Cтраница 1
Сваривание контактов связано с высоким нагревом и плавлением контактных точек. В маломощных контактах сваривание наблюдается в емкостных цепях, не имеющих ограничительных сопротивлений, в которых создаются условия для образования мощных разрядов при замыкании контактов. [2]
Сваривание контактов обычно бывает при малой площади соприкосновения контактов, когда плотность тока в точках соприкосновения достигает большой величины. [3]
![]() |
Неподвижный ( а и подвижный ( б контакты выключателей, поврежденные током короткого замыкания.| Следы сваривания контактов при коротком замыкании. [4] |
Сваривание контактов в замкнутом положении может произойти также в результате разогрева их током короткого замыкания. Проведенные испытания показали, что установочные выключатели нестойки к токам короткого замыкания. Это не является их принципиальным недостатком, так как при создании выключателя, стойкого к токам короткого замыкания, его конструкция и контактная система получаются существенно увеличенных размеров: требуется специальное дугогасящее устройство и ряд других дорогостоящих мер. Учитывая, что срабатывание выключателя в момент неустраненного короткого замыкания в цепи - явление крайне редкое, изготовлять такие бытовые выключатели нецелесообразно ни с технической, ни с экономической точек зрения. [5]
Сваривание контактов зависит от конструкции самих контактов и токоведущей цепи аппарата. Электродинамические силы, возникающие в токоведущих частях, необходимо использовать для повышения устойчивости контактов. Так, например, при кинематической схеме рис. 3 - 4 а контактная пружина F должна создать силу 2Fi, полученную расчетом с помощью ( 3 - 8), и силу FZ, действующую на перемычку от вертикальных токоведущих частей. [6]
Сваривание контактов в процессе включения на короткозамкнутую цепь, когда в ней протекают большие токи короткого замыкания, может произойти под действием электрической дуги, возникающей между быстро сближающимися контактами. Хотя дуга горит весьма кратковременно, все же при известных условиях возможно расплавление поверхности контактов. Действие дуги особенно сказывается, если она возникает в момент наибольшего значения тока короткого замыкания. При окончательном соприкосновении подвижного и неподвижного контактов дуга гаснет, а расплавленный металл, застывая, может привести к свариванию соприкасающихся контактных поверхностей. В первом случае благоприятное влияние оказывает смещение расплавленного металла на более холодную поверхность. [7]
Сваривание контактов может произойти также в результате разогрева их током короткого замыкания. [8]
Сваривание контактов может воспрепятствовать отключению коммутационного аппарата и привести к тяжелым авариям. Тепловые процессы в замкнутых электрических контактах, обусловливающие их сваривание, в значительной мере определяются неравномерностью распределения плотности тока по контактной площадке и в области стягивания. [9]
Сваривание контактов, обычно сопровождаемое резким уменьшением переходного сопротивления. При последующем переключении переходное сопротивление возрастает до значений, превышающих нормальное. Если общая площадь сваривания на каждом из контактов не превышает 1 мм2, путем дальнейших переключений можно вновь привести контакты в нормальное состояние. В наиболее тяжелых случаях сваривания возможна механическая поломка контактов при переключении. [10]
Сваривание контактов реле сигналов влечет за собой непрерывное звучание сигналов. Для устранения неисправности необходимо как можно быстрее отключить аккумуляторную батарею, а затем разомкнуть и зачистить контакты реле. [11]
Если сваривание контактов происходит у аппарата, который выполняет функции коммутационного или пускового, результатом может быть нарушение технологического процесса, в некоторых случаях авария и значительно реже несчастные случаи с людьми. Но сваривание контактов у аппарата защитного отключения представляет явную опасность для обслуживающих, так как при любом повреждении электроустановки срабатывание прибора защитного отключения еще не снимает напряжения с поврежденного участка сети. Возможность такой неисправности является основным недостатком контактных аппаратов защитного отключения. [12]
Сила сваривания контактов из благородных металлов увеличивается с увеличением удельного электрического сопротивления и прочности на разрыв, однако с повышением температуры эта сила уменьшается. [13]
Вероятность сваривания контактов в процессе замыкания возрастает при наличии вибрации контактов. [14]
Чтобы предотвратить сваривание контактов в период протекания через них тока, вследствие перегрева и оплавления отдельных пятен на контактирующих поверхностях - областях стягивания тока, их поверхность должна быть обработана до 5 - 6 классов чистоты. При такой обработке достигается наибольшая площадь действительного контакта поверхностей и наименьшее переходное сопротивление. Если же при расхождении контактов образуется мостик, то желательно, чтобы он был хрупким и легко разрушался при небольшом усилии, разводящем контакты. [15]