
Vakuum shartini vakuum cheklovchilarda nazorat qilish
Vakuum cheklovchilari (VIs) o'rtacha elektr energiyasi tizimlari uchun asosiy elektr cheklovlash vositasini ta'minlaydi va unda past, o'rtacha va yuqori darajadagi tizimlarda ishlatiladi. VIsning samaradorligi uning ichki bosimi 10 hPa (1 hPa = 100 Pa yoki 0.75 torr) dan pastda qoldirilishi bilan bog'liq. Zavoddan chiqarib berilishdan oldin VIsning ichki bosimining ≤10^-3 hPa bo'lishiga tekshiriladi.
VIning samaradorligi uning vakuum darajasiga bog'liq; bu esa ichki bosimga proportsional emas. VIning ichki bosimi uch guruhga ajratilishi mumkin:
• Past bosim: 10^-6 hPa dan past
• O'rtacha bosim: Yakka 10^-3 hPa dan Paschen minimum bosimgacha
• Yuqori bosim: Umumiy holda havaga ochilishni ko'rsatadi
Past bosim oraliqda VIs samarali ishlaydi. O'rtacha bosim oraliqda elektr zorligi va cheklovlash imkoniyatlari pasayadi, bu pasayish havaga ochilish oraliqgacha davom etadi. Qiziqarli, elektr zorligi o'rtacha bosim oraliqda eng past bo'lsa-da, havaga ochilish oraliqda bir oz yaxshilanadi, lekin past bosim oraliqdagi darajaga yetmaydi.
Ko'rib chiqish kerak, bahslangan barcha nazorat usullari VIning toliq bosim oraliqini, past bosimdan havaga ochilish oraliqgacha qamrab olmaydi. Har bir usul maxsus oraliqa qo'llaniladi, matnida va jadval 1-da umumlashtirilgan. Qo'shimcha ravishda, ba'zi usullarning samaradorligi VI dizayniga bog'liq bo'lib, VIga qonish moslashuvchi gazlar (masalan, atmosfer havosi yoki GIS klyuchlar doirasida ishlatiladigan SF6 gaz) tarkibi va bosimi bilan ham ta'sir qilishi mumkin.
VIsning o'rtacha elektr energiyasi klyuchlar doirasida keng qo'llanilishi, xususan, 20 yildan ortiq ishlatilgan so'ng vakuum integritetini maydon sharoitlarda tekshirish muammolarni chuqurlashtiradi. 20 yildan ortiq ishlatilgan VIsni tekshirish natijalari aralash bo'lgan. Eslatma, VIs katta tizimning faqat bitta komponenti; mekanika, boshqaruv shemasi, elektr tarmog'i dizayni va boshqa elementlarning samaradorligi ham VIsning samarali ishlashi uchun muhim.
Jadval 1 SF6 mavjudiyatidagi ushbu nazorat usullarining umumiy qo'llanilishini, GISta qo'llanilish uchun amaliy e'tibor berilishi talablarini, turli test usullarining natijalarini, VIsning uzun muddatli ishonchli ishlashini ta'minlashda qatnashadigan murakkabliklarni umumlashtiradi. Bu aniqliklarni tushunish VIs texnologiyasiga asoslangan elektr tizimlarning samaradorligini va omillik muddatini optimallashtirish uchun zarur.

Mekanik bosim nazorati yo'li bilan vakuum cheklovchilar holatini o'lchash
Atmosfer bosim vakuum cheklovchilarning (VIs) harakatlanadigan terminaliga katta yopish kuchi ta'sir qiladi. Klyuchlar doirasida ishlatiladigan VIs uchun bu kuch adashda bir necha yuz newton bo'lib, vakuum butunlay yo'qolgan paytda ichki bosim tashqi atmosfer bosimga tenglanadi, bu esa yopish kuchini katta qadar kamaytiradi va VIning mekanik xususiyatlarini o'zgartiradi. Bu o'zgarishni aniqlash asosidagi diagnostik usullar faqat vakuum butunlay yo'qolgan paytda, ya'ni "havaga ochilgan" bo'lganda, VIni aniqlay oladi. Eslatma, Paschen minimum bosimgacha bo'lgan bosimlar oraliqda ham, VIning ichki bosimi to'liq yopish kuchini saqlash uchun yetarli bo'lib qoladi.
Mekanik bosim nazorati asosiy usuli
Mekanik bosim nazorati asosiy usuli VIga sharpira yoki o'xshash mekanizm (Rasm 1-ga qarang) yordamida qo'shimcha harakatlanadigan qismni ulashdirish orqali amalga oshiriladi. Vakuum butunlay yo'qolganda, bu qo'shimcha qism ichki va tashqi bosimlar tenglanishi sababli harakatlanadi. Klyuchlar doira mekanikasiga cheklanadigan harakatlanadigan kontakt bilan farq qilgan holda, bu qo'shimcha qism bepul harakatlanadi. Aniqlovchi tizim bu qo'shimcha qismning joylashishini kuzatadi va mos ravishda reaksiya qiladi. Aniqlovchi tizim turiga qarab, bu qurilma VIning doimiy nazoratini ta'minlay oladi. Qo'shimcha qismning harakati o'zining dizayni, VIning umumiy dizayni emas, bilan belgilanadi, bu usul past, o'rtacha va yuqori darajadagi VIlar uchun qo'llanilishi mumkin.
