电器学 第二章 电接触与电弧理论(第4-6节)课堂笔记及练习题
电器学 复习(第四章---第八章)课堂笔记及练习题

电器学复习(第四章---第八章)课堂笔记及练习题主题:复习(第四章---第八章)学习时间: 2017年1月30日--2月5日内容:一、复习要点【第四章】低压控制电器1、主令电器主令电器:是用来接通和分断控制电路以发布命令、或催生产过程控制的开关电器。
包括按钮、行程开关、主令控制器、接近开关。
2、控制继电器影响电磁式继电器性能的主要参数:整定值、返回系数、动作时间、功率消耗。
3、低压接触器接触器:用于远距离频繁地接通和分断交直流主电路和大容量控制电路的电器。
机械寿命:以其在需要维修或更换机械零件前所能承受的无载操作循环次数来表示。
电寿命:在一定的使用条件下,无需修理或鞥换零件的负载操作次数来表示。
(1)如何提高接触器的电寿命?①尽量减小弹跳;②良好地吸反力配合;③加缓冲装置,吸收动能。
(2)如何提高接触器的机械寿命?①适当增大铁芯面积,减小碰撞应力;②铁芯表面进行硬化处理;③合理地选择运动副,降低摩擦。
④低压电动机启动器。
(3)起动器的选用①根据电网容量和被控电动机的功率选择起动方式;②根据负载的性质与对起动的要求选择起动方式;③根据起动器不同的起动特性来选择起动器;④选用时还应考虑起动器与短路保护电器件的协调配合。
【第五章】配电电器1、刀开关与负荷开关刀开关是一种手动电器,它的转换方式是单投的,若为双投的则称为刀形转换开关。
简单的刀开关主要用在负载切除以后隔离电源以确保检修人员的安全。
刀开关和熔断器组合分为熔断器式刀开关(俗称刀熔开关)、熔断器式隔离开关(作为检修保护,形成断口,但是不能用来分断电流)和负荷开关。
负荷开关有封闭式和开启式的。
2、低压熔断器熔断器的主要部件有:熔体、载熔件、熔断器底座、填料、绝缘管及导电触头。
它串接于被保护的线路中,当线路发生过载或短路时,线路电流增大,熔体发热,一旦熔体的温度高于其熔点,它即将熔断并分断电路,已达到保护线路的目的。
3、低压断路器普通万能式低压断路器触头系统:主触头、辅助触头、弧触头,在电路中它们是并联的。
电接触与电弧

电接触与电弧(2006-12-21)第四章 电接触第一节 电接触的分类一:电接触的分类电器导电回路总是有若干部件构成。
其中,两个零件通过机械方式互相接触,而实现导电的现象,这称为电接触现象。
接触方式有三大类:(1):固定接触;(2):可分接触:1):弱电电流触点:电流在1安以下;2):中负荷触头:电流从几安到几百安; 3):强电流触头:几百安以上; (3):滑动及滚动接触二:对电接触的主要要求(1):在长期工作中,要求电接触在长期通过额定电流的情况下,温升不能超过稳定值,接触电阻稳定。
(2):通过短路电流时。
不发生或喷溅;(3):在关合过程中要求能关合短路电流(对断路器); (4):在开断过程,要求触头在开断过程中磨损尽可能小。
对固定接触、滑动或滚动接触,只遵循前两项要求。
第二节:接触电阻一:接触电阻两个相接触的导体,通电以后,产生接触压降,说明存在着一个电阻,称为接触电阻。
接触电阻由两部分组成,收缩电阻s R 和膜电阻m R ,即j R =s R + m R (4-3)1:收缩电阻s R由于电流收缩而引起的,一个接触点的收缩电阻为:1s R =2aρ(4-4)其中,ρ—电阻率;若电接触是由n 个接触点组成,则得:s R =1s R n=2naρ(4-5)接触点半径a 及接触点数目n 个接触点组成和接触压力有关,也与导体材料、外形尺寸和表面状态有关,即2n a H Bρπξ=(4-6)式中,H B —材料的布氏硬度; ξ—与材料变形有关的系数。
