (CB) գազի սեղմումը սկսում է կայունանալ, և համակարգը վերականգնում է նորմալ, ոչ հոսանքային վիճակը։
Նշելի կետեր.
Հոսանքի սահմանափակումը. Բարձր կրճատ շղթայի հոսանքների դեպքում սպառնալիքի հատուկ հատվածը կարող է լինել մեծ նոզլի գլուխավոր տրամագծից, առաջ սահմանափակելով գազի հոսքը։ Այս երևույթը կոչվում է հոսանքի սահմանափակում։ pite այս, գազի սեղմումը շարունակում է աճել մեխանիկական սեղմումից և սպառնալիքից ջերմության փոխանցման պատճառով։
Պուֆերային ծավալը և նոզլի պատրաստումը. Պուֆերային ծավալը կարևոր կոմպոնենտ է, որը պահում է սեղմված SF6 գազը, որը ապա ազատվում է PTFE նոզլով։ Նոզլը պատրաստվում է հղել գազային հոսքը ճշգրիտ սպառնալիքի վրա, ապահովելով արդյունավետ սառում և սպառնալիքի բացակայություն։
Արագ դիէլեկտրիկ լայնության վերականգումը. SF6 գազի հիմնական առավելություններից մեկը է նրա հնարավորությունը արագ վերականգնել իր դիէլեկտրիկ հատկությունները սպառնալիքի բացակայության հետ դեպս։ Սա ապահովում է, որ կողմացուցիչը կարող է անվտանգությամբ հատել բարձր հոսանքներ, առանց սպառնալիքի վերականգնման ռիսկի։
Ամփոփում
Պուֆերային տիպի SF6 կողմացուցիչի սպառնալիքի բացակայության գործընթացը բարձր էֆեկտիվ և հավասարակշռության մեթոդ է բարձր հոսանքների հատման համար, հատուկ առումով կրճատ շղթայի պայմանների դեպքում։ Մեխանիկական սեղմման, գազային հոսքի և SF6 գազի միակ հատկությունների համադրությունը ապահովում է սպառնալիքի արագ բացակայությունը և կոնտակտների միջև դիէլեկտրիկ լայնության արագ վերականգնումը։ Այս պատրաստումը թույլ է տալիս կողմացուցիչին հանդիպել մեծ սխալների հոսանքներին, պահպանելով էլեկտրական համակարգի ամբողջականությունը և անվտանգությունը։