[发明专利]气体绝缘开关装置及气体绝缘开关装置用部件的电弧损伤检测方法有效
申请号: | 200710181184.6 | 申请日: | 2007-10-12 |
公开(公告)号: | CN101174760A | 公开(公告)日: | 2008-05-07 |
发明(设计)人: | 金泽幸雄;花井正广;古田宏 | 申请(专利权)人: | 株式会社东芝 |
主分类号: | H02B13/035 | 分类号: | H02B13/035;H02B13/065;H01H33/91;H01H33/26 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 陈建全 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 气体 绝缘 开关 装置 部件 电弧 损伤 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及用于检测气体绝缘开关装置中使用的部件的电弧损伤,特别是用于容易地检测电接点达到当初设定的损耗极限的气体绝缘开关装置及气体绝缘开关装置用部件的电弧损伤检测方法。
背景技术
在发电站或变电站中的高电压用的断路器、断路开关或开关器等电力设备中,组装有用于开关电路的电接点。此外,近年来,从提高经济性和环境调和性的观点出发,正在促进电力设备的紧凑化,有电接点小径化的倾向,但另一方面,随着电力需求的增大,也谋求电力设备的高电压化及大容量化,小径化的电接点的电流密度在增大。
在上述的电力设备中,由于在高电压下反复进行断路动作,所以在其电接点,产生由开关时所产生的电弧的热量所引起的蒸发或损耗。因此,到目前为止,正确地把握产生在电接点的损耗极限对于使电接点正确运转、提高电力设备的运转率而言是非常重要的。
作为这样的电接点的损耗极限检测方法,有在电刷上安装磁石以检测磁变化的方法(参照专利文献1)、或在接点上安装压电元件以监视电压变化的装置;在开关设备中安装振动传感器或加速度传感器以检测本体的异常振动等的装置(参照专利文献2及3)。在这些监视装置中,在接点附近设置传感器等,通过测定电特性变化或机械特性变化来检测异常。
此外,还提出了不安装特殊的传感器等,通过从电极本身分析电弧时所产生的光而检测损耗的方法(参照专利文献4)。
专利文献1:特开平6-14501号公报
专利文献2:特开平10-241481号公报
专利文献3:特开平11-354341号公报
专利文献4:特开2005-71727号公报
但是,对于专利文献1~3中公开的以往的监视装置,其是对被看作是由于变形或损耗而引起的设备特性的变化进行测定,并在发生异常的初期过程中进行检测,所以难以直接检测电极或喷嘴等的损耗极限。
此外,例如专利文献4适合检测电极的损耗,但不能检测开关装置的喷嘴等电极外围部件的损耗。
发明内容
本发明是为解决上述以往技术中的问题而提出的,其目的在于,提供一种气体绝缘开关装置及气体绝缘开关装置用部件的电弧损伤检测方法,以便直接检测电接点或外围部件达到当初设定的损耗极限。
为达到上述目的,提供一种气体绝缘开关装置,其中在封入了消弧性气体的容器内,具有一对可接触和分离的电弧接触头、由设在其一方的电弧接触头侧的缓冲活塞及缓冲缸构成的缓冲室、和具备与所述缓冲缸一体地固定的喷嘴的消弧室,通过压缩所述缓冲室,将所述消弧性气体导入所述喷嘴,并喷向在所述一对电弧接触头间产生的电弧以消除电弧,其特征在于:构成所述电弧接触头、缓冲室或消弧室的部件以下述物质作为标记物质而含有,所述物质包含与在该部件中用于确保本来的耐性或耐绝缘性所使用的元素不同的元素;与通过所述电弧的热量所述部件因热分解而发生损耗相伴,所述标记物质以气体状被释放到所述气体中。
根据以上的本发明,通过在气体绝缘开关装置用部件中,使用含有与开关装置内部使用的元素不同的元素的物质作为标记物质,与开关装置的开关动作相伴产生电弧,且该部件损耗的情况下,该标记物质通过热分解而成为气体状,并向容器内扩散。能够通过检测气体绝缘开关装置内的气体中的气体状的标记物质的浓度,在不使用设备的分解检查、或X射线透射摄影等特别的诊断装置的情况下,进行气体绝缘开关装置用部件的损耗的正确的极限评价,并且容易地进行气体绝缘开关装置用部件的寿命评价。
根据以上的本发明,能够提供一种气体绝缘开关装置及气体绝缘开关装置用部件的电弧损伤检测方法,以便直接检测电接点或外围部件达到当初设定的损耗极限。
附图说明
图1是表示本发明的第1实施方式的气体断路器的基本构成的图示。
图2是表示本发明的第1实施方式的绝缘喷嘴的损伤检测的概念图。
图3是表示本发明的第1实施方式中的标记物质在气体中的浓度与绝缘喷嘴的损伤情况的关系的曲线图。
图4是表示本发明的第2实施方式的绝缘喷嘴的损伤检测的概念图。
图5是表示本发明的第2实施方式中的标记物质在气体中的浓度与绝缘喷嘴的损伤情况的关系的曲线图。
图6是表示本发明的第3实施方式的绝缘喷嘴的损伤检测的概念图。
图7是表示本发明的第3实施方式中的氟化物在气体中的浓度与电弧接触头的损伤情况的关系的曲线图。
图8是表示本发明的第4实施方式的绝缘喷嘴的损伤检测的概念图。
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