Cтраница 3
Масло через трубчатые подвижные контакты подается под давление к месту образования электрических дуг и тем осуществляются быстрая деионизация дугового пространства и отключение цепи. Этот выключатель не был построен. [31]
Образовавшиеся газы создают поток с беспорядочным вихреобразным движением частиц, нарушающим структуру дуги и снижающим концентрацию ионов в дуговом пространстве. [32]
Основой этого типа покрытия являются органические вещества, которые, распадаясь и сгорая в дуге, создают газовую защиту дугового пространства. Электроды особенно удобны для сварки монтажных швов, выполняемых во всех пространственных положениях шва. Эта группа электродов только осваивается промышленностью и массового выпуска не имеет. [33]
Защитные покрытия обеспечивают также устойчивое стабильное горение дуги за счет входящих в их состав веществ, которые усиливают ионизацию дугового пространства. Такими стабилизаторами, чаще всего применяющимися в покрытиях, являются поташ, калиевая селитра, мел и силикат калия. [34]
Флюсы, расплавляясь, создают газовый и шлаковый купол над зоной сварочной дуги, а после химико-металлургического воздействия в дуговом пространстве и сварочной ванне образуют на поверхности шва шлаковую корку, в которую выводятся окислы, сера, фосфор, газы. [35]
![]() |
Простая гасительная камера, предложенная Хиллиардом и Парсоном ( 1908 г. [36] |
В этот момент находящиеся под большим давлением газы и масло устремятся через горловину гасительной камеры, усиленно охлаждая и деионизируя дуговое пространство. [37]
Описанная выше конструкция камеры продольного дутья нашла широкое применение благодаря своим преимуществам: малому износу контактов, выносу паров металла электродов из дугового пространства, долговечности камеры. Выключатель с такими камерами легко развивается по напряжению, путем последовательного соединения камер. [38]
Рассматривая историю развития масляного выключателя, следует сделать вывод, что основное его совершенствование связано с улучшением гасительных камер, осуществляющих деионизацию дугового пространства после перехода тока через нулевое значение и погасания дуги. [39]
![]() |
Гасительная камера В. Г. Егорова с продольным масляным дутьем и подпружиненным подвижным контактом ( первый вариант ( 1928 г. [40] |
Причиной этого явления была недостаточная мощность дуги при гашении малых токов, а потому давление газомасляной смеси в гасительной камере получалось недостаточное для быстрой деионизации дугового пространства при выходе контакта из гасительной камеры. [41]
Удлинение дуги при быстром расхождении контактов увеличивает ее сопротивление и содействует охлаждению дугового столба, что снижает величину протекающего тока, уменьшая тем самым подводимую к дуговому пространству энергию. [42]
Майр считает основным фактором деионизации дугового пространства распад нейтральных частиц и быстрых молекул газового столба, что сопровождается поглощением тепловой энергии, снижает температуру дуги и способ-ствут быстрой Деионизации дугового пространства. [43]
Применение цилиндрического полого контакта 6, ось которого направлена вдоль струи воздуха, обеспечивает лучшее проникновение воздушной струи к центру ствола дуги, что должно способствовать интенсивному охлаждению и деионизации дугового пространства. [44]
![]() |
Схема границы между расплавом и растущим. [45] |