一般情况0.3<ξ<1。
当压力大时,接触处全部是塑性变形时,ξ=1。
上述二式合并得到:s R (4-7)2:膜电阻m R ,膜电阻是金属氧化物、硫化物等组成,这类化合物主要是由于接触材料与周围空气介质如空气、油污等形成,以及水膜、污物等。
这些金属氧化物电导率很小。
其金属氧化物如表4-2所示。
氧化薄膜使接触电阻大为增加。
计算表明,其薄膜几个A (510-㎝)的氧化薄膜,几乎成为不导电的绝缘体。
(完整版)第四章电器的电接触理论习题答案

第四章电器的电接触理论习题4-1 答:接触电阻的形成有两个要素:收缩电阻和膜电阻。
接触表面实际上只有一小部分凸出点发生了导电接触,称之为导电斑点。
当电流通过这些斑点时会发生电流线收缩现象,由此带来电流路径增加,有效导电截面积减少,使电阻值增加。
另一方面,接触表面有膜存在,如果这些膜能够导电,则电流通过薄膜时会受到膜的阻碍而产生膜附加电阻。
影响接触电阻的因素主要有以下四点:材料性质:是影响接触电阻最直接的因素。
从增加有效接触面积,抑制膜生成的角度来看,好的材料应保证良好的导电性和导热性,力学、化学性能以及电弧抗性。
接触形式:分为点接触、线接触和面接触三类。
其对接触电阻的影响主要体现在接触点数目上。
一般认为点接触的接触点数最少,面接触的接触点数最多。
但还应该依据触头所受接触压力综合考虑。
接触压力:增大接触压力可以增加有效接触面积并在最大程度上限制表面膜的影响。
接触表面加工情况:对于大负载触头,宜采用平整度高的表面,避免因装配时出现倾斜而导致有效接触面积大幅度减小;对于小功率电器的触头要求表面粗糙度较低,可以保证接触电阻低值且稳定。
无论何种负载,都不宜追求过于精细的表面,它对降低接触电阻未必有利。
4-2 答:温度对不同材料的接触电阻有不同的影响。
从收缩电阻上考虑,其受到导体电阻率的影响,而电阻温度系数和冷态电阻率为材料本身的属性,因此在同一温度下不同材料具有不同的电阻率和收缩电阻。
从膜电阻的角度考虑,不同材料形成的膜不同。
如AgC系触头材料表面形成的富银层可以使触头在工作中保持低值接触电阻,而AgW系材料在触头表面形成的是不导电氧化物,会增加接触电阻。
膜的生长速度受到温度的影响,导电性好的膜它的工作温度相对较低,使其能够维持在低值而稳定状况下;导电性差的膜使接触电阻升高,进而使触头产生高温发热,而高温度又加快了膜的生成,形成一种恶性循环。
4-3 答:动触头在支架带动下获得一个初速度向静触头运动,在接触时发生碰撞,当碰撞未能完全消耗动触头初动能时,触头会在反力作用下反向运动,这一过程称为反跳。
电器学 第二章 电接触与电弧理论(第1-3节)课堂笔记及练习题

电器学第二章电接触与电弧理论(第1-3节)课堂笔记及练习题主题:第二章电接触与电弧理论(第1-3节)学习时间: 2016年10月31日--11月6日内容:一、本周知识点及重难点分布表5-1 本周知识点要求掌握程度一览表二、知识点详解【知识点1】电接触与触头1、定义:任何电工装置皆由彼此间以任意方式联系的单元构成,其中赖以保证电流流通的导体间的联系称为电接触,它是一种物理现象。
通过相互接触以实现导电的具体物件称为电触头,简称触头,它是接触时接通电路、操作时因其相对运动而断开或闭合电路的两个或两个以上的导体。
触头是电器开关中通断和转换电路的重要执行部分。
主要包括触头及灭弧部分。
