I kraftsystemet, en olja strömbrytare är en viktig enhet eftersom det kommer att göra systemet starkt. Dessa klassificeras i olika typer baserat på det medium som används för att minska bågen. En oljeströmbrytare är en typ av brytare där den isolerande oljan kan användas som ett bågsläckningsmedium. När felet uppstår inom systemet kommer brytarkontakterna att separeras och bågen kommer att slås mellan kontakterna. Den här artikeln diskuterar en översikt över oljeavskiljaren och dess funktion.
Vad är en oljeströmbrytare?
Definition: Den äldsta typen av strömbrytare är en oljesäkring. Den innehåller separata kontakter och huvudkontakten för dessa kontakter är att separera en isolerande olja. Den har bra isoleringsegenskaper jämfört med luft. När felet inträffar öppnas brytarens kontakter under oljan. När bågen väl har slagits mellan brytarens två kontakter kommer bågens värme att lösa upp den omgivande oljan och separeras i en betydande volym gasformigt väte vid högt tryck. Huvudfunktionerna i denna brytare är låg kostnad, tillförlitlighet och enkelhet.

Strömbrytare
Olika typer
Typerna av olja brytare inkluderar följande.
Brytare för bulkolja
Denna typ av brytare använder en stor mängd olja för att förstöra bågen. Det kallas också en brytare för död tank. Som namnet antyder hålls tanken på denna brytare vid markpotential. Mängden olja som används i denna brytare beror främst på systemets spänning. Till exempel, om systemspänningen är 110 kV, använder den 8 kg till 10 000 kg olja. På samma sätt använder den 50 000 kg olja för 220 kV. I denna typ av krets fungerar olja som ett ljusbågsläckningsmedium och isolerar de befintliga delarna från jorden.
Minsta oljebrytare
Denna typ av brytare använder mindre olja. Oljetanken placeras på en porslinsisolator för att isolera den från marken. Den innehåller en bågkammare som är innesluten i ett bakelitpapper. Denna brytare innehåller två delar, den övre delen är porslin som är innesluten med kontakter medan den nedre delen stöds genom porslinet
Det använder mindre utrymme jämfört med bulkoljetyp. Den används inte där den upprepade operationen är nödvändig. De största fördelarna med denna brytare är att den använder mindre olja, mindre utrymme, mindre vikt, tankens storlek är liten, mindre underhåll etc.
Konstruktion av oljebrytare
Konstruktionen av denna typ av strömbrytare är enkel. Den inkluderar strömförande kontakter som är omgivna i en stark tank och metall. Här är tanken laddad med transformatorolja. Transformatoroljan fungerar som ett isolerings- och bågsläckningsmedium bland det befintliga elementet och jorden.

Konstruktion av oljebrytare
Vid toppen av transformatoroljan kan luften fyllas i tanken som fungerar som en kudde för att hantera den överförda oljan vid skapandet av gas i bågen. Det absorberar den mekaniska chocken av den stigande oljerörelsen. Oljetanken i denna brytare kommer att bultas för att utföra vibrationer som orsakas medan det höga strömflödet avbryts. Detta inkluderar ett gasutlopp som är fixerat i oljetankens lock för att eliminera gaserna.
Arbetsprincip
Normalt drift av denna brytare , kommer kontakten i brytaren att stängas och bär strömmen. När felet inträffar i systemet kommer kontakterna att röra sig isär och en båge kommer att slås mellan kontakterna.
På grund av denna båge frigörs en enorm mängd värme och hög temperatur kan uppnås för att förånga den närliggande oljan till gas. Så denna gas kommer att omges av bågen och dess instabila ökning runt den kommer att flytta oljan våldsamt.
Bågen kommer att stängas av när utrymmet mellan kontakterna som fasta och rörliga når ett visst kritiskt värde. Det beror främst på återhämtningsspänningen och bågströmmen. Driften av denna brytare är extremt tillförlitlig och billig. Huvudfunktionen i denna brytare är att det inte finns några speciella enheter som används när du styr bågen som orsakas av rörlig kontakt.
Underhåll av oljebrytare
För varje typ av strömbrytare krävs underhåll. På samma sätt i oljetyp är det också viktigt att verifiera och byta olja såväl som kontakter. När kortslutningen inträffar avbryts en strömbrytare. Ibland kan kontakterna skadas på grund av bågar. Så den dielektriska oljan kan karboniseras inom kontakterna och dess dielektriska hållfasthet kan reduceras och brytförmågan kan minskas. Som ett resultat är underhållet av brytaren nödvändigt för att verifiera, byta olja och kontakter.
Följande punkter måste kontrolleras innan strömbrytaren inspekteras
- Observera de inre delarna och bågkontakterna. När det blir kortslutning måste kontakterna bytas.
- Observera spolens dielektriska hållfasthet
- Brytarens yta måste rengöras och eliminera kolavlagringar genom ett torrt tyg och starkt.
- Kontrollera oljenivån.
- Utlösning såväl som stängningsmekanism måste kontrolleras
Fördelar
De fördelarna med oljeavskiljaren inkluderar följande.
- Den använder mindre mängd olja
- Dielektrisk hållfasthet hos olja är hög
- Olja i brytaren absorberar bågens energi vid nedbrytning.
- Mindre utrymme
- Brandrisk kan minskas
- Underhållet minskade också
Nackdelar
De olägenheten för oljebrytaren inkluderar följande.
- Den använder mindre mängd olja så att kolsyramängden kommer att ökas
- Det är svårt att ta bort gaserna i kontaktutrymmet
- Den dielektriska styrkan minskar oljan snabbt på grund av den stora mängden karbonisering.
- Bågtid är hög
- Tillåt inte avbrott med hög hastighet
- Kontroll av bågavbrott kan göras baserat på bågens längd.
- Det kan bilda vilken flyktig blandning som helst genom luften.
Detta handlar alltså om en översikt över en olja strömbrytare, arbetsprincip , konstruktion, typer, fördelar, nackdelar och tillämpningar. Här är en fråga till dig, vilka komponenter används i brytare för olja?