Cтраница 2
Принцип охлаждения дуги используется при дугогаше-нии в предохранителях и масле. [16]
В случае слабого охлаждения дуги возможен тепловой пробой дугового промежутка. [18]
Реже используются другие способы охлаждения дуги, например отвод большого количества тепла от столба дуги путем создания тесного соприкосновения ее с охлаждающими стенками из издляционного дугостойкого материала, что достигается увеличением длины дуги и затягиванием ее в узкие щели с помощью магнитного поля. [19]
Независимо от применяемого способа охлаждения дуги гашение ее в выключателе создает определенные конструктивные трудности, особенно при коротком замыкании, когда токи большие, дуга мощная, а режим является аварийным и должен быть устранен как можно быстрее, с тем чтабы большие величины токов не успели оказать своего опасного воздействия на установку и на состояние контактных поверхностей самого выключателя. [20]
Снижение скорости ухудшает интенсивность охлаждения дуги, а в результате снижает мощность отключения выключателя. [21]
Следовательно, для определенных условий охлаждения дуги величина U не должна быть меньше некоторого минимального предела, который для камер воздушных выключателей с давлением воздуха 10 - 12 бар ориентировочно может быть принят to - 100 мксек. Очевидно, это и является первым из рассматриваемых нами условий. [22]
Дугогасительные устройства выключателей, использующих основной способ охлаждения дуги - быстрое удаление раскаленных газов дуги из области дугового промежутка, выполняется так, что к моменту гашения дуги в их камерах создается большое давление, а газы дуги могут выходить через несколько отверстий, щелей или специальных сопел. При этом обеспечивается относительная скорость движения газов столба дуги, увеличивающая интенсивность теплоотдачи с его поверхности, так как под действие одной и той же указанной разницы давлений более нагретые газы столба вследствие их меньшей плотности будут иметь большую скорость движения, чем окружающие, более холодные газы. [23]
В лабиринтно-щелевой камере осуществляется хороший тепловой контакт и охлаждение дуги стенками камеры. Ввиду того что дуга отдает большое количество тепла стенкам щели, материал камеры должен обладать высокой теплопроводностью и температурой плавления. [24]
Повышение давления усиливает конвекцию и тем самым увеличивает охлаждение дуги, способствуя ее гашению. Кроме того, повышенное давление увеличивает восстанавливающуюся прочность остаточного ствола дуги. [25]
![]() |
Схема простейшей дугогасительной камеры. [26] |
Не останавливаясь на других значительно реже применяемых способах охлаждения дуги ( в электромагнитных, деионных и других выключателях), рассмотрим несколько принципиальных схем дугогаси-тельных камер масляных выключателей, в которых используется описанный выше способ охлаждения дуги. [27]
Кроме выброса раскаленных газов, определенную роль в охлаждении дуги играет также непосредственная передача тепла от ствола дуги окружающим, более холодным газам. Относительная роль этой теплоотдачи увеличивается с уменьшением тока и особенно велика при подходе тока к нулевому значению, когда сечение ствола дуги, а следовательно, и количество выбрасываемых из дугового промежутка газов резко уменьшается, между тем как боковая поверхность ствола, от которой зависит величина теплоотдачи, уменьшается медленнее. Для указанной теплоотдачи важно, чтобы теплопроводность охлаждающих газов была по возможности велика. [28]
С другой стороны, интенсивность деионизации зависит от степени охлаждения дуги и от ее поперечного сечения. [29]
Так как вопрос о возможности применения газодинамического подобия к охлаждению дуги путем конвекции все еще дискутируется и находит сторонников, на нем следует остановиться. [30]