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RMC1/1647K1R直流和交流触点系统工作条件比较

发布时间:2020/1/28 9:35:35 访问次数:1217

RMC1/1647K1R图2-38 RL电路开断过程中的过电压,(a)击穿弧隙;(b)击穿绝缘。

                     

交流电弧,交流电弧的伏安特性,交流电弧与直流电弧有所不同,因为交流电流的瞬时值一直在随时间变化,并且每个周期内两次通过零值。因此交流电弧一直处于动态过程之中,当电流自然过零时电弧会自己熄灭,以后又重燃。由此可见,交流电弧是一个不断熄灭又不断重燃的动态电弧。

当电弧电流随时间按正弦规律变化时,在稳定燃弧的情况下,如果弧长不变,并且介质对电弧的冷却作用不太强烈,则一个周期内电弧电压uh和电弧电流zh的关系由图2-39的交流电弧的伏安特性所示。图中箭头表示电流变化的方向。

这一特性可用电弧能量平衡原理来解释。当电弧电流fh从零上升时,由于在电弧电流过零期间(称为零休),弧柱的输入功率uhah=0,由式(2-29)得dQ/dr=-Ps,即弧柱中A含热量随时间的变化而减少。于是弧柱变冷、变细,弧柱电压增大,因而电弧电压uh从某一近极压降/hO以很陡的斜率上升,如图2-39中线段O⒕部分所示。随着电弧电流的增大,弧柱输入功率uhrh也增大。当弧柱输入功率大于散发功率时,由式(2-29)得dQ/dt=uhrh-Pi)o,即弧柱中热量逐渐增多,于是弧柱变热、变粗,弧柱电阻迅速下降。当弧柱电阻的下降速度比电弧电流的增长速度大过某一数值时,电弧电压开始随电弧电流的增加而下降,这就是图2-39中特性曲线的AB部分。相应于最高点 ⒕点的电压,通常叫燃弧尖峰‰。当电弧电流到达最大值B点后减小时,电弧电压沿曲线召C上升。但因为弧柱存在热惯性,其电阻要比电弧电流增大情况下同一电流值时的电阻为hB,交流电弧的伏安特性小,因而特性曲线召c要比特性曲线AB为低。

                              

随着电弧电流的减小,弧柱的输入功率也减少,竞赛。若介质恢复强度饰总是大于恢复电压uhf的数值(如图2-10中曲线1和曲线2的关系),则电弧趋向于熄灭;若介质恢复强度饰在某一瞬间小于恢复电压zzhf(如图2-40中曲线1和曲线2的关系),则电弧将继续重新燃烧。

直流和交流触点系统工作条件比较,综合分析交流电弧的熄弧过程,可以发现它具有以下几个主要的特点:

交流电弧的熄灭主要发生在电流自然过零的时刻,熄弧作用只在于防止过零后电弧的重燃。

由于电弧是在电流自然过零时熄灭,所以电弧上消耗的能量一般都小于直流电弧。从数学上看,半波内电弧的能量为fhFhdr=|i(u-FhR-L=|i(u-FhR)zhd

因此式中 u 半波内交流电弧的能量;

b 交流电源的电势;

rh一交流电弧的电流。

由此可见,在开断交流电路时,电感中储存的能量没有进入电弧而是返回电源中去了。实际上,电感中的储能正比于电流的平方。因为在电流的零点熄弧时,电感中基本上没有能量来提供给电弧。

表2-11 不同条件下电磁式继电器触点的负载能力,注:功率因数cosa=0.4;611启动电流是指常闭触点。

 

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RMC1/1647K1R图2-38 RL电路开断过程中的过电压,(a)击穿弧隙;(b)击穿绝缘。

                     

交流电弧,交流电弧的伏安特性,交流电弧与直流电弧有所不同,因为交流电流的瞬时值一直在随时间变化,并且每个周期内两次通过零值。因此交流电弧一直处于动态过程之中,当电流自然过零时电弧会自己熄灭,以后又重燃。由此可见,交流电弧是一个不断熄灭又不断重燃的动态电弧。

当电弧电流随时间按正弦规律变化时,在稳定燃弧的情况下,如果弧长不变,并且介质对电弧的冷却作用不太强烈,则一个周期内电弧电压uh和电弧电流zh的关系由图2-39的交流电弧的伏安特性所示。图中箭头表示电流变化的方向。

这一特性可用电弧能量平衡原理来解释。当电弧电流fh从零上升时,由于在电弧电流过零期间(称为零休),弧柱的输入功率uhah=0,由式(2-29)得dQ/dr=-Ps,即弧柱中A含热量随时间的变化而减少。于是弧柱变冷、变细,弧柱电压增大,因而电弧电压uh从某一近极压降/hO以很陡的斜率上升,如图2-39中线段O⒕部分所示。随着电弧电流的增大,弧柱输入功率uhrh也增大。当弧柱输入功率大于散发功率时,由式(2-29)得dQ/dt=uhrh-Pi)o,即弧柱中热量逐渐增多,于是弧柱变热、变粗,弧柱电阻迅速下降。当弧柱电阻的下降速度比电弧电流的增长速度大过某一数值时,电弧电压开始随电弧电流的增加而下降,这就是图2-39中特性曲线的AB部分。相应于最高点 ⒕点的电压,通常叫燃弧尖峰‰。当电弧电流到达最大值B点后减小时,电弧电压沿曲线召C上升。但因为弧柱存在热惯性,其电阻要比电弧电流增大情况下同一电流值时的电阻为hB,交流电弧的伏安特性小,因而特性曲线召c要比特性曲线AB为低。

                              

随着电弧电流的减小,弧柱的输入功率也减少,竞赛。若介质恢复强度饰总是大于恢复电压uhf的数值(如图2-10中曲线1和曲线2的关系),则电弧趋向于熄灭;若介质恢复强度饰在某一瞬间小于恢复电压zzhf(如图2-40中曲线1和曲线2的关系),则电弧将继续重新燃烧。

直流和交流触点系统工作条件比较,综合分析交流电弧的熄弧过程,可以发现它具有以下几个主要的特点:

交流电弧的熄灭主要发生在电流自然过零的时刻,熄弧作用只在于防止过零后电弧的重燃。

由于电弧是在电流自然过零时熄灭,所以电弧上消耗的能量一般都小于直流电弧。从数学上看,半波内电弧的能量为fhFhdr=|i(u-FhR-L=|i(u-FhR)zhd

因此式中 u 半波内交流电弧的能量;

b 交流电源的电势;

rh一交流电弧的电流。

由此可见,在开断交流电路时,电感中储存的能量没有进入电弧而是返回电源中去了。实际上,电感中的储能正比于电流的平方。因为在电流的零点熄弧时,电感中基本上没有能量来提供给电弧。

表2-11 不同条件下电磁式继电器触点的负载能力,注:功率因数cosa=0.4;611启动电流是指常闭触点。

 

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