Amaliy e'tibor berilishi
Teorik ravishda mumkin, lekin VIning harakatlanadigan terminaliga ta'sir qiluvchi yopish kuchini foydalanib vakuum yo'qolishini aniqlash muammolarga ega. Atmosfer bosim adashda VIning harakatlanadigan terminaliga bir necha yuz newton kuch ta'sir qiladi, klyuchlar doirasi esa bir necha ming newton kuch bilan yopiladi. Shuning uchun, VIning yopish kuchini klyuchlar doirasi mekanikasi orqali aniqlash qiyin, chunki VIning yopish kuchi klyuchlar doirasi kuchiga nisbatan juda kam. Vakuum kontaktorlarda, kontaktor mekanikasi tomonidan ta'sir etiladigan kuch kam bo'lganligi sababli, to'liq vakuum yo'qolishini mekanik xususiyatlardan aniqlash aniqroq bo'lishi mumkin.
Qo'shimcha harakatlanadigan qism va aniqlash tizimidan foydalanish orqali, mekanik bosim nazorati VIning vakuum holatini doimiy ravishda baholash uchun praktik solyushin taqdim etadi. Bu usul to'liq vakuum yo'qolishini aniqlash uchun ishonchli vosita hisoblanadi, ammo VIning ichki bosimining qisman oshishini aniqlay olmaydi. Shunday qilib, bu usul VIlarning integritetini va samaradorligini turli darajada va ishlatilish oraliqlarida ta'minlash uchun qiymatli vosita hisoblanadi.
Bu usul har qanday muhim vakuum yo'qolishini tez-tez aniqlaydi, shuning uchun vaqtida remont yoki almashtirish harakatlari amalga oshirilishi mumkin, bu esa VIlarga asoslangan elektr tizimlarning ishonch va xavfsizligini oshiradi.
Mekanik bosim nazorati usuli yordamida vakuum cheklovchilarni nazorat qilish haqida ma'lumot
Mekanik bosim nazorati usuli atmosfer bosim tomonidan vakuum cheklovchining (VI) harakatlanadigan terminaliga ta'sir qiluvchi yopish kuchining yo'qolishini aniqlash orqali VIning vakuum integritetini baholaydi. Bu usul VIning vakuumini yo'qolganligini va "havaga ochilgan" ekanligini ko'rsatuvchi ikki holatli, maslahat/yo'q natijani taqdim etadi. Paschen minimum bosimga yaqin va VIning samaradorligi pasayish boshlagan boshqa muhim nuqtalardagi bosimlar mekanik o'zgarishlarni aniqlash uchun juda past bo'lib, bu usul orqali aniqlash mumkin emas.
Mekanik bosim nazorati usuli afzalliklari va kamchiliklari
Afzalliklari:
• Moslashuvchanlik: Usul umumiy holda SF6, yog' va qattiq izolyatsiya kabi turli izolyatsiya turlari bilan moslashuvchan, sharttalik masalalar, masalan, joy chegaralari va nurlarni aniqlash jihozlari ga yo'naltirish kabi amaliy masalalarni hal qilish mumkin bo'lsa.
• Optik usulning afzalliklari: Optik usuldan foydalanish non-optik komponentlarni klyuchlar doirasi ning past darajadagi qismiga ko'chirish imkoniyatini beradi, bu esa xavfsizlik va remont osonligini oshiradi.
Kamchiliklari:
• Ustanovka talabi: Bosim nazorati uchun zarur bo'lgan qo'shimcha harakatlanadigan qism VIning ilk ishlab chiqarilishida o'rnatilishi kerak. U allaqachon qurilgan VIlarga qo'shilishi mumkin emas. Teorik ravishda, VIning bu xususiyatga ega bo'lgan variantlar va talab etiladigan nazorat jihozlari bilan allaqachon mavjud klyuchlar doiralari ga integratsiya qilish mumkin, lekin bu qo'shimcha qism uchun kengaytirishni allaqachon mavjud qurilmalarga joylashtirishga oid amaliy muammolar bu jarayonni amalga oshirishni qiyin qiladi.
• Ishonchli masalalar: Aniqlovchi jihozlar VIning o'ziga nisbatan ishonchli bo'lishi katta xavf tashlaydi. VIga qo'shilgan qo'shimcha qismlar yangi suv tortish yo'llarini kirg'izish va o'rnatish paytda zarar olish ehtimoli bor, bu esa vakuum yo'qolishiga olib kela oladi.
Komponentlar ziddiyati:
Optik usullar: Aniqlovchi tizimda ishlatiladigan optik liflar o'rnatish paytda noto'g'ri joylashtirish, zarar olish va kondensatsiya yoki toz tomonidan bloklanganligi mumkin.
Elektr kontakt usuli: Elektr kontaktlari orqali harakatni aniqlash VIning yaqinida energetik microshema talab etadi, shu bilan birga elektr izolyatsiyasini saqlash kerak. Bu bir qator potensial xato rejimlarni kirg'izadi, shu jumladan, microshema ishonchligi, signal jo'natish, shema energiyasini ta'minlash va elektr izolyatsiyasini saqlashga oid masalalar.
Yaqinlasha, mekanik bosim nazorati usuli VIning to'liq vakuum yo'qolganligini tekshirish uchun sodda usul taqdim etadi, lekin bu usulda muhim cheklamalari mavjud. Bu cheklamalar allaqachon qurilgan VIlarga qo'shilishi mumkin emasligi, qo'shimcha komponentlarning ishonchligi va o'rnatish va ishlatishga oid amaliy muammolar kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Ushbu omillarni dastlabki tarzda tan olingan holda, bu usulning mos keladigan ishlatilishini qaror qilishda muhim ahamiyatga ega. Robust dizayn va amalga oshirish bu xavflarni bartaraf etishga yordam beradi, shuning uchun VIlarning nazorat tizimlari umumiy ishonch va samaradorligini oshiradi.