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威海工业自动化控制系统

所属分类:永乐新闻 发表日期:2019-03-21 文章来源:永乐国际

  低压电器产品量大面广▯,是用电环节中最靠近终端用户侧的电气装置▯▯▯,其应用的可靠性对终端用户的意义极大。 其结果在很短的一段时间内▯▯▯,阻止了起弧。这段时间长度大约!为150微秒。

  当我们家里的配电箱坏了,我们请维修人员来维修时,他会告诉我们:▯▯▯“请您去五金店购买XXA的空气开关▯▯”。而当我们来到五金店并说明来意时,店家会拿出一只微型断路器,并且告诉我们▯▯,这就是XXA的空气▯▯,开关。 图中出现了两条伏安特性H1和H2▯。我们很容易判断出▯,比较高的H2在▯▯”相同电压条件下,它的电流更大,温度更高▯▯;当然,在相同的电流条件下,H2的电压也越高。现在我们来看下部中间▯▯:图中我们看到了一条伏安特性A,设它的电流是I1,此时在1点稳定燃烧。我们快速地调小可变电阻R,使得电流由I1增大为I2。结果我们发现,的电压居然▯▯;跑到3点▯,然后再回到正常的第4点;如果我们快速地调大可变电阻R,使得电流由I1减小为I3,我们发现电压先到5点▯,然后才到正常的第6点。

  空气开关这个名词用的如此之广,尽管它的定义不是十分清晰,并且也不符合相关的标准,但却为我们广大老百姓们所接受。我们来看标准如何定义。这部标准是:GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备第2部分:断路器》。 设电”流过零前▯,静触头是阳极▯▯,动触头是阴极▯▯。其中有关的定义是:空气断路器aircircuit-breaker:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器。 当电流过零后▯▯▯,熄灭。但是触头间的气隙仍然是灼热的,其中残存着部分电离气体。这些残存的阳离子和阴离子需要时间来恢复成正常的空气分子。我们看电阻性负载的零休现象:零休后▯,由于残留电离气体形成了剩余电流,再加上电压恢复、的程度比较快▯▯▯,使得重燃▯▯。显而易见,如果我们能设法让介质(也即空气)恢复强度大于电压恢▯▯▯“复强度▯▯▯,则就不会重燃。

  我们看到的是MNS3.0低压抽屉式开关柜中的电动机抽屉,还看到安装在其中的微型断路器MCB。下图是一只ABB的微型断路器:这篇短文,打算从三个侧面让大家来了解开关电器中的空气介质特性及熄弧方法。这三个侧面是:空气的放电伏安特性、直流的特性及熄弧方法、交流的特性及熄弧方法。好,我们就此开始。部分:空气放电的伏安特性。 们再看电感性负载的零休现象:当反向波形的电流进入零休并过零时,正向电压已经到达大值,因此电感性负载的重燃会提前。由此可知,电感性负载的交流更加难以熄灭。由此我们总结出一个非常重要的结论:交流不重燃的条件是:介质恢复强度Ujf大于电压恢复强度Uhf。也即,解决问题的方法是。:加大线路电阻,使得斜线在电流轴上的截距由K点到K点。这样一来,2点自然就不存在了。第二:提高的伏安特性的虚线位置,使得新工作在斜线点也就不存在了。我们来看看实际的熄灭直流的方法,交流过零后不会重燃,则会重燃。相信知友们看到这里,一定能够体会和感觉到这里面的知识量十分丰富。这里有对气体性质的研究,包括六氟化硫气体、空气和真空;还有电压恢复与电路结构的关系,以及各种气体的击穿理论。 现在我们来仔细看图,在伏安特性左侧的1点往左,以及右侧的2点往右,斜线EK的高度低于伏安特性,也即E-RIh-Uh0,故LdIh/dt>

  0▯▯▯,所以在这个中间区域中,电流Ih将随着时间的变化而增大。

  我们看到了”直流电源,看到了调整电极电压的可变电阻,还看到了电极▯▯▯。现在我们接通电路▯▯▯,并且开始调节可变电阻R▯▯▯,使得电极间的电压从零开始上升。我们发现“从O到C,这一段的空气击穿特性是非自持的▯▯▯。只要外界条件发生改变▯▯,则空气的击穿现象立刻就终止。OA段的电压很低▯,但气隙中的空气在宇宙射线或者光照的激发下,有很少的气体被电离。电离后的气体成为正离子和电子,正离子向阴极运动▯▯,而电子则向阳极运动▯。 阳离子比电子重得多因而跑得慢▯▯▯,所以在阳极附近有大量的阳离子存在。但由于被电离的分子占空气总量的比值过小,所以离子还没运动到电极处,绝大部分就被复合掉了。因此电流很小。

  电离分子与空气总量之比称为电离度。在AB区,电压增高了不少▯▯,有部分离子终于到达电极处了,因而电流也略”微增大一些▯。由于离子的产生原因是宇宙射线,而宇宙射线的总量是固定不变的,因此AB区尽管电压变化较大,但电流变化很小▯▯▯。在BC区,电子(也即负离子)从电场中获得的能量已经够大,因而开始形成电场电离。设电子的质量为m,其运动速度为v▯▯▯,Wi为电离能,若电子动能大于电离能,也即:则电子在前进途中▯,会撞击它所遇见的中性气体分子并使之电离,因而气隙空气中的电离度大增,电流急剧、增大▯▯▯。对于以空气作为绝缘介质的低压电器来说,已经找到了某种材料▯▯,用它作为隔板时,的热量会使得这种材料释放出类似六氟化硫的气体,加强介质恢复强度▯,使得交流不再重燃▯▯。与此同时,正离子也没闲着。正离子的能量更大,当它到达电极区并狠狠地撞击电极时,把电极金属中的电子给撞出来。这叫做电子的逸出功▯▯。逸出的电子加入负离子的队伍▯▯,也向正极前进▯。奇怪!为什么会这:样?道理是这样的:是一团炽热的气体▯,它的温度不允许突变,也就是说,对电流变化有一定的限流特性。因此当电压迅速变化后,电流的变化相对迟滞,存在过渡过程。这个结论也很重要。再次强调一下▯:由于的温度▯,不允许突变,因此具有一定的限流能力。现在我们来看重要的图。

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