Интенсивное охлаждение - дуга - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивное охлаждение - дуга

Cтраница 2


16 Разрядник постоянного тока. [16]

Для гашения дуги целесообразно использовать магнитное дутье с помощью постоянных магнитов. Возникающая при этом электродинамическая сила с большой скоростью перемещает дугу в узкой щели из дугостойкого изоляционного материала. В результате интенсивного охлаждения дуги ее сопротивление увеличивается и ток прекращается.  [17]

Магнитное поле, действующее на дугу, создает силу, которая перемещает дугу в дугогасительную камеру. При соприкосновении дуги со стенками камеры происходит интенсивное охлаждение дуги, что приводит к подъему вольт-амперной характеристики и успешному гашению. Асбоцементные камеры, применявшиеся в течение длительного времени, обладают тем недостатком, что под действием высокой температуры дуги на поверхности стенок образуются проводящие мостики.  [18]

Самопроизвольное выделение водорода используется в классической конструкции масляного выключателя с двумя последовательными разрывами ( см. фиг. Этот выключатель удовлетворительно отключает средние мощности. Дуга свободно горит в парах масла, а тепло от нее отводится к окружающему холодному маслу главным образом путем теплопроводности и излучения. Если дуга заключена в гасительную камеру, показанную на фиг. Осевой поток масла вызывает интенсивное охлаждение дуги за счет конвекции. Охлаждение такого типа можно осуществить и другим способом, как показано на фиг. Естественное магнитное поле тока усиливают и сдвигают в одну сторону при помощи подковообразного железного ярма. Благодаря сдувающему действию этого магнита дуга втягивается внутрь ярма, вытесняя масло, которое устремляется наружу через дугу. При этом дуга охлаждается и деионизует-ся за счет конвекции. Оба устройства, изображенные на фиг.  [19]

20 Гашение дуги в деионной решетке ( а и в масле ( б. [20]

В предохранителях без заполнителя нередко корпус делают из материала, обильно выделяющего газ при нагревании. К таким материалам относится, например, фибра. При соприкосновении с дугой корпус нагревается и выделяет газ, способствующий гашению дуги. Аналогично гасится дуга в масляных выключателях переменного тока ( рис. 309, б) с той лишь разницей, что вместо сухого заполнителя здесь используется негорючее масло. При возникновении дуги в момент размыкания подвижных 1, 3 и неподвижного 2 контактов ее гашение происходит под действием двух факторов: выделения большого количества водорода, не поддерживающего горение ( в применяемом для этой цели масле содержание водорода 70 - 75 %), и интенсивного охлаждения дуги маслом вследствие его высокой теплоемкости. Дуга гаснет в момент, когда ток равен нулю. Масло не только способствует ускоренному гашению дуги, но и служит изоляцией токоведущих и заземленных частей конструкции. Для гашения дуги в цепи постоянного тока масло не применяют, так как под действием дуги оно быстро разлагается и теряет свои изоляционные качества.  [21]

Катушка К последовательного магнитного дутья ( рис. 4.8, а) включается в цепь главного тока i. При параллельном дутье ( рис. 4.8, б) катушка К включается на полное напряжение источника питания. В том и другом случаях поток Ф, создаваемый катушками магнитного дутья К, подводится к зоне горения дуги. Взаимодействие тока дуги гд с потоком магнитного дутья Ф приводит к появлению силы F, загоняющей дугу в дутогасительную камеру. На рис. 4.8 6 изображена конструктивная схема системы магнитного дутья. В результате возникает сила взаимодействия F между магнитным потоком Ф и током дуги. Эта сила должна перемещать столб дуги в сторону дугогасительной камеры 3, чтобы обеспечить условия интенсивного охлаждения дуги изоляционными стенками камеры и погасить дугу в камере.  [22]

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.  [23]



Страницы:      1    2