多间隙金属蒸气电弧MMVA(Multi-gap Metal Vapor Arc) 是真空间隙串联运行时的电弧,其介质恢复特性及其在超高压开关中的应用是当前开关电器领域的前沿课题之一。本研究旨在解决真空灭弧室串联运行时形成的多间隙金属蒸气电弧MMVA的特性,重点研究MMVA介质恢复过程及其耐压可靠性方面的增益,结合在超高压真空开关中的应用,研究MMVA间隙的同步控制策略和稳定判据。目前超高压领域的开关介质是SF6的一统天下,而SF6废气的毒性以及泄漏后对环境的危害都是人们近年来十分关注的。以往真空开关向高电压方向发展有间隙长度与耐压水平的饱和效应,而串联应用在同步操动方面又难以实现。在现代电子操动技术和光电控制技术日趋成熟的条件下,把真空灭弧室串联运行应用到超高压领域已成为可能。研究多间隙金属蒸气电弧的特性就是在理论和机理方面为这一应用扫清障碍,探索超高压开关的更新换代可行性。
多间隙金属蒸气电弧(Multi-gap Metal Vapor Arc-MMVA)是真空间隙串联运行时的电弧,其介质恢复特性及其在超高压开关中的应用是开关电器领域的前沿课题之一。目前,在超高压领域的开关介质主要是SF6,而SF6废气的毒性以及泄漏后对环境的危害是人们近年来十分关注的问题。以往真空开关向高电压方向发展有间隙长度与耐压水平饱和效应,而串联应用在同步操动方面又难以实现。随着现代电子操动技术和光电控制技术日趋成熟,真空灭弧室串联运行应用到超高压领域已成为可能。本研究分析了真空灭弧室串联运行时形成的多间隙金属蒸气电弧的特性,重点研究了MMVA介质恢复过程及其耐压可靠性方面的增益。结合在超高压真空开关中的应用,研究MMVA间隙的同步控制策略和稳定判据。提出了一种光控模块式真空开关单元,使用光控技术在低电位端对处于高电位的真空断路器的电子操动机构进行控制。