Cтраница 1
Величины токов отключения даются в заводском уведомлении к заказу. [1]
На рис. 4 - 7 представлена зависимость величин тока отключения от частоты восстанавливающегося напряжения для дугогаситель-ного устройства с сд шм полым контактом при различных давлениях. [2]
На рис. 8 - 24 представлена зависимость величин тока отключения от частоты восстанавливающегося напряжения для дугогасительного устройства с одним сплошным контактом при различных давлениях. [3]
Однако эти испытания не должны учитываться при оценке величины тока отключения и мощности отключения и служат только для того, чтобы проверить способность выключателя отключать короткие замыкания при наличии апериодической составляющей в токе. [5]
Из этого рассмотрения становится ясным, что учет апериодической составляющей при оценке величины тока отключения является неправильным и недопустимым, если положить, что через испытуемый аппарат протекает ток со значительной величиной апериодической составляющей. Допустим, что на основе этих испытаний в соответствии с формулой (5.5) вычислено действующее значение отключаемого тока. При эксплуатации же этот аппарат оказался в цепи, где к моменту расхождения контактов апериодическая составляющая полностью затухает. По существующим правилам и нормам действующее значение симметричного тока может приравниваться действующему значению полного тока. Формально здесь как будто все в порядке, так как действующее значение тока при испытании осталось равным действующему значению в эксплуатационной схеме. На самом же деле выключатель может отказать в отключении короткого замыкания из-за того, что симметричный ток оказывается более тяжелым с точки зрения гашения дуги, чем асимметричный, при равных действующих значениях. Таким образом может иметь место переоценка свойств аппарата, так как апериодическая составляющая на 50 % и более может повысить действующее значение тока. [6]
При оценке отключающих устройств даже только с точки зрения вопросов дугогашения весьма существенную роль играет величина тока отключения. Под током отключения, как уже было отмечено ранее, понимается действующее значение тока в цепи в момент начала расхождения контактов. Под моментом при переменном токе следует понимать период, в который происходит размыкание контактов. [7]
Приблизительно до 1930 г. ввиду больших времен действия релейной защиты и больших времен отключения выключателей1 при определении величины тока отключения не было необходимости учитывать сверхпереходную составляющую, так как к моменту размыкания контактов выключателя она полностью затухала. [8]
Из этого выражения следует, что начальная скорость нарастания восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя при неудаленных коротких замыканиях зависш только от величины тока отключения. [9]
![]() |
Схема опытной модели дугогасйтеля с электромагнитным дутьем в элегазе.| Схема конструкции элегазо-вого дугогасйтеля с воздействием на дугу магнитного поля, создаваемого. [10] |
Исследования подобного рода устройства [120] показали, что при величине кольцевого зазора 15 мм и давлении 4 бар, при напряжении 10 - 20 кв величина тока отключения составляет около 15 ка. [11]
![]() |
Разрез дугогасительной.| Разрез дугогасительной камеры ыкяючателя. [12] |
Дальнейшее повышение номинального тока затрудняется наличием торцового контакта. Динамическая устойчивость этого контакта также ограничивает величину тока отключения. Камеры масляного дутья целесообразно применять в выключателях при напряжениях, начиная с 110 кв и выше. [13]