Детальная информация

Название Моделирование работы дугогасительной камеры с радиальным магнитным полем вакуумного выключателя 10 кВ-20 кА/1000 А при замкнутом положении контактов и при их размыкании: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ; образовательная программа 13.03.02_06 «Электрические и электронные аппараты» = Modelling the operation of an arc-quenching chamber with a radial magnetic field of a 10 kV–20 kA/1000 A vacuum circuit breaker in the closed-contact position and during contact opening
Авторы Кутадзауше Анкшиос Сунунгурай
Научный руководитель Сафонов Евгений Павлович
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2026
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика вакуумный выключатель ; дугогасительная камера ; радиальное магнитное поле ; вакуумная дуга ; электротепловое моделирование ; электромагнитное моделирование ; COMSOL Multiphysics ; SolidWorks ; контактная система ; сила Лоренца ; vacuum circuit breaker; vacuum interrupter chamber; radial magnetic field; vacuum arc; electrothermal modelling; electromagnetic modelling; COMSOL Multiphysics; SolidWorks; contact system; Lorentz force
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 13.03.02
Группа специальностей ФГОС 130000 - Электро- и теплоэнергетика
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-3917
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\44037
Дата создания записи 01.09.2026

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет возможно после подготовки администраторами необходимых файлов

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Работа сфокусирована на симуляции электротепловых и электромагнитных процессов внутри вакуумной дугогасительной камеры коммутационного аппарата класса 10 кВ. Номинальный ток устройства — 1000 А, ток отключения — 20 кА. В основе конструкции лежат контактные диски с наклонными прорезями. Их задача проста: создать радиальное магнитное поле и воздействовать на вакуумную дугу при размыкании цепи. Провёл скрининг конструкций выключателей, изучил физику гашения дуги в вакууме. На базе заданных параметров были отобраны материалы и определены геометрические размеры ключевых узлов. Геометрия моделировалась в SolidWorks, затем геометрия переехала в COMSOL Multiphysics для численного анализа. Замкнутое состояние контактов описано электротепловой моделью. Она позволяет выявить распределения электрического потенциала, плотности тока, напряжённости поля и температуры при номинальной нагрузке. Критический фокус направлен на нагрев токоведущих стержней, дисков и мест соединений. Параллельно выполнен расчёт модифицированной версии: диаметр стержней урезан до 10 мм. Жёсткое уменьшение сечения ведёт к росту плотности тока и температуры, что критически ухудшает электротепловой режим всей конструкции. Разомкнутое положение требует электромагнитной модели с учётом условного дугового канала между дисками. Рассчитаны потенциалы, линии тока, магнитная индукция и силы Лоренца. Наклонные прорези формируют поле в межконтактной зоне; сила Лоренца приобретает поперечную составляющую. Это гарантирует перемещение дуги по поверхности контакта, снижая локальную эрозию материалов. Уменьшение диаметра стержней до 10 мм снизило максимальную магнитную индукцию с ~0,103 Тл до 0,0911 Тл, но характер воздействия поля на дугу остался неизменным. Полученные данные применимы для оптимизации камер с контактными системами радиального типа.

This thesis models electrothermal and electromagnetic behaviour in a 10 kV, 1000 A vacuum circuit breaker’s interrupter chamber. Rated breaking current stands at 20 kA. The design features contact discs with inclined slots to induce a radial magnetic field, thereby influencing the vacuum arc during separation. We reviewed existing architectures, operational principles, and extinction physics before selecting materials and dimensions based on initial parameters. A 3D SolidWorks model was then imported into COMSOL Multiphysics for numerical simulation. We built an electrothermal model for the closed-contact state to map electric potential, current density, field strength, and temperature under rated load. Particular focus was placed on heating within current-carrying stems, discs, and joints. A secondary calculation reduced the stem diameter to 10 mm. Results indicate that shrinking cross-sections elevates both current density and temperature, degrading overall electrothermal performance. For the open-state configuration, an electromagnetic model with a simplified arc channel yielded distributions of potential, field strength, streamline paths, flux density, and Lorentz forces. The inclined slots generate an intercontact magnetic field; the resulting Lorentz force possesses a transverse component. This facilitates arc travel across the contact surface, potentially mitigating local erosion. Reducing the stem to 10 mm lowered peak magnetic flux from ~0.103 T to 0.0911 T without altering the fundamental nature of the magnetic interaction with the arc. These findings inform the optimization of chambers employing radial-field-generating contact systems.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Интернет Анонимные пользователи
...