
- •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
4.14 Дуга постоянного тока и ее характеристики
В электрической дуге, возникающей при отключении электрической цепи, происходит одновременно два процесса: образование заряженных частиц газа или ионов - процесс ионизации и исчезновение заряженных частиц - процесс деионизации. Если скорость образования ионов равна скорости исчезновения ионов, то в электрической дуге будет существовать баланс ионов и, она будет устойчивой, если же это равновесие нарушается, электрическая дуга будет не устойчивой.
Р
Рис. 4.5- Статические
вольт - амперные характеристики
электрической дуги
Важнейшей характеристикой электрической дуги является вольт - амперная, которая представляет собой зависимость напряжения на дуге от тока. Вольт - амперная характеристика, снятая при медленном изменении тока, называется статической.
Статическая характеристика дуги зависит от расстояния между электродами, т.е. длины дуги, материала электродов, параметров среды, в которой горит дуга, и условии охлаждения. Чем больше длина дуги, тем выше лежит ее статическая характеристика. Статическая характеристика имеет падающий характер, что объясняется весьма быстрым ростом проводимости дугового промежутка при увеличении тока. Статические вольт - амперные характеристики приведены на рисунке 4.5.
Вольт - амперная характеристика электрической дуги снятая при быстром изменении тока называется динамической.
П
Рис. 4.6-Динамические
вольт - амперные характеристики
электрической дуги
Следующими важными
характеристиками электрической дуги
являются ее мощность и энергия,
непосредственно показывающие, какую
работу выполняет выключатель в процессе
отключения короткого замыкания [7].
Преобразуемая в дуге мощность равна
произведению напряжения дуги
и тока дуги
.
Энергия дуги за весь период отключения,
т.е. за время
,
в течение которого она существует,
определяется выражением
.
(4.3)
Эта энергия должна быть отведена от ствола дуги путем его охлаждения, и поэтому характеризует работу выключателя. Удовлетворительно организованный отвод теплоты дуги, как правило, означает успешное отключение короткого замыкания.
4.15 0Тключение электрических цепей постоянного тока
4.15.1 Условия стабильного горения и гашения дуги
О
Рис. 4.7 Цепь
постоянного тока с электрической дугой
Для этой цепи в общем случае уравнение баланса напряжений можно записать в следующем виде:
.
(4.4)
На рис 4.8. приведена графическая интерпретация условия гашения дуги постоянного тока.
Вольт - амперная
характеристика дуги представлена на
рисунке 4.4 кривой UД,
вольт - амперная характеристика
сопротивления цепи UR = i·R
представлена прямой линией, а индуктивное
падение напряжение, связанное с
возникновением ЭДС самоиндукции
- отрезками ординат между вольт –
амперными характеристиками.
Рассмотрим случай, когда вольт - амперная характеристика дуги пересекает вольт - амперную характеристику цепи в точках А и В. Для данных точек уравнение баланса напряжений имеет вид:
.
(4.5)
В данных точках
при
ЭДС самоиндукции
и поэтому дуга будет гореть устойчиво.
Рассмотрим насколько
устойчиво будет гореть дуга в точках А
и В. Если ток в дуге станет меньше
,
то ЭДС самоиндукции
на участке между точками А и В принимает
положительное значение, в силу чего ток
в дуге будет увеличиваться до устойчивого
значения
в точке А, и уравнение баланса напряжений
на этом участке имеет вид:
.
(4.6)
При токе в дуге
большем
ЭДС самоиндукции
принимает отрицательное значение, в
результате чего ток в дуге начнет
уменьшаться до тех пор, пока не достигнет
устойчивого значения в точке А.
Уравнение баланса
напряжений для тока в дуге большем тока
имеет вид:
.
(4.7)
Таким образом, при
отклонении величины тока от значения
тока iA как в сторону увеличения, так и
уменьшения он благодаря регулирующему
действию ЭДС самоиндукции
возвращается к своему устойчивому
значению в точке А. В связи с этим точка
А называется точкой устойчивого горения
электрической дуги. Если ток в дуге
будет больше тока
,
то
будет иметь положительное значение,
вследствие чего ток в дуге будет
увеличиваться до тех пор, пока не
достигнет своего устойчивого значения
в точке А. При токе, меньшем iB ЭДС
самоиндукции принимает отрицательное
значение, вследствие чего ток будет
уменьшаться до тех пор, пока не достигает
нуля и дуга погаснет.
Таким образом, в точке В дуга будет гореть только при токе i = iB. В связи с этим точка В называется точкой неустойчивого горения электрической дуги.
Из выше рассмотренного видно, что для обеспечения условий гашения электрической дуги после размыкания контактов необходимо чтобы
.
(4.8)
Для выполнения условия (4.8) необходимо чтобы вольт – амперная характеристика дуги лежала выше вольт – амперной характеристики сопротивления цепи.
Подъем вольт – амперной характеристики электрической дуги можно произвести
- за счет увеличения
длины дуги
;
- увеличения
напряженности электрического поля
в дуговом столбе;
- увеличения сопротивления цепи;
- снижения напряжения цепи.
Гашение дуги постоянного тока за счет ее принудительного растягивания пригодно только для выключателей низкого напряжения, так как чрезмерное увеличение длины дуги приводит к возрастанию размеров выключателя.
Действительно, если, например, градиент напряжения в стволе дуги равен 100В/см, то при рабочем напряжении 1000 кВ длина дуги должна быть 100 м, что явно неприемлемо с конструктивной точки зрения.
В электрических аппаратах низкого напряжения нашли применение дугогасительные устройства трех типов: открытый разрыв, щелевые дугогасительные камеры и деионные (дугогасительные) решетки.