技术沙龙解锁史陶比尔电连接核心技术

在输配电行业中,电连接必须具备三个特征:安全、高效和稳定。表带触指极小的发热功率、极小的接触电阻和稳定均匀的接触力能保证优异的电连接性能。本文结合实际的设计需求及经验,简单介绍了表带触指的技术原理和典型应用。

电连接常见问题及原因

电连接主要的失效机理为接触不良,其表现出来的形式大致为接触电阻值增大或接触电阻值飘移不定。电接触不良会导致产品出现异常的发热量,超出国标所规定的温升允许值,进而影响产品的绝缘能力,甚至发生短路的情况。一般造成接触不良的现象及可能原因如下:

表带触指技术介绍

市面上常见的触指类型有表带触指、弹簧触指、梅花触指、自力型触指等等。可靠有效的电连接对于电力设备及电力系统都十分关键,因此选择合适的触指方案至关重要。

接触理论

电连接是指通过机械力实现导体之间电能传输连接方式。然而,该机械力作用产生的接触面(表面接触区域)并不等于用于负载电流的有效接触面。金属表面的污染层包括灰层、油膜、金属化合物,使有效接触面积远远小于表面接触面积,电流通道集中在单个接触点,从而导致接触电阻增大。也就是说,看似面与面的连接,其实是点与点的连接。

▲ 有效接触区域与表面接触区域

表带触指技术

MULTILAM技术,也称为表带触指技术,即在两个接触面之间建立平行接触点,并且提供一定的接触力,可以破坏污染层,实现有效的电连接。每一个接触页片形成独立的弹性负载回路,通过一圈若干回路的并联,能大大减少导体之间的接触电阻。根据给定的每一个表带页片的接触力、几何结构、弹性特征以及表面材质的属性,可以比较准确地计算出接触电阻。

MULTILAM的接触电阻 Rl相当于并联连接的接触页片的电阻。每一个接触页片的几何形状,均为实现长久的工作寿命而设计。页片恒定的弹性压力可以使接触界面之间的连接保持稳定,从而实现恒定的低电阻。

▲表带触指原理

▲ 表带接触电阻计算

表带触指的优势

表带触指技术从上世纪六十年代初面市,迄今已有超半个世纪的成功应用经验。它已经成为满足严苛需求应用的绝佳选择:能够在对温度、振动和冲击有严格要求的环境下安全运行;大电流,非常适合高压开关高负荷的要求;高插拔次数,能够完全满足开关的寿命实验要求。相比弹簧触指,表带触指的优势主要集中在开槽尺寸小、接触电阻低和稳定性高这三方面。

▲ 表带触指vs弹簧触指

表带触指技术的趋势

小型化设计是GIS未来发展的趋势,表带触指技术也在适应这种变化,往紧凑型方向发展。史陶比尔新近推出的ML-CUX表带触指,采用创新型的双组分结构,拥有卓越的额定电流和短时耐受能力,安装空间较小,实现了高功率密度的紧凑型连接,可以有效降低设备的总体拥有成本。

▲ ML-CUX表带触指

典型应用

表带触指可以根据高压电器的各种尺寸进行定制化选型,满足客户对产品结构设计多样性的需求。

示例一:断路器

应用条件:断路器灭弧室内的压气缸和气室滑动连接(注:气缸外径120mm)

解决方案:1条LA-CU表带

电气参数:额定电流4000A,短路电流50kA/4S,峰值电流125kA

机械参数:操作寿命M2等级1万次(滑动行程合计2.4km)

示例二:隔离开关

应用条件:隔离开关动触头和动触头座的滑动连接,动触头与静触头座的插拔连接(注:动触头外径80mm)

解决方案:1条LA-CUD表带

电气参数:额定电流4000A,短路电流40kA/4S,峰值电流100kA

机械参数:操作寿命M2等级1万次(滑动行程合计2.2km)

示例三:母线/套管

应用条件:管母线与触头座之间的静连接(注:触头座内径85mm)

解决方案:1条ML-CUX表带

电气参数:额定电流4000A,短路电流50kA/4S,峰值电流125kA

机械参数:满足安装大容差要求(注:轴套配合间隙一般为2.4mm)。

表带触指作为电连接器的应用已十分成熟,被广泛应用于组合电器、断路器、变压器、开关柜、气体绝缘母线等电气产品。表带触指极小的发热功率、极小的接触电阻和稳定均匀的接触力,能够确保优良的电连接,从而为电力系统带来更多和更长远的效益。

注:原文《表带触指在高压电器的应用》,刊载于《电气时代》杂志2019年第10期,作者为史陶比尔(杭州) 郑成利。

2019上海国际电力展

地点:上海新国际博览中心

展位号:N1馆 1F11展位

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THE END
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