- •Общая характеристика и классификация электрических аппаратов.
- •Основные требования, предъявляемые к электрическим аппаратам.
- •Нагрев электрических аппаратов.
- •Режим работы электрических аппаратов.
- •Нагрев и охлаждение аппарата в кратковременном режиме работы.
- •Нагрев и охлаждение аппарата при повторно кратковременном режиме работы.
- •Электромагниты. Магнитные цепи.
- •Магнитные цепи с постоянной мдс. Расчет неразветвленной однородной магнитной цепи.
- •Магнитные цепи с переменной мдс.
- •Магнитный поток идеальной катушки переменного тока с ферромагнитным сердечником.
- •Магнитные потери.
- •Основное свойство магнитного потока идеальной катушки с ферромагнитным сердечником. Влияние воздушного зазора.
- •Практическое использование магнитных цепей.
- •Электромагниты постоянного тока.
- •Рабочий цикл электромагнита.
- •Форсировка электромагнитов постоянного тока.
- •Электромагниты переменного тока.
- •Вибрация якоря электромагнита переменного тока.
- •Способы устранения вибрации.
- •Катушка электромагнита.
- •Расчет катушки постоянного тока.
- •Электрические контакты.
- •Конструктивное исполнение контактов.
- •Основные параметры контактных соединений.
- •Переходное сопротивление контакта во включенном состоянии.
- •Износ контактов при отключении.
- •Износ контактов при больших токах.
- •Износ контактов при включении.
- •Основные требования к материалам контактора.
- •Электрическая дуга .
- •Процессы деионизации.
- •Вах дуги постоянного тока.
- •Распределение напряжения по длине дуги постоянного тока.
- •Условия горения и гашения дуги постоянного тока.
- •Горение, гашение дуги переменого тока.
- •Открытая дуга переменного тока при высоком напряжении источника
- •Дуга переменного тока в условиях активной деионизации
- •Дуга переменного тока в условиях отключения цепей низкого напряжения
- •Способы гашения дуг постоянного и переменного токов.
Горение, гашение дуги переменого тока.
Дуга переменного тока обычно гасится легче, чем дуга постоянного тока. Чтобы погасить дугу постоянного тока, надо насильственно свести к нулю ток цепи путем непрерывного увеличения сопротивления дугового столба. При переменном токе этого делать не требуется, здесь через каждый полупериод ток естественным путем проходит через нулевой значение и надо лишь воспользоваться этим обстоятельством и создать вблизи перехода через нуль такие условия в межконтактном промежутке, чтобы протекание тока цепи вслед за этим переходом не возобновлялось.
Рассмотрим два случая гашения дуги переменного тока.
Открытая дуга переменного тока при высоком напряжении источника
Открытая дуга переменного тока в моменты перехода тока через нуль сохраняет высокую проводимость и поэтому в установках высокого напряжения гашение открытой дуги происходит не вследствие перехода через нуль и образования прочности промежутка, а главным образом вследствие растяжения дугового столба и образования на нем высокого напряжения горения (на всем протяжении полупериода). При таком режиме ток в цепи начинает заметно падать за несколько периодов до полного обрыва дуги и причиной его ограничения является возрастание сопротивления канала дуги. При определенной длине дуги переменного тока напряжение сети оказывается недостаточным для поддержания горения дуги (критическая длина), наступает нарушение баланса мощностей (подводимой и отдаваемой) и ток цепи довольно быстро уменьшается и, наконец, совсем прекращается.
Дуга переменного тока в условиях активной деионизации
Если столб дуги переменного тока подвергается интенсивной деионизации, то в этом случае механизм гашения дуги существенно меняется по сравнению со случаем открытой дуги в цепи высокого напряжения. За счет активного воздействия газовой или жидкой среды диаметр дугового канала сокращается (плотность тока повышается) и изменение его следует почти синхронно с током.
8-4
При подходе тока к нулю дуговой столб приобретает весьма малые размеры и благодаря этому быстро распадается после достижения током нулевого значения, теряет свою проводимость и приобретает заметную электрическую прочность. В таком случае восстановление дуги в следующий полупериод связано с пробоем межконтактного промежутка. Эти условия характерны для отключающих аппаратов относительно высокого напряжения.
8-5
Таким образом, дуга переменного тока в условиях активной деионизации дугового столба представляет собой такое явление, когда при каждом переходе тока через нуль возникает соревнование двух процессов, а именно: процесса восстановления электрической прочности промежутка и процесса восстановления напряжения на промежутке. Исходя из такой трактовки процесса, нетрудно заключить, что для угасания дуги переменного тока при интенсивной деионизации необходимо обеспечить такой режим, при котором электрическая прочность дугового промежутка после достижения током его нулевого значения нарастала бы достаточно быстро и достигала бы достаточного уровня. Условие гашения дуги переменного тока:
восстанавливающая прочность должна быть больше восстанавливающегося напряжения.
