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电器理论基础知识

(2)触头的主要参数 (3)触头的工作情况 a.闭合状态 ? 二、触头的接触电阻 由于有效接触面积小于视在接触面积,由此产生的附加电阻称为收缩电阻。 4.气吹灭弧装置 小 结 1.电弧的产生; 复 习 题 1.电器产生电弧的基本条件是什么?电弧对电器有什么危害? (3)介质损耗 绝缘介质中介质损耗一般与电场强度及频率有关。电场强度和频率越高则介质损耗越大。对于电场强度较低的低压电器而言,介质损耗可以忽略不计。但在高压电器中,由于电压高,介质中的电场强度高,则需考虑介质损耗。 电阻损耗、磁滞与涡流损耗和介质损耗几乎全部都转变为热能,其中一部分散失到周围介质中,另一部分加热电器本身,使电器的温度升高。 2.电器的温升 3.发热温度极限 指保证电器的机械强度、导电性、导磁性以及介质的绝缘性不受危害的极限温度。 指电器温度升高后,电器实际温度与周围环境温度之差。 4.允许温升 指发热温度极限与最高环境温度(+40°C)之差。 三、电器的散热 电器工作时,只要电器温度高于周围介质及接触零件的温度,它便向周围介质散热。 当电器产生的热量与散失的热量相平衡时,电器的温升维持不变,称为热稳定状态。此时的温升称为稳定温升。若温升随着时间而变化,则称为不稳定发热状态。 电器的散热以传导、对流与辐射三种基本方式进行。 热传导现象的实质是通过具有一定内部能量的物质基本质点间的直接相互作用,使能量从一个质点传递到另一相邻质点。 热传导是固体传热的主要方式,它也可在气体和液体中进行。 热传导的方向是由较热部分传播;或由发热体向与它接触的物体传播。 对流是通过流体的运动而传递热量。热量的转移和流体本身的转移结合在一起。 根据流体流动的原因,对流分为自然对流和强迫对流。机车上的电机、电器因受安装空间的限制,较多采用强迫对流,可加强散热,缩小体积。 热辐射是发热体的热量以电磁波形式传播能量的过程。热辐射可穿越真空和气体而传播,但不能透过固体和液体物质。 式中 P-散热功率(W) KT-综合散热系数 S-有效散热面积 -温升(℃) 把三种散热方式综合起来,用综合散热系数KT考虑散热,这就是通常采用的牛顿公式 热传导、对流、热辐射三种传热过程可通过一定的公式或经验公式来进行计算。 通过上式可得出,散热功率与温升及有效散热面积成正比,温升越高,有效散热面越大,则散热功率越大。综合散热系数KT是指温度升高1°C,发热体单位面积发散到周围介质的功率。综合散热系数KT和发热体结构、工作制、布置方式及周围介质密度,传热系数等诸多因素有关。 三、电器的工作制 长期工作制是指电器通电后连续工作到发热稳定,此时温升达到稳定值。其特点是电器损耗所产生的热量全部散发到周围介质中。 当发热未达到稳定前,这个热量一部分用于升高导体的温度,另一部分散发到周围介质中去。 1.长期工作制 2.间断长期工作制(八小时工作制) 在电器规定的工作时间内温升早已达到稳定值,但超过8h之后必须断电源,分断后可以清除触头的氧化物及尘垢。 电器触头工作于间断长期工作制时,其允许温升可以比长期工作制时取的略高一些。 也属于长期工作制。 3.短时工作制 电器的短时工作制是指电器通电时间很短,温升未达到稳定就停止工作,并且下一次工作要等到电器冷却到周围介质温度。 4.间断工作制(反复短时工作制) 通电时间内温度未达到稳定值,断电后又不能冷却到周围介质温度。多次重复通电后,电器可能达到稳定温升。 小 结 一、电器的发热 二、电器的散热 三、电器的工作制 复 习 题 1.电器发热的原因是什么? 2.何谓稳定温升? 一、电弧的产生 1.电弧 当触头切断电路,如果电路电压在10~20V、电流在80~100mA时,触头之间就会产生电弧。 第三节 电弧的产生和灭弧 2.触头间产生电弧的物理过程 触头刚开始分离时,接触面积逐渐减小,接触处的电阻越来越大,电流密度也逐渐增大,触头表面的温度剧增。触头表面形成热发射电子。 在触头刚刚分开发生热发射的同时,由于触头之间的距离很小,线路电压在这很小的间隙内形成很高的电场。阴极表面形成强电场发射电子。由于这两种发射的作用,大量电子从阴极表面进入弧隙,它们在电场的作用下,随着触头的分开就会不断地撞击中性气体分子,形成碰撞游离,产生自由电子与正离子。 被游离的自由电子又会发生新的撞击和游离。弧隙中的中性气体就变

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