2、分类:电器的触头按其用途可以分为两类:(1)连接触头:以机械方式—焊接、铆接和栓接来连接电路的不同环节,使电流得以自一环节流向另一环节。
这种触头接触电阻小且稳定,易耐受一定的短路电流电动力。
(2)换接触头:是电器中用以接通、分断及转换电路的执行部件,并且总是以动触头和静触头的形式成对出现。
这种触头接触的电阻应该小且稳定,并且耐电弧、抗熔焊和电侵蚀。
换接触头有两种稳定的工作状态—闭合状态和断开状态,有两种过渡工作状态—接通过程和分断过程。
换接触头有四个基本参数:①开距:触头处于断开状态时其动静触头间的最短距离。
其数值是由它能否耐受电路中可能出现的过电压以及能否保证顺利熄灭电弧来决定的。
②超程:是触头运动到闭合位置后、将静触头移开时动触头还能移动的距离,其值取决于触头在其使用期间限内遭受的电侵蚀。
③初压力:是触头刚闭合时作用于它的正压力。
④终压力:是触头闭合终止位置的压力,其值有许多因素,诸如温升、熔焊等所决定的。
触头是电器的执行部分,对电器的工作性能、总体结构和尺寸有这决定性的影响。
各类电器的关键性能,如配电电器的分断能力,控制电器的电气寿命,继电器的可靠性等,都取决于触头的工作性能和质量。
触头也是有触点电器中最薄弱和容易出故障的部分。
电器学 第二章 电接触与电弧理论(第7-11节)课堂笔记及练习题

电器学 第二章 电接触与电弧理论(第7-11节)课堂笔记及练习题主 题: 第二章 电接触与电弧理论(第7-11节)学习时间: 2016年11月14日--11月20日内 容:一、本周知识点及重难点分布表7-1 本周知识点要求掌握程度一览表二、知识点详解☆【知识点1】触头的接触电阻两个导体接触时产生的附加电阻即为接触电阻。
导体在接触时,是由一些小点接触的,在这些点的电流要收缩,称之为收缩效应,并且会形成与接触压力反向的电动斥力。
束流现象引起的电阻增量称为束流电阻。
导体的接触面暴露在大气中会导致表面膜层产生。
它包含尘埃膜、化学吸附膜、无机膜和有机膜。
触头表面由于尘埃膜、化学吸附膜、无机膜和有机膜等原因,使得电子无法穿过这层来导电,但是由于电子本身存在波粒二相性,可以以波的形式来穿透这层膜而导电。
这种现象称为隧道效应。
因此,膜层导致的电阻增量称为膜层电阻。
可见,接触电阻的实质是收缩电阻和膜电阻。
接触电阻的经验计算公式:c (0.102)j mj K R F 其中:c K --与触头材料、接触面加工情况以及表面情况有关的系数;j F --接触压力;m --与接触形式有关的指数(点接触0.5m =,线接触0.50.7m =,面接触 1.0m =)影响接触电阻的因素有很多,接触形式、接触压力、表面状况、材料性质等都会影响接触电阻的大小。
【知识点2】闭合状态下的触头接触电阻:两个导体接触时的附加电阻。
1、触头的发热触点对周围介质的温升为:()()j T j j jm A pK R I R I τλλρτ++=2/8/2222 式中:p A 、---触头本体的截面积及其周长;T K ---综合散热系数;j τ---温升()pA K I T j /2ρτ=。
2、接触电阻与接触电压降由于存在软化点和熔化点,所以趋势见图7-1。
图7-1 触头的i i U R -特性接触电阻随时间有一定的变化。
与薄膜的形成有关。
图7-2 接触电阻随时间的变化3、触头间的电动斥力2120ln π4d r r i F F y y ⎰==μ 式中:21r r 、---导体粗处和细处的半径;21A A 、---导体粗处和细处的截面积。
电器学原理06电接触理论02

0
1 2
Uj 2
2
1 8
U
2 j
