Межконтактная емкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Межконтактная емкость

Cтраница 3


Переключатели предназначены для замыкания, размыкания или одновременно для замыкания одних цепей электрической схемы и размыкания других. Переключатели применяют для включения и выключения приборов, переключения с одного диапазона на другой, переключения с одного режима работы на другой, фиксации определенного положения движущегося механизма, остановки механизма в определенных положениях и для дистанционного управления. Основные требования, предъявляемые к переключателям - это надежность электрического контакта при малом переходном сопротивлении, четкость фиксации их положения, оптимальное контактное давление, определенное усилие или момент срабатывания, надежность электрической изоляции и минимальные межконтактные емкости и потери, вносимые переключателем в схему. Кроме того, переключатель должен вносить минимальное сопротивление в электрическую цепь.  [31]

32 Переключатель нажимного типа ( кнопка.| Переключатель мгновенного. [32]

Характерной особенностью переключателей типа тумблер является то, что скорость размыкания и замыкания контактов не зависит от скорости вращения рычага 4: движение валика 2 начинается тогда, когда горизонтальная составляющая Р окажется больше сил трения. Указанные параметры подобраны так, что переключение осуществляется с большой скоростью. Это дает возможность применять переключатели типа тумблер для коммутации больших токов при больших напряжениях. Из-за большой межконтактной емкости их используют в цепях постоянного тока и низкой частоты.  [33]

34 Переключатель галетного типа. [34]

Характерной особенностью переключателей типа тумблер является то, что скорость размыкания и замыкания контактов не зависит от скорости вращения рычага 2; движение валика 4 начинается тогда, когда горизонтальная составляющая Р окажется больше сил трения. Указанные параметры подобраны так, что переключение осуществляется с большой скоростью. Это дает возможность применять переключатели типа тумблер для коммутации больших токов при больших напряжениях. Из-за большой межконтактной емкости их используют в цепях постоянного тока и низкой частоты.  [35]

36 Переключатель галетного типа. [36]

Характерной особенностью переключателей типа тумблер является то, что скорость размыкания и замыкания контактов не зависит от скорости вращения рычага 2: движение валика 4 начинается тогда, когда горизонтальная составляющая Р окажется больше сил трения. Указанные параметры подобраны так, что переключение осуществляется с большой скоростью. Это дает возможность применять переключатели типа тумблер для коммутации больших токов при больших напряжениях. Из-за большой межконтактной емкости их используют в цепях постоянного тока и низкой частоты.  [37]

Практически влияние шунтирующих конденсаторов проявляется мгновенно и не зависит от возвращающегося напряжения и характера переходного процесса, возникающего при отключении выключателя. Вместе с тем не следует забывать, что эквивалентная емкостная схема выключателя изменяется в зависимости от режима отключения, причем эта зависимость характеризуется, в частности, потенциалами отдельных элементов дугогасительного устройства по отношению к земле. Данное положение наглядно иллюстрируется режимом отключения выключателя в условиях рассогласования фаз, когда потенциал земли является промежуточным между потенциалами отдельных дугогасительных разрывов выключателя. Емкостная цепь последнего представляется при этом серией межконтактных емкостей, шунтированных до средней точки емкостями на землю, причем естественно, что никакой емкости между средней точкой и землей, конечно, нет. При отключении в условиях рассогласования фаз полюс двухразрыв-ного выключателя может быть представлен в виде двух последовательно включенных, обычно одинаковых емкостей, характеризующих емкости межконтактных промежутков дугогасительных разрывов. В этом случае распределение восстанавливающегося напряжения и скорости его нарастания по разрывам выключателя оказывается практически равномерным даже без делительных конденсаторов.  [38]

Для определения этих размеров следует провести конструкторскую проработку соединителя. Сначала вычерчивают пружинный контактный элемент розетки ( см. рис. 3.2, а) размером С. Обеспечивая зазор b между пружинами, длину / пружины и выбирая ее ширину а, получают размеры ячейки. Размер d должен обеспечивать механическую прочность ячейки, причем с его увеличением уменьшается межконтактная емкость, но увеличивается длина розетки A v ( C - - d) ( N - l) 2d C, где N - число контактных элементов в ряду розетки.  [39]

Распределение напряжения между отдельными разрывами изменяется во времени. Непосредственно вслед за погасанием дуги остаточная проводимость межконтактных промежутков имеет заметную величину и совместно с емкостями между контактами и емкостями между контактами и баком задает распределение напряжения между отдельными последовательными разрывами выключателя. В выключателях с простым разрывом дуги под маслом деионизация происходит медленно и последуговая межконтактная проводимость относительно велика. Это позволяет предполагать, что при симметричных разрывах напряжение между ними в начальный момент распределяется разномерно. Это распределение напряжения не остается таким же, когда масло снова полностью заполнит межконтактные промежутки. Теперь проводимость между контактами весьма низка и распределение напряжения между ними определяется величинами межконтактных емкостей и емкостями контактов на бак.  [40]



Страницы:      1    2    3