Cтраница 1
Особо интенсивное охлаждение дуги происходит в моменты, близкие к прохождению тока через нулевое значение, когда мощность, выделяемая в дуге, резко уменьшается и температура дуги падает. Поэтому отключение цепи происходит обычно в момент прохождения тока че1рез нулевое значение. [1]
![]() |
Основные виды воздушного дутья. [2] |
Все это обеспечивает интенсивное охлаждение дуги и деионизацию дугового промежутка. [3]
Одним из распространенных способов интенсивного охлаждения дуги в выключателях является создание таких условий, при которых раскаленные газы дуги с весьма, большой скоростью удаляются из области дугового промежутка, а на место их поступают окружающие, Относительно холодные газы, расход тепла на нагрев которых за счет энергии дуги способствуют эффективному ее охлаждению. Необходимо отметить, что определенную роль в охлаждении душ играет яапосреде гоейная передача тепла от столба дуги окружающим ее более ( холодным газам. Эта; теплоотдача значительно возрастает при уменьшении тока и особенно при подходе его к нулевому значению, копда сечение столба дуга реако уменьшается, а боковая поверхность дуги, определяющая собой величину теплоотдачи, уменьшается медленнее. [4]
Из вышеизложенного следут, что при интенсивном охлаждении дуги переменного тока имеется возможность использовать благоприятную для ее гашения особенность переменного тока - его периодические естественные переходы через нулевые значения. Благодаря этому, при прочих равных условиях, необходимая для гашения длина интенсивно охлаждаемой дуги во много раз меньше, чем длина открытой или слабо охлаждаемой дуги. [5]
В элегазовых выключателях гашение дуги происходит так же, как и в воздушных выключателях при интенсивном охлаждении дуги потоком газа. [6]
![]() |
Примеры форм плавких вставок с ускоренным их разрывом. [7] |
В современных предохранителях с закрытыми патронами без наполнителя дуга гасится за счет высокого давления, возникающего в патроне вследствие появления дуги, а при наличии наполнителя - за счет интенсивного охлаждения дуги наполнителем и высокого давления, вызываемого дугой в узких каналах наполнителя. При этом гашение дуги происходит в ограниченном объеме патрона предохранителя. За пределы патрона не выбрасываются ни пламя дуги, ни ионизированные газы. [8]
![]() |
Токоограничивающий эффект плавких предохранителей. Примерные осциллограммы отключения при постоянном ( а и переменном ( б токе. [9] |
В современных предохранителях с закрытыми патронами без наполнителя дуга гасится за счет высокого давления, возникающего в патроне вследствие появления дуги, а при наличии наполнителя - за счет интенсивного охлаждения дуги наполнителем и высокого давления, вызываемого дугой в узких каналах наполнителя. [10]
![]() |
Схема простейшей дугогасительной камеры. [11] |
Благодаря разности давлений внутри и вне камеры, газы во время прохода конца подвижного контакта через горловину камеры прорываются с большой скоростью в зазор между контактом и горловиной, что создает условия для интенсивного охлаждения дуги. [12]
![]() |
Типичная кривая изменения во. [13] |
Таким образом, при каждом переходе тока через нулевое значение имеется возможность погасания дуги, если напряжение, восстанавливающееся на контактах, окажется недостаточным для существования дуги. Это может быть достигнуто интенсивным охлаждением дуги. В современных выключающих устройствах, работающих в цепях высокого напряжения, охлаждение дуги достигается струей сжатого воздуха, трансформаторного масла или газов, возникающих при испарении масла от соприкосновения с дугой. Время существования дуги при отключении лучшими современными выключателями составляет обычно не более половины или одного периода переменного тока. [14]
Наиболее вредное влияние оказывает дуга постоянного тока, так как при ее горении происходит односторонний перенос металла. Быстрого гашения дуги достигают выбором надлежащей скорости и ие-личины расхождения контактов и специальными мерами, состоящими в интенсивном охлаждении дуги или в принудительном выбрасывании ее из контактного промежутка. Допускаемая скорость гашения дуги ограничивается величиной перенапряжения, которое может выдержать отключаемый объект или обслуживающая его измерительная аппаратура. Величину допускаемого перенапряжения выбирают исходя из величины испытательного напряжения изоляции с 8 - 10-кратным запасом прочности. [15]