或
m m 0
U
2 j
____
8
m
U
2 j
____
0
8
HOME
6
§6.4 φ-θ理论
根据理论物理学中Wiede—Mann—Franz定律: 理论上,任何纯金属材料的热导率λ和电阻率ρ的乘积与温度T( T为
d
展开各项,忽略高阶无限小项并积分,积分区间(0, φ) 、 ( θm ,θ),得:
m
d
12
2
HOME
5
§6.4 φ-θ理论
____
令
则
1 2
m
d
2
m
____
d
将发热考虑至收缩区外时:
____
m
____
m
Q2
A d
d
dn
d
Aθ — 半椭球壳外表面的面积; d —半椭球壳外表面沿法线方向的温度梯度。 dn
在稳定状态下,达得热平衡 Q Q1 Q2
d 2
dR
A
d
dn
A
d
d
dn
1
U
R 2 j
S
I
1 2
U
j
IRS
斑点a到电位为φ处之间的收缩电阻:
Rs
U I
0
I
IRS
HOME
9
第4讲 电接触与触头、电弧的产生、特性和方程

第4讲:电接触与触头、电弧的 产生、特性和方程
电器原理
本讲பைடு நூலகம்程主要内容
(1)电接触与触头 Electrical contact and contact (2)电弧及其产生过程 electrical arc and its generating process (3)电弧的特性和方程 characteristic and equation of electrical arc
扩散:带电粒子自高温高浓度处移向低温低浓度处的现象
(三)气体放电过程
非自持放电 自持放电 气隙的击穿电压Ub 离子化通道 汤逊放电区
自持放电形式: 无光放电、辉光放电、电晕放电、火花放电和弧光放电(电弧)
三、电弧的外观与本质 电弧的外观:存在于电极(触头)间隙内的一团光度极强、温 度极高的火焰 阴极斑点:电弧形成时,阴极表面有一块或若干块光度特别 强的区域 近阴极区:临近阴极斑点的一段极短的电弧区 阳极斑点和近阳极区 近极区的特点:很薄,电压降均在20V内,几乎与电流值无关 弧柱:两近极区之间的一段电弧 电弧的本质:生成于气体中的炽热电流、高温气体中的离子 化放电通道,充满着电离过程和消电离过程的热电统一体
a) 焊接式 b) 铆接式 c) 栓接式
(二)换接触头:接通、分断及转换电路的执行部件,以动触头 和静触头的形式成对地出现。 种类:楔形触头、刷形触头、指形触头、桥式触头和瓣式触头
a)楔形触头 b)刷形触头 c)指形触头 d)桥式触头 e)瓣式触头
对换接触头的基本要求: 电阻小而稳定,耐电弧、抗熔焊和电侵蚀 连接触头和换接触头的区别: 连接触头:工作过程中无相对运动 换接触头:工作过程中有相对运动
a)电弧构造 b)电弧温度分布
第三节
_电器学_第二章

2019/2/28
20
交流电弧的伏安特性
交流电弧的伏安特性
图2-8
前提:
灭弧作用不太强烈,即电流过零期间,电弧电阻始终为一有 限值
只有动态伏安特性——交流变化的电流 原点对称伏安特性——两次交流过零点
可以用下一小节“电弧的能量平衡”解释
图2-9
电阻性负载:电压电流同相位 电感性负载:电流i落后于电压u相位90度;
1)气体的电离
原轨道<->激励状态(持续0.1~1us)->自由电子
式2-1
W hv E1 E2 原轨道<->亚稳态(持续0.1~10ms) ->自由电子
电离概念 式2-2
电离和电离能
Wi eU i
9
2019/2/28
2.2 电弧及其产生过程
电离形式
表面发射
AB段
BC段
C0段
特殊点:
