Включение:
При включении выключателя вначале имеется контактирование подвижного дугогасительного контакта 3 с дугогасительным контактом 5, а затем главных контактов 1,2.
Характерной особенностью автокомпрессионных элегазовых выключателей является взаимная связь механических и термогазодинамических дуговых процессов при выполнении операции отключения. Для повышения отключающей способности и уменьшения времени срабатывания при отключении, а также уменьшения габаритов дугогасительного устройства необходимо определить влияние параметров выключателя на его динамические характеристики.
При проектировании автокомпрессионного элегазового генераторного выключателя задачу оптимизации можно представить как поиск параметров элегазового выключателя, обеспечивающих малое время отключения при заданном токе отключения, скорости восстановления напряжения на контактах.
3.2 Математическая модель и расчет параметров выключателя
Для оценки эффективности сформулируем критерий оптимизации:
Рис. 3.2. Схема математической модели
Баланс энергий в системе (см. рис. 3.2) выглядит следующим образом:
где:
Внутреннюю энергию газа можно расписать через температуру и теплоемкость газа при постоянном объеме
Также используются уравнения состояния рабочей среды, расхода газа через сопло, а также уравнения движения подвижной системы ЭВ. Эти уравнения имеют вид [1, стр. 77,3.6]
где
Подставим в (3.6.) уравнение (3.2.), а также
С учетом соотношений
Получим
В уравнении (3.7) раскроем дифференциал
Используя соотношение
C учетом
Окончательно система примет вид
Распределения
Рис. 3.3. Распределение
Далее математическая модель преобразуется к безразмерному виду путем выражения через базисные величины.
На первом этапе проектирования расчёт дугогасительного устройства будем рассматривать относительно следующих обобщенных параметров [2]:
Рассчитаем характеристики элегазового выключателя при следующих исходных данных:
Максимальный отключаемый ток – амплитуда номинального тока отключения, равный: