第三节 电气触头的基本知识
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电弧及电气触头基本理论分析【摘要】本文对电弧及电气触头的基本理论进行了分析。
【关键词】电弧;电气触头;基本理论一、气体游离放电现象和电弧形成在电路中,断路器切断载流电路时,在触头之间常常会出现电弧,直到电弧熄灭后,电路才真正被切断。
触头间的电弧实际上是由于中性质点游离而引起的一种气体放电现象。
从电弧的形成过程来看,游离放电可分为四个阶段:1.强电场发射当触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此产生很强的电场强度。
在强电场作用下,金属触头阳极表面的自由电子会被电场力拉出来,成为游离在触头空隙中的自由电子。
这种游离方式称为强电场发射,是电弧自由电子的一个来源。
2.热电发射这是弧腔中自由电子的又一来源。
在触头分开瞬间,由于触头间的压力迅速变小,接触电阻增大,电流流过时发热加剧,在电极上出现强烈的炽热点。
此外,孤隙中正离子被迅速吸向阴极,其能量被电极吸收,也使阴极表面温度升高。
当阴极表面达到一定高温时,便发射电子,使弧隙中的电子数目增加。
3.碰撞游离从阴极表面发射出来的自由电子,在电场力的作用下向阳极做加速运动。
它们在奔向阳极的途中碰撞介质的中性质点(原子或分子),使原中性质点碰撞游离为正离子和自由电子。
新产生的电子又和原有的电子一起以极高的速度向阳极运动,当它们和其他中性质点相碰撞时;又再一次发生碰撞游离。
碰撞游离连续进行的结果,触头间隙中便充满了电子和正离子。
在外加电压作用下,电子奔向阳极,正离子奔向阴极,产生电流,形成电弧。
4.热游离热游离是电弧得以维持燃烧的主要原因。
在电弧燃烧时,电弧表面湿度可达三千到四千摄氏度以上,孤心温度可达一万摄氏度以上。
处于高温下的介质分子和原子产生强烈的热运动,不断发生互相碰撞,游离出电子和正离子,称为热游离。
实际上,在间隙击穿产生电弧后,由于弧隙电导迅速增大,触头之间电压降减小,而触头的拉开距离却在增大,因此触头间的电场强度大大减小,强电场发射基本停止。
电气触头的参数 - 电工基础触头的参数主要有触头的结构尺寸、开距、超程、研距、触头初压力和终压力等。
1.触头的结构尺寸,主要是依据触头工作时的发热条件确定,同时要考虑到它的机械强度与工作寿命等条件。
图触头的参数(a)断开状态;(b)刚接触时;(c)闭合状态。
2.触头的开距触头处于断开位置时,动静触头之间的最小距离s称为触头的开距(或行程),如图所示。
开距是触头的一个主要参数。
它不仅要保证在开断正常电流时能牢靠地熄弧,而且还能使触头间具有足够的绝缘力量,当电源消灭不正常的过电压时不致击穿。
它不仅影响触头与灭弧系统的尺寸,而且影响到电磁传动机构的尺寸。
从减小电器的尺寸和削减触头闭合时振动的观点动身,在保证牢靠开断电路的原则下,触头开距越小越好。
触头开距的大小与开断电流大小、线路电压、线路参数以及灭弧装置等有关。
3.触头的超程触头的超程是指触头对完全闭合后,假如将静触头移开,动触头在触头弹簧的作用下连续前移的距离r,如图3-2所示。
触头超程是用来保证在触头允许磨损的范围内仍能牢靠地接触。
一般在计算时选取超程r=(0.6~0.8)t,式中t为新触头的厚度。
但应指出,超程不宜取得过大,由于当超程大时,在肯定的吸力状况下,触头的初压力相应要小些。
而初压力小,对减小触头振动是不利的。
4.触头的初压力触头闭合后,其接触处有肯定的互压力,称为触头压力。
触头压力是由触头弹簧产生的。
触头弹簧有一预压缩,使得动触头刚与静触头接触时就有一互压力FO,称为触头初压力,它是由调整触头弹簧预压缩量来保证的。
初压力可以降低触头闭合过程的振动。
5.触头终压力动、静触头闭合终了时,触头间的接触压力称为终压力FZ。
它是由触头弹簧最终压缩量来打算的。
它使触头闭合时的实际接触面积增加,使闭合状态时的接触电阻小而稳定。
6.触头的研距动触头和静触头接触过程中,触头接触表面既有滚动,又有滑动,这种滚动和滑动称为触头的研磨过程。
由研磨所产生的距离称为研距。