2019/2/28
23
2.4 直流电弧及其熄灭
电路模型——图2-13
电压平衡方程:式2-8
U iR L
图解 2-10
di uA dt
横线是电源电势U 曲线1为静态伏安特性 曲线2为U-iR特性
曲线2与横线U之间的夹角为α
U ab I h Rs Ue
R Rs t L
28
2.4 直流电弧及其熄灭
理论上:增大与负载并联的电阻Rs可减小I0,以减 小可能的过电压 但增大了正常情况下的功率损耗 二极管:避免正常时的功率损耗 此时可采用较大的Rs 双断口以降低过电压
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电器学 第二章 电接触与电弧理论(第4-6节)课堂笔记及练习题主 题: 第二章 电接触与电弧理论(第4-6节)学习时间: 2016年11月7日--11月13日内 容:一、本周知识点及重难点分布表6-1 本周知识点要求掌握程度一览表序号 学习知识点要求掌握程度本周难点 了解熟悉理解 掌握 1直流电弧及其熄灭 ★ 2交流电弧及其熄灭 ★ 3各种灭弧装置 ★二、知识点详解【知识点1】直流电弧及其熄灭对于含电阻R 、电感L 的直流电路,当其中的触头间隙内产生电弧时,若以U 表示电源电压,i 表示电弧电流,电压平衡方程为:A d d u ti L iR U ++=图6-1 直流电弧燃弧点及熄灭条件图6-1为绘制电弧伏安特性的同时,再做iR U -特性。
后者为连接纵轴上的点U 与横轴R U I =的斜率为R =αtan 的线段。
它与伏安特性交于A 、B 两点,故A 、B 是电路在有电弧时的两个工作点。
在此两点上,电源电压U 的一部分降落在电路的电阻上,另一部分降落于电弧电阻上A u ,而A d d u iR U t i L--=。
当电路工作在点A 时,当电流有一增量0>∆i 时,0d d >t i L,电流继续增大;若0<∆i ,则0d d <ti L ,电弧电流将继续减小。
因此,A 点不是稳定燃弧点。
通过相同的分析,不难看出,B 点是稳定燃弧点。
因此,要熄灭电弧,就必须消除稳定燃弧点,使电弧的伏安特性处于特性iR U -的上方,使电弧电压A u 与电阻电压降R i 之和超过电源电压U ,以致电弧无法稳定燃烧。
1、熄灭直流电弧的方法(1)拉长电弧或对其实行人工冷却:借增大弧柱电阻使电弧伏安特性上移,与特性U iR -脱离。
(2)增大近极区电压降:在灭弧室内设置垂直于电弧的栅片,使电弧电压降增大,伏安特性向上移。
(3)增大弧柱电场强度:增大电弧电压(4)分段式灭弧(5)人为制造过零点:可以采用自激振荡法和转移原理来人为制造零点,增加熄弧机会。
2、分断直流电路时的过电压分断直流电路时,在触头间隙上产生过电压,一般称为操作过电压,它与电流减小速度,即灭弧能力强度有关。
灭弧能力越强,电流减小越快,过电压也越高。
我们一般采取以下几种方式降低过电压:a)负载并联电阻 b )并联电阻与VD 串联 c)双断口电路图6-2 降低过电压的措施【知识点2】交流电弧及其熄灭交流电弧在弧隙分断后,在电弧间隙内有两种过程在进行着,一个是介质恢复强度,一个电压恢复强度。
1、弧隙介质恢复过程(1)近阴极区的介质恢复过程1)电弧电流过零后弧隙两端的电极立即改变极性,使得新阴极的表面有少量的正离子;2)这样导致无法形成场致发射;3)由于过零,所以温度低,无法形成热发射;4)在极短的时间内形成了150-250V的介质强度。
(2)弧柱区的介质恢复强度在弧柱区的介质恢复过程中,电弧电流自然过零前后的数十微秒内,电流已近乎等于零,这段时间被称为零休时间。
