
- •В.О. Тырва электрические и электронные аппараты
- •Часть 1
- •Рецензенты:
- •Введение
- •1. Устройство и назначение электроаппаратов
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Классификация электроаппаратов
- •1.3. Представление электроаппаратов и их частей в виде изобразительных моделей и схем
- •2.1. Виды и типы электрических контактов
- •2.2. Основные параметры коммутирующих контактов
- •2.3. Конструктивные особенности коммутирующих контактов
- •2.4. Переходное сопротивление контакта
- •2.5. Особенности контактной коммутации
- •2.6. Условия и способы гашения дуги постоянного тока
- •2.7. Особенности горения и гашения дуги переменного тока
- •2.8. Устройства гашения электрической дуги
- •2.9. Достоинства и недостатки контактной коммутации
- •3. Приводные устройства
- •3.1. Назначение и функциональные части привода
- •3.2. Механические передачи
- •3.3. Особенности механических передач с переключающей пружиной
- •3.4. Преобразовательные устройства
- •4. Электромагнитные преобразовательные устройства
- •4.1. Электромагнитные механизмы
- •4.2. Магнитные цепи электромагнитных систем
- •4.3. Особенности электромагнитных систем переменного тока
- •4.4. Статические характеристики электромагнитных систем
- •4.5. Вибрация якоря и устранение ее короткозамкнутым витком
- •4.6. Механическая характеристика электромагнитного привода
- •4.7. Динамические характеристики электромагнитного привода
- •4.8. Замедление и ускорение действия электромагнитного привода
- •4.9. Поляризованные электромагнитные механизмы
- •4.10. Электромагниты тормозных устройств
- •5. Управляемые дроссели
- •5.1. Управление передачей энергии изменением индуктивности электрической цепи
- •5.2. Дроссель с подмагничиванием
- •Исходя из закона электромагнитной индукции, представим
- •5.3. Магнитный усилитель
- •6. Электронные элементы и устройства
- •6.1. Классификация и оценка эффективности электронных устройств
- •6.2. Транзисторные исполнительные устройства
- •6.3. Силовые транзисторные ключи
- •6.4. Тиристорные ключи
- •6.5. Безопасная работа и защита полупроводниковых ключей
- •6.6. Сравнительная характеристика силовых ключей
- •6.7. Электронные устройства управления
- •6.8. Формирователи импульсов управления
- •6.9. Интегрированные функциональные элементы
- •Содержание Введение 3
- •Литература 129
2.6. Условия и способы гашения дуги постоянного тока
Будем исходить из функциональной схемы электрической цепи, показанной на рис. 2.9а.
Ток i в цепи зависит от сопротивления R проводников и приемников электроэнергии, индуктивности L цепи и сопротивления RK = RД , вносимого электрической дугой. До отключения цепи i = I0 = Uсети /R . При отключении цепи (δ>0) и возникновении устойчиво горящей электрической дуги, когда di/dt=0 , ток
. (2.2)
Сопротивление RД дуги с учетом формулы (2.1):
.
Подставив в эту форму значение IД из (2.2) и проведя необходимые преобразования, получим
, (2.3)
где rД - безразмерная величина, характеризующая соотношение между сопротивлением дуги и сопротивлением приемника электрической энергии (нагрузки цепи). Полагая, что длина lД дуги равна зазору δ коммутирующего контакта (δ≈lД), имеем в виде (2.3) характеристику управления контакта при горящей на нем электрической дуге. На рис. 2.9б характеристика управления rД=f(δ ) показана для случая, когда Uсети = 220 В. При зазоре δ<6 см сопротивление контакта RK=RД меньше сопротивления нагрузки R . При δ>7 см сопротивление контакта с горящей на нем дугой превышает сопротивление нагрузки. Например, превышение в 4 раза имеет место при зазоре примерно 13 см.
Ток IД дуги уменьшается при увеличении зазора δ . Зависимость IД от δ показана на рис. 2.9б при напряжении сети Uсети = 220 В, когда ток отключения равен 200 А.
Для того, чтобы погасить электрическую дугу постоянного тока, необходимо создать такие условия, при которых процессы деионизации воздушного промежутка с дугой превосходили бы по интенсивности процессы его ионизации. Исходя из схемы цепи, показанной на рис. 2.9а, получим условие гашение электрической дуги.
Если ток i изменяется во времени, то
.
Для погасания дуги необходимо, чтобы ток i уменьшался от I0 до нулевого значения (см. ВАХ на рис.2.8). Из этого требования вытекают условия гашения электрической дуги:
. (2.4)
Неравенства (2.4) должны иметь место при всех значениях тока i в пределах от I0=Uсети / R до нуля. Чтобы погасить дугу, нужно увеличивать падение напряжения UД на ней.
На основании выражения (2.1) и условия (2.4) выделим следующие способы гашения электрической дуги:
1) увеличить длину lД дуги, например, раздвинув на достаточное расстояние детали контакта, между которыми загорелась дуга;
2) повысить градиент напряжения ЕД , затруднив протекание процессов ионизации, например, охладив дугу, подняв давление в зоне дуги или создав вакуум;
3) увеличить суммарное значение околоэлектродных падений напряжения UЭ , разбив электрическую дугу на несколько дуг, например, поместив вдоль дуги дополнительные электроды, изолированные друг от друга и от отключаемой цепи;
4) «увести» ток i с контакта в другую цепь при размыкании контакта, например, в другой параллельно подключенный контакт или электронный ключ.