Cтраница 1
Контакты коммутационных аппаратов в течение времени эксплуатации изнашиваются. Как показывает опыт, одним из важнейших факторов, влияющих на износ контактов, является дуга, возникающая при их размыкании. [1]
Это существенно важно для контактов коммутационных аппаратов, где сила определяет требуемую мощность привода. Плоские контакты имеют широкое применение в неразмыкаемых неподвижных соединениях, где силы могут быть очень большими. [2]
Поэтому в объемах и нормах испытаний электрооборудования предусмотрен контроль теплового состояния контактов коммутационных аппаратов и контактных соединений ошиновки РУ с помощью приборов инфракрасной техники. [3]
При производстве низковольтных выключателей не достаточно оценивали роль восстановления напряжения на контактах коммутационного аппарата в эксплуатации. Однако работами И. С. Таева было доказано, что и в аппаратах низкого напряжения условия гешения дуги в сильной степени зависят от скорости восстановления напряжения. Поэтому для оценки реальной отключающей способности аппарата низкого напряжения необходимо знать характер нарастания электрической прочности после прохода тока через нуль. В аппаратах переменного тока низкого напряжения необходимо реально оценивать не только начальную прочность, но и возможное нарастание прочности к тому моменту, когда восстанавливающееся напряжение реально достигает уровня электрической прочности. Такой учет нарастания прочности позволяет существенно экономить на числе коротких промежутков, выбираемых для осуществления дугогасящей камеры аппарата. [4]
Как показывает опыт, одним из важнейших факторов, влияющих на износ контактов коммутационных аппаратов, является дуга, возникающая при размыкании контактов. Дуговой разряд вызывает оплавление и испарение материала контактов. Степень износа контактов за одну операцию отключения зависит от значения тока дуги, длительности ее горения, скорости перемещения дуги по поверхности контактов, материала контактов и конструктивных особенностей аппарата. При больших отключаемых токах и сравнительно редких операциях общий износ находится в прямой зависимости от числа отключений. [5]
Контакты, которые должны размыкаться ( замыкаться) только после того, как контакты коммутационного аппарата ( КА) пройдут определенное расстояние. [6]
Термононизацня представляет собой главный физический фактор поддержания электрической дуги в газовом пространстве между контактами коммутационного аппарата при их размыкании. [7]
Векторная диаграмма токов и напряжений для схемы Штейнметца. [8] |
Все переключения осуществляются в ветвях с емкостями, что создает более благоприятные условия для работы контактов коммутационных аппаратов. [9]
КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), при подготовке рабочего места допускается не устанавливать заземления, а надевать диэлектрические колпаки на ножи разъединителей или устанавливать изолирующие накладки между контактами коммутационных аппаратов. [10]
В электроустановках, конструкция которых та-коза, что установка заземления опасна или невозможна ( например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), при подготовке рабочего места допускается не устанавливать заземления, а надевать диэлектрические колпаки на ножи разъединителей или устанавливать изолирующие накладки между контактами коммутационных аппаратов. [11]
Основными причинами возникновения пожаров на объ-1 ектах электрохозяйств являются - прежде всего нарушения инструкций и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а именно недопустимые опасные перегревы обмоток и магнитопроводов электрических машин и трансформаторов вследствие длительных перегрузок, которые могут привести к загоранию изоляции; перегрузки проводов и кабелей электрических сетей, длительная работа сетей в режиме короткого замыкания вследствие несрабатывания защиты; перегрев контактов в соединениях проводов и присоединениях их к зажимам электроприемников; перегрев и искрение коллекторов и контактных колец электрических машин, перегрев и искрение контактов коммутационных аппаратов, затяжное горение электрической дуги в отключающих аппаратах; электрическая дуга при неполном замыкании в сети на землю и между фазами и-др. [12]
Дуговая эрозия контактов коммутационных аппаратов определяется энергией, выделяемой в дуговом разряде, и зависит от отключаемого тока, длительности горения дуги, свойств контактного материала, конструктивных параметров контактной системы, свойств дугогасящей среды и ряда других факторов. Влияние дугогасящей среды на дуговую эрозию контактов весьма существенно, так как оно предопределяет не только различный характер протекания дуговых процессов, но, как правило, и различное конструктивное исполнение дугогасительного устройства. Различие в свойствах дугогася-щих сред, используемых в настоящее время в электроаппаратострое-нии ( воздух, масло, вакуум, элегаз и его смеси с другими газами), обусловливает и различный характер эрозионного разрушения контактов в этих средах. Так, энергия, выделяющаяся в дуге, горящей в масле, более чем в 70 раз выше по сравнению с дугой в вакууме. Однако из этого не следует, что во столько же раз эрозия контактов в масле выше. Это объясняется прежде всего различием механизма дуговой эрозии контактов в той или иной среде. Среда ( при условии не слишком высоких давлений) не вносит особых изменений в приэлектродные процессы, однако характер протекания дугового процесса в разных средах различается существенно. В масляных выключателях дута подвержена интенсивному турбулентному воздействию парогазовой среды, образующейся при дуговом разряде, вследствие чего с одной стороны происходит интенсивное охлаждение дуги, что способствует ее гашению, с другой - наблюдается интенсивное газодинамическое воздействие на контакты струй паров и газов, вызывающих существенное их разрушение. [13]
Достоинство точечного и линейного контактов заключается в том, что их проводимость удовлетворительна при относительно небольшой приложенной силе. Это существенно важно для контактов коммутационных аппаратов, где сила определяет требуемую мощность привода. Плоские контакты имеют широкое применение в неразмыкаемых неподвижных соединениях, где силы могут быть очень большими. [14]
Изображение реле и его отдельных элементов на схемах регламентируется ГОСТ. Положение контактов реле, а также контактов других коммутационных аппаратов на принципиальных схемах релейной защиты соответствует обесточенному состоянию аппарата. [15]