Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Явления и процессы в электрических аппаратах

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ

 

К основным явлениям, сопровождающим работу электрического аппарата, относятся: процессы ком­мутации электрических цепей (или механических нагрузок), электромагнитные процессы (электро­механические и индукционные явления, электро­магнитные взаимодействия элементов аппарата и т.п.) и тепловые процессы.

Общим фактором для всех аппаратов, оказыва­ющим непосредственное влияние на указанные процессы, является режим работы аппарата. Таких режимов три: длительный (при длительном про­хождении тока аппарат нагревается до установив­шейся температуры), кратковременный (в отключенном состоянии между отдельными вклю­чениями температура нагрева аппарата снижается практически до температуры окружающей среды), повторно-кратковременный (температура нагрева за время паузы тока не успевает снизиться до температуры окружающей среды). Два последних режима характеризуются относительной продол­жительностью включения, %

,

где tп и tн время паузы и нагрузки тока.

Стандартные значения ПВ: 15; 25; 40; 60%.

Функции коммутации электрических цепей осуществляют выключатели высокого напряжения, контакторы, пускатели, реле, предохранители, рубильники и разъединители, автоматические вы­ключатели и другие коммутаторы электрических цепей.

Коммутацию механических нагрузок реализуют аппараты, основным элементом которых являются электромагнитные устройства — тяговые электро­магниты различного назначения, электромагнит­ные заслонки, муфты и т.п.

Коммутация электрической цепи аппаратами осуществляется путем изменения электрического сопротивления их коммутирующего органа. Для коммутирующего органа электрического аппарата характерны два режима: коммутационный и уси­лительный. В коммутационном режиме происходит скачкообразное изменение сопротивления RK ком­мутирующего органа и быстрое изменение тока нагрузки. В усилительном режиме происходит плавное изменение сопротивлений RK и тока на­грузки. Сопротивление коммутирующего органа во включенном состоянии RK вкл мало, его сопротив­ление в отключенном состоянии Ккоткл велико. Отношение этих сопротивлений определяет глуби­ну коммутации, которая определяется соотношением:

.

Для электромеханических аппаратов (с контак­тной системой) Кк = 1010-1014, для коммутиру­ющего органа на статических (бесконтактных) аппаратах Кк = 104-107.

Скачкообразное изменение тока или напряжения характеризуется основным законом коммутации. Процесс коммутации в контактных аппа­ратах длится доли секунды, а в бесконтактных полупроводниковых — микросекунды.

Основным элементом коммутирующего органа контактных аппаратов являются контакты различ­ного исполнения, которые характеризуются переходным сопротивлением

,

где Rc - сопротивление суженных участков, по которым проходит ток, Rп — сопротивление загрязняющих пленок (оксиды, грязепылевые осад­ки и т.п.) на поверхности контактов.

Для слаботочных контактов (до 10А), когда контактные нажатия невелики (до 1Н), Rп имеет существенное значение и определяется по формуле:

,

где - удельное поверхностное сопротивление пленок;

S- площадь поверхности соприкосновения по пленкам;

d- толщина пленки.

Для разных материалов контактов и условий эксплуатации .

Сопротивление сужения (или сопротивление стягивания многоточечного контакта):

,

где ρ - удельное электрическое сопротивление материала контактов;

σсм – сопротивление материала смятию;

Рк - контактное нажатие;

n - число точек контактирования.

В предельном случае при наихудшем контакти­ровании: n = 1 для точечного контакта, n = 2 для линейного контакта, n = 3 для плоскостного кон­такта.

Темпера­тура в области контактирования не должна превышать 105°С для медных контактов и 180°С для контактных материалов на основе серебра.

При отключении электрической цепи с током нагрузки до 10А и напряжении до 220В на контактах появляется искра или небольшая элект­рическая дуга, которые быстро гасятся за счет раствора контактов. При токах в десятки, сотни ампер и более для гашения электрической дуги применяются разнообразные дугогасительные уст­ройства, в которых электрическая дуга растягива­ется и интенсивно охлаждается (щелевые дугогасительные камеры, камеры с деионной ре­шеткой, камеры с магнитным дутьем, трансформа­торное масло в сочетании с лабиринтной камерой — в высоковольтных выключателях и т.п.).

Общее условие гашения электрической дуги или искры: электрическая прочность межконтакт­ного промежутка должна быть выше восстанавли­вающегося на контактах напряжения сети.

Состояние межконтактного промежутка в про­цессе дугогашения описывается уравнением:

,

где Q — количество теплоты, содержащейся в единице длины дуги; Е и — градиент напряже­ния и ток дуги; ро — мощность, отводимая от единицы длины дуги; t — время.

Все эти явления присущи контактным ЭА. Для полупроводниковых ЭА этот эффект отсутствует.

В электрических аппаратах имеются все три вида теплопереноса: теплопроводность, конвекция и излучение. Для приближенного расчета теплового режима электрических аппаратов используется формула Ньютона, в которой коэффициентом теплоотдачи КТ объединяются все три вида теплопереноса. По этой формуле мощность Р, отводимая от нагретой до температуры Т поверхности охлаждения SOXJI, равна:

,

где Токр — температура окружающей среды.

В большинстве электрических аппаратов (кроме силовых электронных, реакторов, трансформаторов и некоторых других) имеется привод, предназна­ченный для выполнения необходимых механиче­ских операций и их циклов, обеспечивающих работоспособность аппарата в условиях эксплуатации.

В ручных приводах используется мускульная энергия оператора.

В электромагнитных и электродвигательных приводах источником энергии является непосредст­венно электрическая сеть.

В пружинных, пневматических и гидравлических приводах используется энергия, предварительно за­пасенная собственно в пружинах, пневматических и пневмогидравлических аккумуляторах.

Для расчета электромагнитного взаимодействия между частями электрических аппаратов использу­ются три метода: энергетический метод; метод, основанный на использовании формулы Максвел­ла; метод взаимодействия токов с магнитным полем на основе использования закона Ампера. При необходимости с этими методами можно ознакомиться в специальной литературе.

Раздел 2. КОММУТАЦИОННАЯ И ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

 

Лекция 5

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Автоматики | Общие сведения
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1751; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.