實際經驗表明,預期電流最 大的情況下,往往并不對應燃弧消耗能量的最 大值,然而,西安熔斷器最 大弧能的條件一般出現在預期電流達到(3~4)IoI為開始限流的預期電流值)時。
滅弧的基本原理。熔斷器電弧的燃燒與熄滅,取決于弧道區(qū)域的游離與去游離的過程,當去游離過程大于游離過程時,電弧將熄滅。
高壓熔斷器熔斷且產生電弧時,在弧柱區(qū)的高溫作用下,介質的分子和原子產生強烈運動,它們之間不斷發(fā)生碰撞,游離出電子和正離子,即熱游離。在電弧穩(wěn)定燃燒的情況下,弧柱的溫度很高,電弧電壓和弧柱的電場強度則較低,這種情況下,弧柱的游離作用主要是靠熱游離來維持在發(fā)生游離過程的同時,還進行著帶電質點減少的去游離過程。在穩(wěn)定燃燒的電弧中,這兩個過程處于動平衡狀態(tài)。
去游離的主要方式是復合和擴散。復合是異性帶電質點的電荷彼此中和的現象。顯然,運動速度較低的帶電質點更易于相互接近而復合。因此,設法降低電弧溫度,是熄滅電弧的有效措施。擴散是弧柱內自由電子、正離子逸出弧柱以外,到周圍冷介質中去的過程。擴散是由于帶電質點的不規(guī)則熱運動,西安熔斷器以及空間電荷的分布不均勻,使電弧中的高溫離子由密集的空間向密度小,溫度低的方向擴散。電弧和周圍介質的溫度差以及離子濃度差越大,擴散作用也越強。擴散出來的離子,因冷卻而相互結合,成為中性質點。
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