电弧的形成与熄灭 及灭弧方法.ppt
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1、电弧与电气触头的基本知识,第一节 电弧的形成与熄灭,第二节 交流电弧的特性及熄灭,第三节 开关电器中熄灭交流电弧的基本方法,第四节 电气触头的基本知识,本章计划学时:4 学时,本章教学要求,了解电弧的危害,熟悉电弧的形成过程,熟悉交流电弧的特性,交流电弧的熄灭条件,了解交流电弧的开断过程,掌握熄灭交流电弧的基本方法,熟悉电气触头的基本要求,及触头的分类和结构,第一节 电弧的形成与熄灭,一、开关电器的灭弧原理,(一)电弧现象,1)电弧:是一种气体游离放电现象。2)产生电弧的条件:用开关电器开断电源电压大于10 20 V,电流大于80 100mA的电路时,就会发生电弧。3)电弧的特点:能量集中,温
2、度很高,亮度很强;电弧是良导体。4)电弧的利用:电弧在工业上有很多有益的应用,例如,利用其高温的电弧焊接机,电弧炼钢炉等。5)电弧的危害:在开关电器中,电弧是有害的,要求尽快地熄灭,否则会烧坏开关触头,误拉隔离开关会造成相间短路和人身伤亡。,6)特征:气体导电(轻、易变形);电弧的能量集中,温度很高,亮度很强例:10kvQF断开20kA的电流,电弧功率达到 1万kw以上 电弧由阴极区,阳极区和弧柱区组成。弧柱处温度最高,可达67k0C到1万度以上在弧柱周围温度较低,亮度明显减弱的部分叫弧焰,电流几乎都从弧柱内部流过。,电弧的气体放电是自持放电,维持电弧燃烧的电压很低。在大气中,1cm长的直流电
3、弧的弧柱电压仅1530v,在变压器油中1cm长的直流电弧的弧柱电压仅100220v。电弧是一束游离的气体,质量极轻,极易变形。电弧在气体或液体的流动作用下或电动力作用下,能迅速移动、伸长或弯曲。,(二)电弧的产生与熄灭,游 离中性质点分解成自由电子和正离子。去游离电子和正离子相互吸引还原为中性质点。,1.电弧的产生,1)强电场发射:E=U/s 大于3106 V/m时,金属触头阴极表面就会发射自由电子。,2)热电子发射:在开关分闸时,动静触头之间的接触压力和接触面积减小,接触电阻增大,接触表面发热严重,产生局部高温,阴极金属材料中的电子获得动能而逸出成为自由电子。,3)加速运动:自由电子,在强电
4、场的作用下,向阳极作加速运动。,4)碰撞游离:加速运动获得动能的自由电子在运动中与中性质点发生碰撞,中性质点中的电子获得能量产生跃迁,跳到能级更高的轨道上,如果获得的能量足够大,自由电子就能脱离原子核的束缚,游离成自由电子和正离子。,5)雪崩:游离的结果导致触头间自由电子数量剧增。,6)介质击穿产生电弧:剧增的电子形成电流,介质被击穿而产生电弧。,电弧形成小结,自由电子的来源(即游离方式)电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射 弧柱区的气体游离:碰撞游离+热游离,电弧的形成,其中:阴极发射(起因)碰撞游离(重要因素)击穿(量变到质变)热游离(主要因素)维持发展,2电弧的维持与发展 1)由于电
5、弧的 r 小,电弧形成后,触头间的电压和电场强度很低,强电场发射停止。2)由于电弧在燃烧过程中温度很高,可达到几千度甚至上万度,阴极表面继续进行热电子发射。,3)另一方面介质的分子和原子在高温下将产生强烈的分子热运动,获得动能的中性质点之间不断地发生碰撞,游离成自由电子和正离子,此即所谓热游离。4)热发射和热游离给弧隙提供了大量的自由电子,电流继续流过,电弧的燃烧得以维持。,3电弧的熄灭,1)复合去游离:正离子和负离子相互吸引而中和成为中性质点的过程。自由电子的 v 远大于正离子,它们直接复合的可能性很小,往往是自由电子先附着在中性质点上,形成负离子,运动速度大大减慢,此时正离子和负离子更容易
6、复合。2)扩散去游离:自由电子和正离子逸出电弧而进入周围介质中,被周围介质冷却而复合的过程。由于电弧内外的电荷浓度及温差的不同,自由电子和正离子将向浓度和温度都低的周围介质中扩散,在低温处,电子和离子的v减慢而复合成为中性质点。,影响游离和去游离的因素,电弧温度:热游离Q 速度复合加强Q 使温度降低的方法有:吹弧、拉长电弧、或与冷却介质表面接触。电场强度:E 运动速度复合 Q热游离气体介质的压力:F自由行程缩短离子浓度复合 真空数目少磁撞游离扩散介质特性:包括气体的介电强度、导热系数、热容量、电负荷电极材料:铜、银、铜钨、银钨合金具有熔点高、导热能力强、热容量大的特点,可减少热电子发射和弧柱中
7、的金属蒸气。,游离作用等于去游离作用,新增加的带电质点数量与中和的数量相等,电弧稳定燃烧。游离作用大于去游离作用,电弧燃烧加剧。游离作用小于去游离作用,则电弧中的带电质点数量减少,最终导致电弧熄灭。,3)电弧的熄灭:电弧的燃烧是由游离过程维持的,但在电弧中同时还进行着相反的使带电质点数量减少的去游离过程。,第二节 交流电弧的特性,1)电弧电流交变,每半个周期过零一次,此时电弧因失去能量而自然熄灭。,2)由于热惯性,弧柱温度的变化滞后于快速变化的电流,所以交流电弧的伏安特性是动态的,如图2-3所示。在电流增大时,温度来不及增高,弧隙电阻来不及减小;在电流减小时,温度来不及减小,弧隙电阻来不及增大
8、。故图2-3a中正方向电流增大时的曲线在电流减小时的上方。A点是电弧产生时的电压,称为燃弧电压。B点是电弧熄灭时的电压,称为熄弧电压。,(四)交流电弧熄灭的条件,1)熄灭交流电弧的最佳时机:交流电弧每半周期自然熄灭是熄灭交流电弧的最佳时机。2)在电流过零后,弧隙中存在着两个恢复过程。a)介质强度恢复过程:由于去游离作用的加强,弧隙间的介质逐渐恢复其绝缘性能,以耐受的电压Ur(t)表示。b)弧隙电压恢复过程:电源电压要重新作用在触头上,弧隙电压将从熄弧电压逐渐恢复到电源电压,用Ud(t)表示。,1弧隙介质强度恢复过程,(1)起始介质强度(近阴极效应),在电流过零后的0.1 1s 的短暂时间内,阴
9、极附近出现150 250V的起始介质强度,称为近阴极效应。,原因:在电流过零的瞬间,弧隙电压的极性发生变化,弧隙中的自由电子立即向新阳极运动,正离子质量大,基本未动,在新阴极附近就形成了只有正电荷的不导电薄层,阻碍阴极发射电子,呈现出一定的介质强度,如图2-4所示。(2)起始介质强度出现后的介质强度的恢复 这是一个复杂的过程,它与电弧电流、介质特性、冷却条件和触头分断速度有关。,2弧隙电压恢复过程,1)电弧为纯电阻性质,电弧电流与弧隙电压同相位,电弧电流过零时,弧隙电压接近零;2)短路时电路电阻很小,电路呈感性,电弧电流与电源电压不同相位,电弧电流过零时,电源电压不等于零;3)由于电路参数L、
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