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文档简介
导体的发热、电动力及开关电器的灭弧原理2-1导体的发热短期发热是指短路电流在极短的时间内所引起的发热1、短路电流的发热(1)发热的原因自身存在着有功功率损耗,电器元件的功率损耗主要包括:•
导体与导体之间接触电阻上产生的损耗;•
导体自身电阻上产生的损耗;•
绝缘材料在电场作用下产生的介质损耗等等。长期发热是指正常工作电流在较长时间内所引起的发热(2)电器元件温度升高造成的不良影响•
影响电器元件的绝缘。
•
影响接触电阻。
•
降低机械强度。(3)发热的计算(短路)(4)热稳定一般情况下,电力系统中发生三相短路时所受电动力最大,三相短路后,导体流过冲击电流时必然会在导体之间产生最大的电动力。三相导体水平布置时,中间相受力最大。(1)两平行导体间的电动力载流导体之间电动力的大小,取决于通过导体电流的数值、导体的几何尺寸、形状以及各相安装的相对位置等多种因素。(2)三相导体之间的电动力(3)动稳定2-2导体的电动力2-3开关电气设备中的电弧1、电弧的定义及特点特点:(1)电弧具有较高的电导(弧柱区电场强度低)。触头间只要有电弧,就仍有电流,电路就没有断开。(2)电弧的温度极高。外层达3000ºC~4000ºC,弧心达6000ºC~7000ºC,乃至上万度,会烧损触头及设备,甚至引起爆炸。(3)电弧电流密度大(10000A/cm2)。定义:电弧是一种介质放电现象2、电弧的形成3、电弧的熄灭复合——异号带电粒子彼此靠近聚合在一起,互相中和,形成中性质点。(1)电弧中的去游离灭弧条件1:去游离>游离措施:吹弧,弧柱内外温差大形成热传递。扩散——弧柱内带电粒子逸出弧柱,进入周围介质。措施:吹弧,将电弧挤入绝缘窄缝,增加压力,加大密度。•
弧隙恢复电压Uref(2)交流电弧的熄灭•
弧隙介质击穿电压Uds灭弧条件2:Uds>Uref措施:加强复合、扩散,利用电流过零点灭弧。+-Uref阳极区阴极区弧柱区弧隙电压分布近阴极效应弧柱区介质强度的恢复(1)采用灭弧能力强的介质4、交流电路的熄弧措施(2)利用气体吹弧(3)采用特殊金属材料作触头利用(4)在主触头两端并联电阻(5)采用多断口灭弧(6)提高分断速度(7)低压开关灭弧利用金属灭弧栅灭弧,将长电弧分成多个短电弧,利用与固定绝缘介质接触灭弧,利用窄缝灭弧思考题1、简述电弧的形成过程和影响电弧熄灭的因素。2、简述交流电弧的熄灭措施。3、导体发热的危害、原因。4、短时发热、长
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