Verificación técnica del proceso de acción del fusible de desconexión

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Observación fotográfica de alta velocidad
La grabación de la cámara de alta velocidad de 20 000 fotogramas por segundo muestra que el movimiento del arco en el tubo de fusión del fusible de desprendimiento presenta una característica de difusión en espiral, y el diámetro máximo de difusión no supera el 80 % del diámetro interior del tubo de fusión, lo que verifica la racionalidad del diseño estructural.
Tecnología de diagnóstico espectral
Mediante el análisis espectral de plasma de arco (longitud de onda de 200 a 900 nm), se midió una temperatura del núcleo del arco de 12 000 a 15 000 K, y un gradiente de temperatura en la capa exterior de 5000 K/mm, inferior al 8 % del modelo de simulación.
Prueba de propiedades mecánicas
Tras 5000 pruebas de acción, la vida útil por fatiga del mecanismo de resorte presenta una atenuación del módulo de elasticidad <3 %, lo que cumple con los requisitos de la norma DL/T640. La desviación de sincronización de la separación de contactos se controla con un margen de ±0,5 ms. 5. Dirección de la evolución tecnológica
Fusible con detección inteligente
Sensor de temperatura de fibra óptica integrado (precisión de ±1 °C) y bobina Rogowski para la monitorización holográfica del proceso de acción, con una frecuencia de muestreo de datos de hasta 1 MHz.
Tecnología de fusible con autorrecuperación
El fusible está fabricado con una aleación con memoria de forma (NiTiNOL). Tras activarse el cambio de fase a 160 °C, recupera su forma inicial tras enfriarse a 80 °C, lo que permite el reenganche automático tras la limitación de la corriente de falla.
Nuevo medio de extinción de arco
El gas mixto de hexafluoruro de azufre (SF) y nitrógeno (proporción 1:4) triplica la resistencia de los materiales tradicionales, lo que resulta especialmente adecuado para la protección del lado de CC de nuevas centrales eléctricas.

Verificación técnica del proceso de acción del fusible de desconexión

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