
- •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
4.11.4 Турбулентная конвекция.
Отвод тепла конвекцией происходит следующим образом холодный газ внедряется во внешнюю зону ствола дуги, нагревается, частично подвергается диссоциации и, забирая при этом энергию диссоциации, выносит ее за пределы ствола дуги. Ствол дуги испытывает боковые смещения , обусловленные электродинамическими силами, возникающими в дуговом контуре, и газодинамическими явлениями, более тесно соприкасается с окружающими слоями газа, отдает им часть своего тепла.
Эффективность теплоотдачи посредством турбулентной конвекции увеличивается с повышением теплоемкости газа. Удельная теплоемкость воздуха имеет ярко выраженные максимумы при температурах 3500, 7000 и 15 000 К и минимумы при 4100 и 9200 К. Первый максимум вызван диссоциацией кислорода, второй — диссоциацией азота и третий — ионизацией воздуха. У элегаза максимумы удельной теплоемкости наступают при температуре 2100 и 9000 К, а минимум - при 9500 К.
4.11.5 Баланс энергии в стволе дуги.
Энергия, поступающая в ствол дуги, — это энергия, выделяемая током iд проходящим по дуге; энергия, выделяющаяся в стволе при рекомбинации противоположно заряженных частиц (она равна энергии, ранее затраченной на их ионизацию), и энергия, вносимая потоками плазмы с электродов.
Энергия, отводимая из ствола дуги, — это энергия, расходуемая на диссоциацию атомов и молекул; энергия, отводимая от ствола дуги посредством диффузии, и энергия, отводимая от ствола дуги посредством теплопроводности, турбулентной конвекции и излучения.
Если подводимая энергия равна отводимой или превышает ее, то баланс энергии в стволе дуги положителен и, следовательно, обеспечиваются условия стабильного горения дуги. В тех же случаях, когда отводимая энергия больше подводимой, баланс энергии в стволе дуги оказывается отрицательным и тем самым создаются условия для гашения дуги.
Теплота, выделяемая в дуге, распространяется в радиальном направлении от центра дуги и в аксиальном направлении к электродам. Часто пренебрегают отводом теплоты к электродам, но это допустимо не для всех тип ДУ. Вся теплота, выделяемая в дуге в единицу времени, равняется теплоте, запасаемой дугой, плюс теплота, отводимая от дуги в радиальном и аксиальном направлениях.
4.12 Потоки плазмы в дуге
Круговое магнитное поле, образованное током дуги, создает радиально направленное усилие сжимающее ствол дуги (пинч-эффект). Под действием этого усилия в дуге возникает избыточное давление р = JI·10-7 (Па). Если поперечное сечение дуги изменяется по ее длине, то в нем изменяется и плотность тока, а как следствие этого, и давление на ее оси. Следовательно, вдоль дуги возникают продольные градиенты давления. Под действием разности давлений из зоны повышенного давления в обе стороны будут выбрасываться потоки плазмы.
Особенно интенсивные потоки плазмы возникают у поверхности электродов, где происходит уменьшение диаметра дуги, а следовательно, и увеличение плотности тока. В местах с уменьшенной площадью сечения повышается и температура плазмы. Нагретые здесь газы расширяются и устремляются в область с более низким давлением и температурой.
У опорных точек дуги образуются зоны плавления и испарения материала электродов, в которых возникают области повышенного давления, и пары материала электродов устремляются в зону ствола дуги. Таким образом, у поверхности электродов возникают зоны повышенного давления, вызывающие образование местных потоков плазмы с поверхности электродов, перпендикулярных к ней. Скорость частиц у основания потока плазмы достигает 103-104 м/с и уменьшается по мере удаления от электродов. Скорость распространения фронта потока достигает нескольких десятков метров в секунду.
Потоки плазмы возникают только при токе, достигающем определенного значения, называемого критическим, и появляются с опозданием на 1—2 мс после возникновения дуги. Критический ток зависит от материала электродов, их полярности, расстояния между электродами, состояния и физических свойств среды, в которой находятся электроды. Зависимость критического тока от материала электродов и от расстояния между ними объясняется различием в тепловых свойствах паров металла, которые захватываются потоками плазмы и переносятся в межэлектродный промежуток.
В дуге переменного тока потоки плазмы возникают не сразу после нуля тока, а лишь после того, как ток достигнет своего критического значения. Их изменения по размерам и форме следуют за изменением тока с некоторым опозданием из-за того что потоки плазмы обладают инерцией. После достижения током максимума и его последующего уменьшения до нуля изменяются (с некоторым запаздыванием) и потоки плазмы. В момент прохождения тока через нуль потоки плазмы не исчезают, а становятся меньше по размерам и по яркости. Возникающие во второй полупериод потоки плазмы достигают больших размеров, чем в первый полупериод.
П
а)
б) в) Рис.
4.3. Потоки плазмы
Потоки плазмы могут иметь различное направление в зависимости от конструкции контактного узла. Когда поверхности электродов обращены одна к другой и расположены по одной линии (рис. 4.3, а), то потоки плазмы, выходящие из электродов, направлены навстречу друг другу и при небольшом расстоянии между электродами могут сталкиваться, образуя расширение ствола дуги. Если поверхность одного из электродов повернута в сторону (рис. 4.3, б), то потоки плазмы перекрещиваются и пары металла выбрасываются за пределы ствола дуги. Напряжение на дуге в этом случае заметно повышается, и условия ее гашения облегчаются. Можно так расположить поверхности электродов, чтобы потоки плазмы не сталкивались друг с другом (рис. 4.3, в). Здесь потоки плазмы направлены в разные стороны и выбрасываются за пределы ствола дуги. Путь тока в стволе удлиняется, а напряжение на дуге существенно повышается.
На скорость восстановления электрической прочности межэлектродного промежутка после погасания дуги влияет направление потоков плазмы (встречные, расходящиеся). Поэтому при разработке ДУ следует по возможности направлять потоки плазмы таким образом, чтобы они не пересекались и не сталкивались между собой.
На потоки плазмы, как и на всякий проводник с током, действуют электромагнитные силы Когда дуга горит между двумя стержневыми электродами 1 и 5 (рис. 4.4, а), из последних исходят в вертикальном направлении потоки плазмы 2 и 4. Между ними находится часть дуги 3. Так как в потоках плазмы 2 и 4 направление тока противоположное, то потоки плазмы 2 и 4 под действием электродинамических сил отталкиваются друг от друга, отклоняясь в стороны от вертикальной оси.