Cтраница 2
Для обеспечения гашения электрической дуги при малых отключаемых токах, когда действие магнитного дутья недостаточно для быстрого перемещения дуги в дугогасительную камеру, дополнительно вводится воздушное дутье. [16]
Чем больше ток, тем больше напряженность созданного им магнитного потока, тем больше действующие на дугу электродинамические силы и тем больше скорость ее движения в воздухе. Быстрое перемещение дуги в воздухе вызывает ее интенсивную деионизащию ( гл. Оказалось, что при отключении постоянного тока более 500 - 600 а гашение дуги в основном обусловлено именно движением дуги в воздухе. [17]
![]() |
Зависимость отключающей спо-собности ВДК от диаметра контактов кл. [18] |
В ВДК на номинальное напряжение 10 кВ и номинальные токи отключения до 31 5 кА применяются контакты с поперечным ( по отношению к дуге) магнитным полем ( рис. 6.7, а, б) с максимальной магнитной индукцией ( 1 - 1 5) 10 2 Тл. В результате быстрого перемещения дуги повышается эффективность дугогаше-ния и ресурс контактов. [19]
![]() |
Примеры электродинамической и электромагнитной компенсации электродинамических сил Р - контактное нажатие. / [ - отбрасывающие усилия. / - компенсирующие УСИЛИЯ. [20] |
При отключении токов короткого замыкания происходит сильное выгорание и оплавление контактов. Снижение износа дугогасительных контактов достигается применением дугостойких материалов и быстрым перемещением дуги по контактам. [21]
При отключении токов короткого замыкания имеет место сильное выгорание и оплавление контактов. Снижение износа дугогасительных контактов достигается применением дугостой-ких материалов и быстрым перемещением дуги по контактам. [22]
При отключении токов короткого замыкания происходит сильное выгорание и оплавление контактов. Снижение износа дугогасительных контактов достигается применением дугостойких материалов и быстрым перемещением дуги по контактам. [23]
При отключении токов короткого замыкания имеет место сильное выгорание и оплавление контактов. Снижение износа дугогаситель-ных контактов достигается применением дугостойких материалов и быстрым перемещением дуги по контактам. [24]
Исследования показали [4.2], что электрическая прочность, возникающая около катода, в значительной степени зависит от нагрева опорной точки дуги. При холодных электродах эта прочность прибли-жпется к указанному выше значению ( 250 В) и имеет место при небольших токах и быстром перемещении дуги по электродам. [25]
![]() |
Гашение дуги в маломасляном выключателе с поперечным дутьем, гасимой и вспомогательной дугами. [26] |
Вследствие малого объема части камеры, в которой образуется эта дуга, давление здесь быстро нарастает и гонит масло в выхлопные отверстия. В них же смещается дуга, принимающая зигзагообразную форму. Быстрое перемещение дуги нормально к ее оси и соприкосновение ее с изолирующими стенками камеры способствуют ее гашению. [27]
В результате получается радиалыю направленный поток. Сила взаимодействия между этим потоком и током в дуге заставляет дугу вращаться вокруг оси катушек со скоростью в несколько тысяч оборотов в секунду. При таком быстром перемещении дуги пластины остаются холодными, и после первого прохождения тока через нуль приложенное напряжение оказывается недостаточным для повторного зажигания дуги. [28]
После того как дуга оказалась сжатой, ее последующее развитие зависит от тепловых условий у электродов. Если имеет место интенсивное охлаждение электродов ( например, вследствие быстрого перемещения дуги по их поверхности под действием магнитного поля, так что дуга все время перемещается в зону холодного металла), то напряжение на дуге будет довольно большим и будет сопровождаться резкими отклонениями. Если же, наоборот, дуга может оставаться в одном и том же положении достаточно долго, то температура электродов на сравнительно небольшой площади будет возрастать, в результате чего напряжение на дуге вновь понизится, ибо по причине резкого повышения локальной плотности паров металла в межконтактном промежутке дуга, оставаясь сжатой, превращается фактически в дугу высокого давления с сопровождающими ее процессами термической ионизации. [29]
Весьма серьезным вопросом является также отключение малых токов при оперативных отключениях. Автоматические выключатели на номинальный ток свыше 100 - 200 а, как правило, не снабжаются дугогасительными катушками. При номинальном токе, токах перегрузки, а тем более при токах короткого замыкания магнитное поле, создаваемое токоподводом к неподвижному контакту, представляющему собой одновитковую катушку, обеспечивает быстрое перемещение дуги и надежное гашение ее. При малых токах / 0 5 / ном это поле становится недостаточным для обеспечения движения дуги. Для гашения малых токов приходится идти на увеличение раствора контактов ( механическое растягивание) и принимать другие специальные меры. [30]