- •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.
Дуга переменного тока в условиях отключения цепей низкого напряжения
В установках низкого напряжения (до 1000 В) электрическое сопротивление столба дуги обычно бывает соизмеримым с сопротивлением отключаемой цепи, а напряжение на дуге – с напряжением источника питания. В таких условиях уже нельзя пренебрегать влиянием напряжения (и сопротивления) дуги, а с другой стороны - нельзя не рассматривать явлений на нуле тока, т.е. не учитывать влияния восстановления прочности при переходе тока через нуль.
Способы гашения дуг постоянного и переменного токов.
Для дуг постоянного и переменного токов существуют следующие способы гашения дуги:
МЕХАНИЧЕСКОЕ РАСТЯГИВАНИЕ (только для “—” тока). Простейший способ гашения, но малоэффективен. Применим только в слаботочной аппаратуре.
ДЕЛЕНИЕ ДУГИ НА РЯД КОРОТКИХ ДУГ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). Это гашение дуги с помощью дугогасительной решетки. Способ этот предложен еще в начале века русским ученым М. О. Доливо-Добровольским и до сих пор широко применяется. При расхождении контактов возникшая между ними дуга под воздействием магнитного поля движется на пластины и разбивается на ряд коротких дуг.
Т.к. на переменном токе деионная решетка работает эффективнее, чем на постоянном, а аппараты могут использоваться как на “~” так и на “—” токе (например, автоматы) число пластин рассчитывают из условия гашения дуги “—” тока.
ГАШЕНИЕ ДУГИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). С ростом давления возрастает плотность газа, при этом увеличивается теплопроводность и отвод тепла от дуги. На этом принципе основано гашение дуги в предохранителях и других аппаратах низкого напряжения. (В некоторых аппаратах стенки дугогасящей камеры делаются из газогенерирующих материалов – например, фибры. Благодаря высокой температуре дуги такие стенки выделяют газ и давление в объеме поднимается до 10-15 МПа.).
ГАШЕНИЕ ДУГИ В ПОТОКЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА. В электрических аппаратах высокого напряжения коммутируются токи в десятки килоампер при напряжении 106 В. Для решения такой сложной задачи используется воздействие на электрическую дугу потока сжатого воздуха или других газов. Сжатый воздух обладает высокой плотностью и теплопроводностью. Омывая дугу с большой скоростью, он охлаждает ее и при прохождении тока через нуль обеспечивает деионизацию дугового столба. Воздух при высоком давлении обладает также высокой электрической прочностью, что создает высокую скорость нарастания электрической прочности промежутка.
ГАШЕНИЕ ДУГИ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ. Этот способ гашения дуги нашел широкое применение в выключателях переменного тока на высокое напряжение. Контакты выключателя погружаются в масло. Возникающая при разрыве дуга (5000-60000 С) приводит к очень интенсивному испарению окружающего масла с диссоциацией его паров. Вокруг дуги образуется газовая оболочка – газовый пузырь, состоящий в основном из водорода (70-80% газов пузыря) и паров масла. Водород, обладающий наивысшими среди газов дугогасящими свойствами (обладает исключительно высокой теплопроводностью), наиболее тесно соприкасается со стволом дуги. Выделяемые с громадной скоростью газы проникают непосредственно в зону ствола дуги, вызывают перемешивание холодного и горячего газа в пузыре, создают интенсивное охлаждение и деионизацию промежутка. Быстрое разложение масла приводит к повышению давления внутри пузыря, что также способствует гашению дуги.
ГАШЕНИЕ ДУГИ В ВАКУУМНОЙ СРЕДЕ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). В вакуумном ДУ (дугогасительном устройстве) контакты расходятся в среде с давлением 10-4 Па (10-6 мм рт.ст.), при котором плотность воздуха мала. Длина свободного пробега молекул достигает 50 и электронов – 300 м. В вакууме очень высокая скорость диффузии из-за большой разницы плотностей частиц в дуге и окружающем ее вакууме. Практически через 10 мкс после нуля тока между контактами восстанавливается электрическая прочность вакуума. Быстрая диффузия частиц, высокие электрическая прочность вакуума и скорость ее восстановления обеспечивают гашение дуги при первом прохождении тока через нуль. Вакуумные ДУ являются в настоящее время наиболее эффективными и долговечными. Их срок службы достигает 25 лет.
ГАШЕНИЕ ДУГИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). Электрическая дуга является своеобразным проводником с током, который может взаимодействовать с магнитным полем. Сила взаимодействия между током дуги и магнитным полем перемещает дугу, создается так называемое магнитное дутье. В ДУ с магнитным дутьем может быть применено либо последовательное либо параллельное подключение катушки.
ДУ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННОЙ КАТУШКОЙ
