
- •Основные понятия и задачи расчета эдс
- •Классификация электрических аппаратов, и требования, предъявляемые к ним.
- •3. Расчет эдс на основании закона взаимодействия проводника с током и магнитным полем.
- •4) Расчет электродинамических сил по изменению запаса электромагнитной энергии контуров.
- •5 Вопрос 2 параллельных прямых проводника, один из которых бесконечно длинный, а второй имеет конечную длину l
- •6) Эдс между взаимно перпендикулярными проводниками.
- •9. Силы взаимодействия между проводником с током и ферромагнитной массой.
- •Силы, действующие между параллельными проводниками при однофазном токе.
- •11. Силы, действующие между параллельными проводниками при трехфазном токе.
- •Потери в проводниках.
- •13. Эффект близости
- •14. Отдача теплоты нагретым телом
- •15. Нагрев и охлаждение однородного проводника во времени при продолжительном режиме работы
- •16. Нагрев и охлаждение однородного проводника во времени при кратковременном и повторно-кратковременном режиме работы.
- •18. Нагрев катушек эа.
- •19.Физические явления в электрическом контакте.
- •Переходное сопротивление контакта.
- •Зависимость переходного cопротивления от контактного нажатия.
- •Зависимость переходного сопротивления от температуры.
- •Зависимость переходного сопротивления от состояния контактной поверхности.
- •Зависимость переходного сопротивления от свойств материала контакта.
- •22.Износ контактов
- •23. Работа контактов в условиях короткого замыкания
- •24. Герметизированные контакты. Материалы для контактных соединений.
- •25.Процессы в дуговом промежутке
- •26.Условия гашения дуги постоянного гока
- •27.Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока. Особенности при переменном токе.
- •Способы гашения электрической дуги.
- •Основные понятия электромагнитных цепей и магнитные величины.
- •Основные законы магнитной цепи.
- •31. Проводимость воздушных промежутков.
- •32. Расчет магнитной цепи торроида без зазора.
- •33. Расчет магнитной цепи торроида с воздушным зазором.
- •34.Особенности расчёта магнитной цепи электромагнитов переменного тока
- •35.Расчёт обмотки напряжения электромагнитов постоянного тока
- •36.Расчёт токовой обмотки электромагнита постоянного тока
19.Физические явления в электрическом контакте.
Сопротивление тел, обеспечивающее непрерывность электрической цепи, называется электрическим контактом. Деталь, соприкасающаяся с другой деталью при образовании электрического контакта называется контакт-деталью, а образование и существование электрического контакта называется электрическим контактированием.
Электрическое
контактирование весьма сложное явление.
Контактные поверхности всегда имеют
некоторую шероховатость и, как правило,
всегда покрыты плёнками, которые
образуются под воздействием кислотного
воздуха, озона, азота и других химических
реагентов. Плёнки имеют толщину примерно
до
см, а удельное сопротивление равно ҏ=
ом*см. Металлическое контактирование
осуществляется не по всей поверхности,
а лишь в немногих точках. Имеющаяся на
поверхности металла плёнка может быть
в одних случаях продавлена силой,
сжимающей контакты (рис.4-1, а), в других
случаях пробита под влиянием разности
электрических потенциалов. В месте
пробоя может образоваться металлический
перешеек (рис. 4-1,б), проводящий электрический
ток.
Явление
пробоя плёнки при некотором напряжении
называется фриттингом. Оно заключачается
в том, что при некотором (пороговом)
значении напряжения, зависящем от вида
и толщины плёнки, сопротивление её резко
падает. Происходит электрический пробой
плёнки
По форме контактирования различают три вида контакторов: точечный, линейный, поверхостный.
Точечный электрический контакт - электрический контакт, при котором соприкосновение рабочих поверхностей контакт деталей происходит в точке. Следовательно контактирование происходит в одной точке-площадке.
Линейный электрический контакт - электрический контакт, при котором соприкосновение рабочих поверхностей контакт-деталей происходит по линии.
Поверхостный электрический контакт – электрический контактор, при котором соприкосновение рабочих поверхностей контакт-деталей происходит по поверхности. Физическое контактирование происходит здесь в ряде точек-площадок(минимум в трёх), расположенных на этой поерхности.
Размеры
площадок контактироания пропорциональны
силе, сжимающей детали, и зависят от
сопротивления смятию материала деталей.
Если две детали контактируют в одной
площадке, то её размер в первом
приближении
.
Где P-сила,
сжимающая детали.σ-временное сопротивление
смятию.
Если
детали контактируют в m
площадках, то размер каждой площадки
определяется тем же уравнением, а размер
общей площади будет равен сумме размеров
отдельных площадок. В первом приближении
силу сжатия для каждой площадки можно
считать равной
.
Тип контакта определяется его назначением, значениями тока и контактного нажатия, конструкцией контактного узла и всего аппарата. При этом следует всегда иметь в виду, что многоточечное контактирование обеспечивает более надёжный электрический контакт.
а) Точечный тип контакта.
б) Линейный тип контакта.
в) Поверхостный тип контакта (косание не менее чем в 3-ох точках)