
- •Варфоломеева а.С., Кургузов н.Н., Кургузова л.И., Леньков ю.А., Никитин к.И.
- •Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГту, 2007. 197 с.
- •Содержание
- •Введение
- •1 Нагревание проводников и электрических аппаратов
- •1.1 Допустимые максимальные температуры электрических аппаратов и проводников в нормальном режиме и при коротком замыкании
- •1.1.1Общие сведения
- •1.1.2 Изолированные проводники электрического тока в нормальном режиме
- •1.1.3 Неизолированные токоведущие части аппаратов в нормальном режиме
- •1.1.4 Изолированные и неизолированные токоведущие части аппаратов при коротких замыканиях
- •1.1.5 Нетоковедущие части аппаратов
- •1.2 Нагрев проводников и аппаратов
- •1.2.1 Общие сведения
- •1.2.2 Активные потери энергии в проводниках и электрических аппаратах
- •1.2.2.1 Потери в токоведущих частях
- •1.2.2.2 Потери в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов
- •1.2.2.3 Потери в диэлектриках
- •1.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности
- •1.4 Установившийся режим нагрева проводников и аппаратов
- •1.4.1 Общие сведения
- •1.4.2 Тепловой расчёт неизолированных проводников в установившемся режиме
- •1.4.3 Тепловой расчёт изолированных проводников и кабелей
- •1.4.4 Нагревание аппаратов в установившимся режиме
- •1.4.5 Выбор проводников и аппаратов по условиям продолжительного режима
- •1.5 Нагрев проводников и аппаратов в переходных режимах
- •1.6 Примеры теплового расчета
- •Задание №1
- •2 Термическая и электродинамическая стойкость электрических проводников и аппаратов
- •2.1 Нагрев проводников и аппаратов при коротком замыкании
- •2.2 Термическая стойкость проводников и аппаратов
- •2.2.1 Термическая стойкость неизолированных проводников
- •2.2.2 Термическая стойкость кабелей
- •2.2.3 Термическая стойкость электрических аппаратов
- •2.3 Определение импульса квадратичного тока короткого замыкания
- •2.4 Электродинамические усилия в электрических проводниках и аппаратах
- •2.4.1 Общие сведения
- •2.4.2 Методы расчёта электродинамических усилий
- •2.4.3 Усилия между параллельными проводниками
- •2.4.4 Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники
- •2.5 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при различных видах короткого замыкания
- •2.5.1 Общие сведения
- •2.5.2 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при трёхфазном коротком замыкании
- •2.5.3 Электродинамические силы в трёхфазной шинной линии при двухфазном коротком замыкании
- •2.6 Электродинамическая стойкость проводников и электрических аппаратов
- •2.6.1 Электродинамическая стойкость проводников
- •2.6.2 Электродинамическая стойкость аппаратов
- •2.7 Примеры расчета термической и электродинамической стойкости проводников и аппаратов
- •Задание №2
- •3 Электрические контакты
- •3.1 Назначения и требования к электрическим контактам
- •3.2 Сопротивление электрического контакта
- •3.3 Нагрев контактных соединений
- •3.3.1 Нагрев контактных соединений при номинальном токе
- •3.3.2 Нагрев контактных соединений при токах короткого замыкания
- •3.4 Конструкция контактных соединений и контактов
- •3.5 Пример расчета нагрева контактных соединений
- •Задание №3.
- •4 Отключение цепей постоянного и переменного тока
- •4.1 Общие сведения
- •4.2 Электрическая дуга
- •4.3 Возбуждение атома.
- •4.4 Ионизация
- •4.4.1 Термоэлектронная эмиссия.
- •4.4.2 Автоэлектронная (электростатическая) эмиссия.
- •4.4.3 Ионизация столкновением
- •4.5 Ударная ионизация
- •4.6 Термическая диссоциация и ионизация.
- •4.7 Деионизация дугового промежутка осуществляется путем рекомбинации и диффузии.
- •4.7.1 Рекомбинация (воссоединение)
- •4.8 Диффузия
- •4.9. Подвижностью ионов (электронов)
- •4.10 Радиационный захват электрона
- •4.11 Классификация дуг
- •4.11.1 Область катодного падения напряжения
- •4.11.2 Область анодного падения напряжения.
- •4.11.3 Ствол дуги
- •4.11.4 Турбулентная конвекция.
- •4.11.5 Баланс энергии в стволе дуги.
