Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры ЭЭА 2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.45 Mб
Скачать

34. Гашение дуги в дугогасительной решетке.

Над контактами аппарата устанавливают неподвижные, изолированные друг от друга металлические пластины, образующие дугогасительную решетку, возникающая при отключении дуга загоняется в эту решетку, где разбивается на ряд последовательно включенных коротких дуг. У каждой пластины решетки возникает околоэлектродное падение напряжения. Гашение дуги происходит за счет суммы околоэлектродных падений напряжений. При постоянном токе напряжение на все дуге решетки равно:

Для того, чтобы дуга в решетке погасла, необходимо чтобы , возможны 2-а типа решетки:

1)Дуга, возникшая на контактах, переходит на рога и одновременно проникает в область занятую решеткой.

2) Дуга, возникшая на контактах, последовательно входит в промежутки между пластинами решетки по мере удаления подвижного контакта от неподвижного. Напряжение на дуге увеличивается постепенно, по закону, близкому к линейному.

Длительность горения дуги будет уменьшаться с увеличением скорости расхождения контактов и числа пластин на единицу дуги. Чем больше число пластин на единицу длины дуги, тем компактнее ДГР (дугогасительная решетка), но стальные пластины ближе чем на 2мм располагать нельзя, т.к. они могут сплавится.

35. Способы гашения электрической дуги: высоким давлением, в трансформаторном масле.

Если при данном токе в дуге увеличить давление окружающей среды, то увеличится отвод тепла. Для сохранения значения тока, необходимо к дуге подвести большую мощность, что при неизменном токе требует повышения напряжения на дуге. Из-за резкого подъема напряжения на дуге ток обрывается до своего естественного нуля, не достигнув максимального значения.

Под действием энергии дуги происходит взрывоподобное разложение масла на водород и газы в виде паров масла. Водород обладает исключительно высокой теплопроводностью и является одной из лучших дугогасящих сред. За сотые доли секунды давление резко поднимается, образующийся газовый пузырь стремится вырваться из камеры. При этом происходит эффективное охлаждение дуги потоками газа, вытекающими из камеры со скоростью звука.

На процесс гашения дуги влияют также тепловые пото­ки воздуха, создаваемые дугой. Дуга гасится более интен­сивно, если ее растяжение за счет конвективного движения воздуха совпадает с направлением действия электродина­мических сил (рубильник устанавливается так, что кривиз­на дуги обращена вверх). При отключении переменного тока дуга гасится за счет возникновения электрической прочности 200—220 В около каждого катода рубильника. В однофазной це­пи двухполюсный рубильник позволяет легко гасить дугу с номинальным током при напряжении до 380 В. Од­нополюсный рубильник с одним разрывом надежно ра­ботает в цепи с напряжением до 220 В. Рубильники и переключатели с центральной рукояткой раз­решается применять только для отключения обесточен­ной цепи. При отключении цепей под нагрузкой дуга не должна воздействовать на руку.

Для рубильников и переключателей с боковой рукоят­кой или рычажным приводом отношение отключаемого то­ка к номинальному составляет 0,2 при постоянном напря­жении 220 В и 0,3 при переменном напряжении 380 В. При постоянном напряжении 440 и переменном 500 В указан­ные аппараты используются только для отключения обес­точенных цепей. Для увеличения отключающей способно­сти рубильник снабжается дугогасительной решеткой, при этом отключающая способность рубильников увеличивается.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]