Cтраница 2
Для защиты контактов от действия анолита производится специальная пропитка токоподводящих стержней или так называемых головок электродов при подводе тока непосредственно к аноду. [16]
Для защиты контактов микровыключателей от токов самоиндукции катушка Р1 шунтируется селеновым выпрямителем, второй выпрямитель включен в цепь контактов микровыключателей. [17]
Для защиты контактов реле от пыли применяются металличе - S ские или пластмассовые чехлы, причем щели между чехлом и основанием реле закрываются уплотняющими прокладками, закрашиваются краской или заливаются эпоксидной смолой. В некоторых конструкциях кромка чехла уплотняется путем завальцовки. [18]
Схемы защиты контактов в механических и вентилей в ртутных и селеновых выпрямителях имеют свои особенности, отличающие их от аналогичных устройств для германиевых и кремниевых выпрямительных установок. В механических выпрямителях возникают обратные зажигания при внезапных изменениях питающего напряжения и повреждениях в контактном механизме. В этом случае защита обычно осуществляется замыканием накоротко входных зажимов выпрямителя не менее чем за 2 мсек до момента размыкания следующего контакта выпрямителя. Селеновые выпрямители вследствие того, что они хорошо противостоят кратковременным перегрузкам по напряжению и по току, не требуют сложной системы защиты. Она обычно состоит из стандартных плавких предохранителей и контакторов. [19]
Идеальным способом защиты контактов от влияния внешней среды оказалось размещение металлического контакта в герметизированном стеклянном баллоне такое, что обмотки возбуждения находятся вне баллона. [20]
Вопрос о защите анодных контактов и уплотнении мест соединения катодного и анодного блоков успешно решен в электролизерах современных конструкций и не вызывает затруднений при нижнем токоподводе к анодам. [21]
Иногда с целью защиты контактов от воздействия на них агрессивной среды их помещают в вакуум или в атмосферу инертного газа, а в некоторых случаях в масло. Необходимо также предусмотреть защиту контактов и от механических загрязнений. Мелкие частицы пыли, находясь во взвешенном состоянии, оседают на поверхности контактов. Во время работы контактов они спрессовываются в виде пленки или заглаженного непроводящего слоя, который не может быть разрушен щетками, что приводит к нарушению контакта. [22]
Масла для выключателей применяют для защиты контактов выключателей высоковольтных цепей от перегорания, вызванного искрением, а также для скоростного отключения энергии. Только масла, подвижные при рабочих температурах, способны охладить электрическую дугу, разрушающую материал контактов и разлагающую изоляционную среду. Масла должны способствовать также быстрому оседанию сажи и других частиц нагара, увеличивающих проводимость масла; быстрое оседание электропроводящих частиц обеспечит выполнение функций масла при следующем переключении. Для переключателей, не работающих при низких температурах, применяют обычные трансформаторные масла; для выключателей, работающих на открытом воздухе, - специальные маловязкие масла с хорошими низкотемпературными свойствами. [23]
В приборостроении сильфоны с успехом используются для защиты контактов для телепередачи движения исполнительных механизмов. [24]
![]() |
Схема электроконтактного преобразователя. [25] |
Конструкция преобразователя должна ограничивать контактное усилие для защиты контактов от механического разрушения. [26]
Из всех этих методов единственным эффективным методом защиты контактов является герметизация. [27]
![]() |
Управляемые варисторы. [28] |
На рис. 12.4 приведены схемы включения варисторов для защиты контактов. Реле, контакты которых защищены от перенапряжений, выдерживают значительно большее число срабатываний. С-цепочек варистор не запасает энергию. [29]
В схеме на рис. 10.7, к дугогасительный контур обеспечивает защиту контактов, коммутирующих индуктивные нагрузки постоянного тока путем осуществления бездуговой коммутации. При этом значения емкостей оказываются небольшими. [30]