- •4.12 Потоки плазмы в дуге
- •4.13 Воздействие внешнего магнитного поля
- •4.14 Дуга постоянного тока и ее характеристики
- •4.15 0Тключение электрических цепей постоянного тока
- •4.15.1 Условия стабильного горения и гашения дуги
- •4.15.2 Открытый разрыв
- •4.15.3 Дугогасительные устройства с узкой щелью
- •4.15.4 Дугогасительные решетки
- •4.15.5 Гашение дуги под воздействием магнитного поля
- •4.16 Электрическая дуга переменного тока и ее характеристики
- •4.17 Отключение электрических цепей переменного тока
- •4.17.1 Отключение активной цепи переменного тока
- •4.17.2.Отключение индуктивной цепи переменного тока
- •4.18 Гашение электрической дуги в выключателях переменного тока
- •4.18.1 Гашение электрической дуги в потоке сжатого воздуха
- •4.18.2 Гашение электрической дуги в элегазе
- •4.18.3 Гашение электрической дуги в трансформаторном масле
- •4.18.4 Гашение электрической дуги в вакууме
- •4.18.5 Гашение электрической дуги с помощью электромагнитного поля
- •4.19 Примеры расчета отключения цепей постоянного и переменного тока
- •Задание №4
- •5 Восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя
- •5.1 Параметры восстанавливающегося напряжения
- •5.2 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в однофазной системе
- •5.3 Расчет параметров восстанавливающегося напряжения в трехфазных эффективно-заземленных сетях
- •5.4 Вторая стадия переходного процесса
- •5.5 Номинальные характеристики пвн
- •5.6 Пример расчета параметров пвн на полюсах выключателя
- •6 Электромагниты
- •6.1Электромагниты постоянного тока
- •6.2 Поляризованные электромагниты и постоянные магниты
- •6.3 Электромагниты переменного тока
- •6.4 Примеры расчета электромагнитов
- •1‑Основание; 2‑сердечник; 3‑полюсный наконечник; 4‑якорь
- •Задание №5
- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ фланец верхний; 3 ‑ корпус; 4 ‑ фланец нижний; 5 ‑ стоп; 6 ‑ латунная втулка
- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний
- •1 ‑ Фланец верхний; 2 ‑ якорь; 3 ‑ стоп; 4 ‑ корпус; 5 ‑ фланец нижний
- •1 ‑ Основание; 2 ‑ сердечник; 3 ‑ полюсный наконечник; 4 ‑ якорь
- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ основание; 3 ‑ сердечник; 4 – катушка
- •1 ‑ Якорь; 2 ‑ верхняя плита; 3 ‑ нижняя плита; 4 – полюс.
- •Литература
- •Приложение
4.6 Термическая диссоциация и ионизация.
Частицы газа движутся с различными скоростями, и с разными энергиями. Скорости частиц соответствуют макcвелловскому распределению частиц по скоростям Скорость частицы υ (в см/с) зависит от ее абсолютной температуры Θ и плотности m (в кг/cм3) и определяется из уравнения 0,5mυ2 = 1,5k/Θ, где k — постоянная Больцмана.. Большинство частиц имеет наиболее вероятную скорость. Столкновение двух молекул может закончиться распадом этих молекул на атомы. Такой процесс называется диссоциацией. На дисcоциацию молекул расходуется определенная энергия (см. табл. 4.1). Эта энергия забирается от газа, и его температура понижается. Образовавшиеся при диссоциации нейтральные атомы диффундируют в окружающую среду и там снова соединяются в молекулы, выделяя тепловую энергию. Поэтому диссоциация ускоряет перенос тепловой энергии от ствола дуги в окружающее пространство. Степень диссоциации, зависит от температуры в давления газа (рис. 4.1). Она может быть определена по формуле Саха:
,
(4.6)
где р ‑ давление газа, Па; Θ ‑ температура газа, К; Uи ‑ потенциал ионизации, В.
Для О2 и Н2 при давлении 0,1 МПа диссоциация начинается при 2250 К и заканчивается при 6000 К, для N2 — соответственно при 4000 и 14 000 К, а для SF6 — при 2100 К и 5000 К.
При более высокой температуре столкновение частиц может закончиться ионизацией. Термическая ионизация также может проходить ступенчато, при первом столкновении молекула или атом переходит в возбужденное состояние, а при последующем столкновении происходит ионизация.
Как следует из (4.6), степень ионизации зависит от давления, температуры и потенциала ионизации. В воздухе при давлении 0,1 МПа ионизация начинается примерно при 8000 К и заканчивается примерно при 22000 К (см. рис.4.1). При повышении давления степень термической ионизации существенно снижается.
Смесь газов имеет эффективный (эквивалентный) потенциал ионизации определяемый формулой
,
(4.7)
где Nn ‑ концентрация частиц n-го газа в смеси; N ‑ суммарная концентрация; Θ ‑ температура смеси, К; Uип — потенциал ионизации n-го газа, эВ; Nn/N ‑ доля n-го газа в объеме смеси.
