Cтраница 2
Гашение электрической дуги достигается воздействием на происходящие в ней ионизационные и деиО Низационные процессы. Первые должны быть резко ослаблены, а вторые - усилены. Из изложенного ранее следует, что для этого прежде всего необходимо ослабить или совсем прекратить термическую ионизацию и усилить рекомбинацию заряженных частиц и диффузию ионов в окружающую среду. [16]
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. Уже при расстоянии около 2 мм между контактами дуга надежно гаснет. Длину ножа в рубильниках переменного тока ввиду этого следует выбирать не из условий гашения дуги, а из механических условий. [17]
Гашение электрической дуги, возникающей после перегорания плавкой вставки, должно быть осуществлено в возможно более 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. [18]
![]() |
Схема ( а и общий вид ( б токоограничивающего выключателя с взрывным расцепителем. [19] |
Гашение электрической дуги осуществляется в закрытой камере 1 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. [20]
Гашение электрической дуги при однофазном токе напряжением 220 в и трехфазном токе напряжением 380 и 500 в определяется в основном околокатодными явлениями, имеющими место при переходе тока через нуль. Уже при расстоянии порядка 2 лш между контактами дуга надежно гаснет. Длину ножа в рубильниках переменного тока ввиду этого следует выбирать не из условий гашения дуги, а из механических и тепловых условий. [21]
![]() |
Токоограничивающий эффект плавких предохранителей. Примерные осциллограммы отключения при постоянном ( а и переменном ( б токе. [22] |
Гашение электрической дуги, возникающей после перегорания плавкой вставки, должно быть осуществлено в возможно более 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. [23]
Гашение электрической дуги осуществляется в закрытой камере 1 с узкой продольной щелью. Кроме того, для ускорения гашения дуги могут использоваться получаемые во взрывной камере 8 газы, при помощи которых создается струя сжатого воздуха для обдува дуги. [24]
![]() |
Рубильник единой серии. [25] |
Гашение электрической дуги при однофазном токе 220 в и трехфазном 380 и 500 в определяется в основном околокатодными явлениями, имеющими место при переходе тока через нуль. Уже при расстоянии порядка 1 мм между контактами дуга надежно гаснет. Выбор длины ножа в рубильниках переменного тока, ввиду этого, следует определять не из условий гашения дуги, а из механических и тепловых условий. [26]
![]() |
Формы плавких вставок. а - формы плавких вставок, использующие электродинамические силы F для ускорения отключения цепи. б - ускорение разрыва плавкой вставки / при помощи пружины 2. [27] |
Гашение электрической дуги, возникающей после перегорания плавкой вставки, должно быть осуществлено в возможно более короткое время. Время гашения дуги зависит от конструкции предохранителя и принятого способа гашения. [28]
Гашение электрической дуги осуществляется в закрытой камере / / с узкой продольной щелью. Кроме того, для ускорения гашения дуги могут использоваться получаемые во взрывной камере 12 газы, при помощи крторых создается струя сжатого воздуха для обдува дуги. [30]