各种电弧灭弧原理

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1、各种电弧灭弧原理、条件及措施的比较1.开关电弧灭弧的基本原理:首先使触头间的介质成为良好电导率的电弧,进而使电弧冷却,迅速降低其电导率,最终使其转变为良好的绝缘体。单位体积内的能量平衡:电源提供的能量=电弧的能量增量—v٠gradp(由对流引起的散热功率)—s(T)(由辐射引起的散热功率)—divΧ٠gradT(由广义热传导引起的散热功率)应根据不同条件、不同场合,提高后三项的散热功率。2.直流电弧灭弧条件:稳态电路方程与电弧伏安特性无交点灭弧措施:(1)拉长电弧→Ua↗;(2)冷却电弧→Ua↗(加装灭弧室,选用好的介质);(3)制造电流过零点3.交流电弧

2、交流电弧的熄灭措施:实质上是防止电弧重燃:利用电流过零点的有利时机,使Ud>Utr措施:提高Ud及其上升率,同时降低Utr及其上升率具体措施:(略)4.SF6电弧灭弧原理:使大量SF6分子与电弧接触而分解吸热,冷却电弧。散热方式:以弧柱的热传导和对流换热为主,散热条件良好。实际上防止重燃的方法:利用电流过零点的有利时机,使Ud>Utr。5.真空电弧散热方式:以辐射和经电极与屏蔽罩的热传导为主,散热条件较差。只要保持为扩散型电弧,电流过零后,在微秒级内带电粒子即可消散而恢复间隙的绝缘强度。实际上防止重燃的方法:利用电流过零点的有利时机,使Ud>Utr,纵向磁

3、场的特点:(1)延缓离子贫乏现象、阳极斑点的产生,使集聚电流值提高;(2)降低了电弧电压:一方面:不利于增大电弧电压的灭弧措施;另一方面,降低了电弧能量,电极的温度可降低,不易形成阳极斑点。(3)不能使阳极斑点在阳极表面快速移动,局部熔融严重。不同形式横向磁场的特点:(1)纵向电流自身产生的角向磁场(自箍缩磁场):有助于形成集聚型电弧。(2)径向磁场:使电弧在电极表面快速移动,避免局部温度过高;且可在工频后半周使集聚型电弧转变为扩散型电弧。(3)抵消或部分抵消自箍缩磁场的角向磁场:使电弧向电极边缘移动而拉长电弧。一方面,电弧电压增高有利于灭弧;另一方面,电

4、弧能量增大使电极温度升高。(4)X向磁场:在电极的一边(y<0区域)增强自箍缩磁场,在电极的另一边(y>0区域)减弱自箍缩磁场。可利用来产生漂移运动。真空电弧主要以辐射和经由电极的热传导这两种方式传热,如何提高散热功率具有重要意义。

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