在此期间,电源仍向弧隙输送能量。
当它小于电弧散出的能量时,温度降低,弧隙电阻不断增大,即弧隙具有一定强度的介质。
反之,电阻减小,电流增大,电弧重燃,即形成热击穿。
但当弧隙两端的电压足够高,仍可将弧隙内的高温气体击穿,重新燃弧,即电击穿。
2、弧隙电压恢复过程(1)电阻性-只有稳态分量,无暂态分量承受工频正弦电压;(2)电容性-有暂态分量;(3)电感性-有暂态分量,加上电源电压可造成二倍左右的过电压。
3、交流电弧的熄灭交流电弧的熄灭条件可以归结为,在零休期间,弧隙的输入能量恒小于输出能量,因而无热积累;在电流过零后,恢复电压又不足以将已形成的弧隙介质击穿。
或者说是介质恢复强度大于电压恢复强度。
电弧电流过零后,弧隙两端的电压将由零或反向的电弧电压上升到此时的电源电压。
这一过程称为电压恢复过程,此过程中的弧隙电压则称为恢复电压。
交流电弧在零休期间是最好的灭弧时机,在此阶段电弧能量最小,可防止热击穿和热击穿。
反之,若灭弧过强,在电流自然过零前“截流”(电流自然过零前截断),产生较高的过电压。
因此,除非有特殊要求,交流开关电器多采用灭弧强度不过强的灭弧装置,使电弧是在零休期间、而且是在电流首次自然过零时熄灭。
在开关电器中,某一次交流电流过零后,弧隙中电弧熄灭与否,决定于两方面的参数:电路参数和弧隙参数。
(1)电路参数①开断电流的大小:开断电流越大,在燃弧期间弧柱温度越高、直径越粗、弧隙中气体游离作用越强,电弧的时间常数越大,因而在电流过零后介质恢复过程进行的越慢,电弧越难熄灭。
②开断电流的波形:在电流半波的起始部分和中部的波形变化,对交流电流过零后弧隙的介质恢复过程影响不大,原因是它们离电流过零点的时间太远。
影响最大的乃是在电流过零前几百微秒内电流的波形。
从提高弧隙灭弧能力的角度来看,希望电流过零前的波形低于正弦形或存在零休,也就是说,电流趋向于零的速度越小越好。
③电路固有振幅系数Y:Y越大,要求在熄弧期间弧隙的介质恢复强度数值越高,或者说熄弧越加困难。
(2)弧隙参数①电弧长度:电弧长度增加时,在燃弧期间的电弧电压增大。
这在低压电路中可起到限流和减少电流与电源电压相角差φ的作用。
②触头分开速度:触头分开速度的增大意味着电弧的迅速拉长。
这在一般情况下是有利于缩短电弧燃烧时间的。
③触头的材料和形状④灭弧介质⑤灭弧介质相对于电弧的运动速度⑥灭弧介质的压力【知识点3】各种灭弧装置为减少电弧对触头的烧损和限制电弧扩展的空间,通常采用灭弧装置以便迅速可靠地熄灭电弧。
目前,已经设计了许许多多类型的灭弧装置以适应各种不同的需要,归纳起来主要有以下几种:(1)灭火花电路,用于保护直流继电器的触头系统,降低其电侵蚀、提高其分断能力,进而保证其安全可靠运行。
(2)简单灭弧,在大气中靠触头拉开使电弧拉长,从而使之熄灭,主要是使弧长l增大,同时电场强度E也增大。
(3)磁吹灭弧装置,采用专门的磁吹线圈建立足够强的磁场,将电弧吹进灭弧室(4)弧罩与纵缝灭弧装置,灭弧室采用纵缝,加速电弧冷却。
有单纵缝、多纵缝和纵向曲缝等(吹弧速度对灭弧也有较大影响)。
(5)栅片灭弧装置,有绝缘栅片和多属栅片两种。
前者借助拉长电弧并使之在与它们紧密接触的过程中迅速冷却。
后者借助金属将电弧分割成多段,增加近极压降以加强灭弧效果。
(6)固体产气灭弧装置,应用产气式固体做绝缘管或灭弧室,短路时熔体形成多段电弧,产气装置分解汽化,形成高压,有利于灭弧。
多用于高低压熔断器。