Из (4.7) следует, что небольшое количество паров металла в смеси газов существенно снижает ее эффективный потенциал ионизация и увеличивает степень ионизации смеси. Например, эффективный потенциал ионизации смеси воздуха с 12 % паров меди при температуре 6000 К. Равен
В.
Поэтому небольшая доля паров металлов в воздухе значительно снижает эффективный потенциал ионизации смеси газов.
4.7 Деионизация дугового промежутка осуществляется путем рекомбинации и диффузии.
4.7.1 Рекомбинация (воссоединение)
Процесс соединения двух противоположно заряженных частиц и образовании нейтральной частицы (атома или молекулы) называется рекомбинацией. При рекомбинации, выделяется энергия, равная начальной энергии, затраченной на ионизацию. Эта энергия выделяется в виде энергии светового кванта. Столкновение электрона с положительным ионом не всегда приводит к образованию нейтральной молекулы или атома. При таком столкновении возможно образование возбужденной молекулы. Выделившаяся при рекомбинации ионов энергия может перейти также в кинетическую энергию.
Выделение энергии происходит обычно в течение нескольких наносекунд. Для рекомбинации двух частиц, они должны на протяжении определенного времени находиться вблизи друг от друга. Поэтому, рекомбинация происходит интенсивнее при более низких температурах, чем при повышенных.
Скорость рекомбинации зависит от плотности газа, температуры, состояния газа (неподвижен, в состоянии движения) и наличие в зоне дуги нейтральных тел- плоскостей. Рекомбинация может происходить на поверхности твердых материалов или в объеме газов.
Весьма эффективно происходит рекомбинация на поверхности, так как положительные ионы и электроны попадая на поверхность диэлектрика или металла, адсорбируются ею (задерживаются поверхностью) и покидают ее как нейтральные частицы. В неподвижном газе около нейтральных поверхностей образуется слой нейтрального газа, затрудняющий проникновение ионов и электронов к этой поверхности. Если газ находится в движении, то нейтральный слой разрушается и доступ ионов и электронов к поверхности облегчается. Наличие в зоне дуги изолирующих поверхностей увеличивает рекомбинацию в тысячи раз в зависимости от различных условий и свойств газа. Это явление используется в ДУ электромагнитных выключателей имеющих лабиринтно - щелевую камеру, для таких выключателей рекомбинация на поверхности является определяющей. В ДУ газовых выключателей процесс рекомбинации на поверхности не является определяющим, так как средняя длина свободного пробега (порядка 10-5 см и менее) слишком мала, чтобы ионы канала дуги могли достичь твердой поверхности. В вакуумном ДУ, где средняя длина свободного пробега электрона достигает нескольких сантиметров, процесс рекомбинации на поверхности твердого тела также является определяющим. В таких ДУ ионизируются пары металлов, образующиеся при коммутации, деионизируются при их осаждении на поверхности защитных экранов и электродов. Т.е скорость рекомбинации, число ионов, адсорбируемых единицей поверхности (1 см2) диэлектрика в единицу времени определяется выражением:
,
(4.8)
где nи — плотность ионов (т. е. число ионов в 1 см3 объема дуги) на границе ствола дуги, ион/см3 или 1/см3 ; υи — средняя арифметическая скорость движения ионов, см/с.
Вероятность столкновения двух частиц противоположной полярности будет тем больше, чем больше тех и других частиц находится в единице объема газа, т. е. чем больше плотность электронов nэ и ионов nи. Поэтому число столкновений, заканчивающихся рекомбинацией, dn за время dt (скорость рекомбинации) пропорционально произведению nэnи и равно:
,
(4.9)
где βр—
коэффициент рекомбинации, см3/с; при
давлении 105 Па его можно приближенно
определить по формуле
;
Θ— температура газа, К.
Знак минус означает,
что при рекомбинации уменьшается число
ионизированных частиц. Так как в стволе
дуги nэ=nи, то
,
и скорость рекомбинации пропорциональна
квадрату плотности ионов (электронов).
Коэффициент рекомбинации βP обратно
пропорционален температуре газа. Ионная
рекомбинация имеет более высокую
вероятность, чем электронно-ионная, так
как ионы при данной температуре газа
движутся значительно медленнее, чем
электроны, и поэтому более длительное
время находятся вблизи друг от друга.
Однако в дуге существование отрицательных
ионов маловероятно и, следовательно,
этот вид рекомбинации не имеет большого
значения.
Электронно-ионная рекомбинация играет преобладающую роль при дуговом разряде