Cтраница 1
Гашение электрической дуги в выключателях протекает различно в зависимости от того, отключается ли ток нагрузки, ток короткого замыкания или малый индуктивный ток. Поэтому, прежде чем сравнивать процессы дугогашения в масляных и электромагнитных выключателях, рассмотрим в общих чертах физические особенности перечисленных режимов. [1]
Гашение электрической дуги осуществляется в закрытой камере / с узкой продольной щелью. Кроме того, для ускорения гашения дуги могут использоваться получаемые во взрывной камере 9 газы, при помощи которых создается струя сжатого воздуха для обдува дуги. [2]
![]() |
Устройство рубильников. а - рубильник с боковой рукояткой. 6 - рубильник с. [3] |
Гашение электрической дуги при однофазном токе напряжением 220 В и при трехфазном токе напряжением 380 и 500 В осуществляется в основном за счет околокатодных явлений, имеющих место при переходе тока через нуль. Длину ножа в рубильниках переменного тока ввиду этого следует выбирать не из условий гашения дуги, а из механических условий. [4]
![]() |
Примеры форм плавких вставок с ускоренным их разрывом. [5] |
Гашение электрической дуги, возникающей после перегорания плавкой вставки, должно быть осуществлено в возможно короткое время. Время гашения дуги зависит от конструкции предохранителя и принятого способа гашения. Наибольший ток, который плавкий предохранитель может отключить без каких-либо повреждений или деформаций, препятствующих его дальнейшей исправной работе после смены плавкой вставки, называют предельным током отключения предохранителя. [6]
Гашение электрической дуги в выключателе ВМГ-133 осуществляется в дугогасительном устройстве ( гасительной камере), встроенном в нижней части цилиндра в месте разрыва контактов и выполненном из гетинакса или фибры. [7]
![]() |
Предохранитель типа ПР-2. а - патрон на номинальные токи 100 - 1000 Л. б - формы плавких вставок. [8] |
Гашение электрической дуги, возникающей после перегорания плавкой вставки, должно осуществляться в возможно короткое время. Время гашения дуги зависит от конструкции предохранителя. [9]
Гашение электрической дуги возможно только в том случае, когда процессы деионизации в дуговом промежутке протекают с большей скоростью, чем процессы ионизации. Уменьшение числа ионизированных частиц ведет к росту сопротивления дуги и, следовательно, снижению и прекращению тока в дуге. [10]
Гашение электрической дуги осуществляется с помощью электромагнитного дутья, создаваемого дугогасительной катушкой 12 и щеками 13 магнитопровода. [11]
Гашение электрической дуги в выключателях с большим объемом масла происходит в масле, которое способствует прекращению действия дуги при разрыве контактов. В выключателях с малым объемом масла гашение дуги происходит в особых дугога-сительных камерах. [12]
Гашение электрической дуги при помощи магнитного дутья было предложено в 1912 г. русским электротехником М. О. До-ливо - Добровольским. Сущность этого способа заключается в том, что электрическая дуга, возникающая между размыкающимися контактами и представляющая собой поток заряженных частиц, перемещается ( растягивается) под действием поперечного магнитного поля. Движение дуги с определенной скоростью в неподвижном воздухе равносильно действию потока воздуха при поперечном воздушном дутье на дугу. В результате происходит охлаждение дуги, резко возрастает ее сопротивление ( кроме охлаждения дуга еще и растягивается), что ведет к быстрой деионизации дугового промежутка и гашению дуги. [13]
Гашение электрической дуги при помощи магнитного дутья было предложено в 1912 г. русским электротехником М. О. До-ливо - Добровольским. Сущность этого способа заключается в том, что электрическая дуга, возникающая между размыкающимися контактами и представляющая собой поток заряженных частиц, перемещается ( растягивается) под действием поперечного магнитного поля. Движение дуги с определенной скоростью в неподвижном воздухе равносильно действию потока воздуха при поперечном воздушном дутье на дугу. В результате происходит охлаждение дуги, резко возрастает ее сопротивление ( кроме охлаждения дуга еще и растягивается), что ведет к быстрой деионизации дугового промежутка и гашению дуги. [14]
![]() |
Распределение напряжения вдоль дуги. [15] |