(7)石英沙灭弧装置,用于高低压熔断器中,一方面,阻碍电弧扩散,形成高压;另一方面,由冷却作用灭弧;但是在分断小倍数过载电流方面性能较差,容易使电弧稳定燃烧。
(8)油吹灭弧装置,以变压器油作为灭弧介质。
在气化时会产生大量的含氢气体,具有高导热性和低粘性,使电弧迅速冷却。
另外在油中易形成高压气体,有利于灭弧。
缺点是结构较为复杂,有泄漏等问题。
(9)压缩空气灭弧装置,由预压缩的气体猛烈吹弧,带走大量热量。
有单压式和双压式。
(10)六氟化硫(SF6)气体灭弧装置,SF6气体具有强负电性,极为稳定。
SF6气体用于开关有很多优点:在电弧高温下生成的等离子体电离度很高,故弧隙能量小,冷却特性好;介质强度恢复快,绝缘及灭弧性能好,有利于缩小电器的体积和重量;基本上无腐蚀作用;无火灾爆炸危险;全封闭结构时易实现免维修运行;可在较宽的温度和压力范围内使用;无噪声级无线电干扰。
原理:①高温下分解,吸热反应;②分解物中不含C原子,介质恢复过程极快;③分子中不含有偶极矩,对弧隙电压的高频分量也不敏感;④SF6分子宜俘获电子形成低活动性的负离子,不宜形成电离且复合率高。
SF6气体用于开关有很多优点:①弧隙能量小,冷却特性好;②介质强度恢复快,绝缘及灭弧性能好,有利于缩小电器的体积和重量。
③无火灾爆炸危险;④全封闭结构时易实现免维修运行;⑤可在较宽的温度和压力范围内使用等。
(11)真空灭弧装置,使用真空作为绝缘及灭弧介质。
真空的绝缘强度极高,它灭弧有下列优点:触头开距小,故灭弧室小,所需操作力小,动作迅速;燃弧时间为半个周期左右,且与电流无关;介质强度恢复快;防爆防火性能好;触头使用期限长。
但是截流能力过强,灭弧时易产生甚高的过电压。
(12)无弧分断,可以利用快速开关在电流过零时分断电弧;也可以应用半导体技术形成混合式无弧分断。
从原理上说,上述几种灭弧原理,既可以用于低压开关电器,也可以用于高压开关电器。
但在实际上,由于必须在满足灭弧能力的同时,还要考虑到电器体积、制造成本、使用寿命和安装维修方便等各方面的因素,高低压开关电器灭弧装置所采用的灭弧原理,除少数是两者共用以外,一般还是有所区别的。
三、重要理论1、熄灭直流电弧的方法(知识点1)(1)拉长电弧或对其实行人工冷却(2)增大近极区电压降(3)增大弧柱电场强度(4)分段式灭弧(5)人为制造过零点2、降低过电压的措施:①负载并联电阻;②并联电阻与VD串联;③双断口电路。
(知识点1)3、交流电弧的熄灭(知识点2)交流电弧的熄灭条件可以归结为,在零休期间,弧隙的输入能量恒小于输出能量,因而无热积累;在电流过零后,恢复电压又不足以将已形成的弧隙介质击穿。
或者说是介质恢复强度大于电压恢复强度。
4、各种灭弧装置(知识点3)(1)灭火花电路;(2)简单灭弧;(3)磁吹灭弧装置;(4)弧罩与纵缝灭弧装置;(5)栅片灭弧装置;(6)固体产气灭弧装置;(7)石英沙灭弧装置;(8))气体灭弧装置;油吹灭弧装置;(9)压缩空气灭弧装置;(10)六氟化硫(SF6(11)真空灭弧装置;(12)无弧分断四、课后习题SF气体作为灭弧介质具有哪些优点?习题6.1 简答题:6答:它在电弧高温下生成的等离子体电离度很高,故弧隙能量小,冷却特性好;介质强度恢复快,绝缘及灭弧性能好,有利于缩小电器的体积和重量;基本上无腐蚀作用;无火灾爆炸危险;全封闭结构时易实现免维修运行;可在较宽的温度和压力范围内使用;无噪声级无线电干扰。
习题6.2 简答题:熄灭直流电弧的方法有哪些?答:(1)拉长电弧或对其实行人工冷却;(2)增大近极区电压降;(3)增大弧柱电场强度;(4)分段式灭弧;(5)人为制造过零点。