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 iД — 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
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1988; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |