电弧
电弧的名词解释
电弧的名词解释
嘿,你知道啥是电弧不?电弧啊,就好比天空中突然划过的一道闪电!(就像夏天雷雨天那吓人的闪电一样。
)
想象一下,在两根金属导体之间,突然“啪”地一下出现了一道耀眼的光芒,伴随着噼里啪啦的声响,那就是电弧啦!(这不就跟过年放烟花时那突然绽放的烟花差不多嘛!)
它可不是随随便便就出现的哦!当电流穿过空气或者其他绝缘介质的时候,就可能产生电弧呢。
比如说,你家里的开关,在你打开或者关闭的瞬间,是不是有时候会看到小火花呀,那其实就是一种小小的电弧哟!(就像你划火柴时那瞬间亮起的小火苗。
)
电弧这玩意儿可不好惹呢!它的温度那是超级高的,高到吓人!(哎呀,就跟那滚烫的岩浆似的!)要是不注意,它能把周围的东西都给烧坏咯。
而且它还挺危险的,搞不好还会引发火灾呢!(这可不是开玩笑的呀,你想想火灾多可怕!)
在一些工业领域,比如焊接,电弧可是大功臣呢!工人叔叔们就利用电弧产生的高温来把金属焊接在一起。
(这不就跟用胶水把东西粘起来一样嘛,只不过这个“胶水”是高温的电弧。
)但要是控制不好,也会出问题哦。
那怎么才能对付电弧呢?这可得好好研究研究。
咱得想办法让它乖乖听话,不能让它随便捣乱呀!(就像要驯服一只调皮的小宠物一样。
)
总之呢,电弧就是这么个既厉害又有点让人头疼的东西。
它有时候是我们的好帮手,有时候又会给我们带来麻烦。
所以呀,我们可得好好了解它,才能更好地利用它或者防范它带来的危害呀!我的观点就是,电弧是一种很特别的现象,我们必须重视它,深入研究它,这样才能让它更好地为我们服务呀!。
电弧
电弧:电压的两电极之间或电极与母材之间的气体介质中产生的强烈而持久的放电现象。
所谓气体放电,是指当两电极之间存在电位差时,电荷从一极穿过气体介质到达另一极的导电现象(图1-1)。
但是并不是所有的气体放电现象都是电弧,电弧仅是其中的一种形式。
⏹图1-2是一对电极气体放电的伏安特性曲线,根据气体放电的特性,可以将其分为两个区域,即非自持放电区和自持放电区。
⏹当导电电流大于一定值时,就会产生这种自持放电。
在自持放电区内,当电流数值不同时,导电机构也有差异,可以分为暗放电、辉光放电和电弧放电三种形式。
2.电弧中带电粒子的产生⏹两电极之间要产生气体放电必须具备两个条件,一是必须有带电粒子,二是在两极之间必须有一定强度的电场。
(E = U/d)。
⏹电弧中的带电粒子指的是电子、正离子和负离子。
引燃电弧和维持电弧燃烧的带电粒子是电子和正离子。
这两种带电粒子主要是依靠电弧中气体介质的电离和电极的电子发射两个物理过程产生的。
(1)电离与激励2.电弧中带电粒子的产生⏹两电极之间的气体受到外加能量(如外加电场、光辐射、加热等)作用时,气体分子热运动加剧。
当能量足够大时,由多原子构成的气体分子就会分解为原子状态,这个过程称为解离。
⏹在外加能量的作用下,使中性气体分子或原子分离成为正离子和电子的现象称为电离。
电离时,中性气体分子或原子吸收了足够的能量,使得其中的电子脱离原子核的束缚而成为自由电子,同时使原子成为正离子。
⏹使中性气体粒子失去第一个电子所需要的最低外加能量称为第一电离能,生成的正离子称为一价正离子,所发生的电离称为一次电离。
电离与激励电离能通常以电子伏(eV)为单位,1电子伏就是1个电子通过1V电位差的空间所获得的能量,其数值为 1.6×10-19J。
为了便于计算,常把以电子伏为单位的能量转换为数值上相等的电压来处理,单位为伏(V),此电压称为电离电压。
电弧气氛中常见气体的电离电压如表1-1所示。
气体电离电压的大小说明电子脱离原子或分子所需要外加能量的大小,也说明某种气体电离的难易程度。
电弧Electric arc基本理论
(一)电弧的产生、维持及物理过程 3.去游离过程
A.复合去游离:带电质点的电荷彼此中和的现象。电子 碰撞中性质点—速度慢的负离子与正离子中和
B.扩散去游离:弧柱中的自由电子和正离子由于热运动 而从弧柱内部逸出进入周围冷介质的现象。
浓度扩散;温度扩散。
(二) 熄灭交流电弧的过程 交流电弧的特性 –动态伏安特性
(一)电弧的产生、维持及物理过程
3.去游离过程(带电质点减少)
在电弧中,发生游离过程的同时还进行着使带 电质点减少的去游离过程。 游离过程>去游离过程:电弧电流增大,炽热燃烧 游离过程=去游离过程:电弧电流不变,稳定燃烧 游离过程<去游离过程:电弧电流减小,最终熄灭
因此,要想使电弧熄灭,就必须设法加强去游离 过程,使其大于游离过程。
常用的灭弧介质有:空气,油(变压器油或断路 器油),SF6,真空。
热游离-维持:电弧形成后,触头间电压立刻 降低,但弧柱的温度很高。处于高温下的介质 分子和原子产生剧烈运动,不断发生碰撞,也 会游离出自由电子和离子(这就是热游离过程), 可以维持电弧的燃烧。
(一)电弧的产生、维持及物理过程
2.电弧的形成过程总结
阴极在强电场作用下发射电子。发射的电子 在触头电压作用下产生碰撞游离,就形成了电弧。 在高温作用下,阴极产生热发射,并在介质中发 生热游离,使电弧维持和发展,这就是电弧形成 的过程。
电弧是一种气体游离放电现象。 三部分组成:阴极区、阳极区和弧柱区 能量集中,温度很高,亮度很强 电弧的气ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ放电是自持放电,维持电弧稳定燃烧的电压
很低 电弧是一束游离的气体, 质量极轻,容易变形。在气 体或液体的流动作用下,或 在电动力的作用下,电弧能 迅速移动,伸长或弯曲。
第五章 电弧
第五章电弧电弧的静态伏安特性电弧的动态伏安特性交流电弧的伏安特性直流电弧稳定燃烧的条件及熄灭措施5 电弧◆第一节:概述◆第二节:电弧的产生和物理特性◆第三节:直流电弧◆第四节:交流电弧◆第五节:空气电弧的熄灭原理◆第六节:油中电弧的熄灭原理了解◆第七节:SF6气体的基本特性及其灭弧原理◆第八节:真空电弧的特性及其熄灭原理5.1 概述开关设备中,只要电路的电压或者电流不是很小(大于几十V 或者上百mA ),在分断时就会产生电弧。
◆气体放电的一种形式,具有强光和很高的热力学温度(几千到几万K )生活中电弧的应用有哪些例子?焊接、熔炼、照明24v 以上(起步电压)5.2 电弧的产生和物理特性一、弧光放电及其特点(低气压)非自持放电与自持放电自持放电有多种形式,取决于气体压力、电流密度、电极形状、电极间距离等因素。
5.2 电弧的产生和物理特性自持放电形式1.如果电场比较均匀,电源的功率足够,击穿后转换为弧光放电;2.电场比较均匀,气体压力较低时,气隙击穿后,先出现辉光放电,随着电流的增加,将转换为电弧放电;3.极不均匀电场中,气体的压力较高且回路的阻抗较大时,表面的电场集中区域先出现电晕放电,电压达到一定值后形成弧光放电。
●弧光放电:电流密度大,伴随高温强光,阴极位降低(10V)●电晕和辉光放电:电流密度小,阴极位降高,200-300V电弧是一种能量集中,温度很高,亮度很大的气体自持放电现象,是一束导电性很好的游离气体。
5.2 电弧的产生和物理特性二、电弧的组成部分除了正负两个电极外,整个电弧可分为三个区域:阴极位降区、弧柱和阳极位降区。
阴阳级K12000~6000阴极位降区域阳极位降区域UUh0ElcmV101065~cmV5010~度的分布电弧的电位降及电位梯图26 阴极斑点:非常集中,面积很小的光亮区域,电流密度很大,是电弧放电中强大的电子流的主要来源空间电荷:形成阴极和阳极位降区位降区长度:10-4cm ,但电位梯度高弧柱区:电位梯度几乎不变阳极斑点:接收从阴极来的电子弧柱区:高温、游离了的气体形成的等离子体短弧:弧芯长度在几个毫米以下,弧压降主要由阴极和阳极位降构成长弧:电弧较长,电弧电压主要由弧柱压降构成5.2 电弧的产生和物理特性三、电弧弧柱的游离过程游离:围绕原子核运动的电子从轨道上脱离出来并成为自由电子。
电弧的基本特性
固体 冰
背景知识
液体 水
气体
水汽
等离子体
电离气体
00C
1000C
100000C
温度
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背景知识
它是由大量带电粒子组成的非束缚态的宏观体系。 非束缚性:异类带电粒子之间相互“自由”,等离子体的基本粒子 元是正负荷电的粒子(电子、离子),而不是其结合体。 粒子与电磁场的不可分割性:等离子体中粒子的运动与电磁场(外 场及粒子产生的自洽场)的运动紧密耦合,不可分割。 集体效应起主导作用:等离子体中相互作用的电磁力是长程的,每 个粒子均与周围许多粒子同时发生作用。
2 、气体放电:指弧隙中气体由绝缘状态变为导体状态,使电流 得以通过的现象。
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背景知识
“等离子体 —— Plasma” 一、等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负
电子组成的离子化气体状物质,它是除固、液、气外的物质存在的 第四态。
看似“神秘”的等离子体,其实是宇宙中一种常见的物质,在太 阳、恒星、闪电中都存在等离子体,它占了整个宇宙的99%。
2、等离子体显示器:又称电浆显示器,是继CRT(阴极 射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器。其特 点是厚度极薄,分辨率佳。可以当壁挂电视使用,占用极少 的空间,代表未来显示器的发展趋势。
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背景知识
3、等离子体显示技术的基本原理 显示屏上排列有上千个密封的小低压气体室(一般都是 氙气和氖气的混合物),电流激发气体,使其发出肉眼看不 见的紫外光,这种紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝三色 荧光体,发出在显示器上能看到的可见光。
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背景知识
二、等离子体分为两种:高温和低温等离子体。 1、高温等离子体只有在温度足够高时发生的,例如焊工们用高
电弧的名词解释
电弧的名词解释电弧,是一种在电气系统中出现的特殊现象,它是由电压超过一定电位差时,电流穿越两个电极之间的空气、液体或固体介质而形成的。
电弧具有高温、高亮度和强烈的电磁辐射等特点,广泛应用于工业、能源、科学研究和冶金等领域。
本文将对电弧的产生原理、特性和应用进行探讨。
一、电弧的产生原理电弧的产生涉及两个关键因素:电压和电流。
当两个电极之间的电压超过电介质的击穿电压,电流将开始穿过两个电极之间的空气、液体或固体介质。
当电弧一旦形成,电介质将被电离并形成等离子态,导致电弧的持续存在。
电弧的产生主要分为两种情况:直流电弧和交流电弧。
直流电弧是由直流电源提供电能,电流的方向保持不变;而交流电弧则是由交流电源提供电能,电流的方向会以规定的频率反向变换。
二、电弧的特性电弧具有许多独特的特性,这些特性使得它在工业和科学研究中得到广泛应用。
1. 高温和高亮度:电弧的温度可以达到数千摄氏度,比太阳表面的温度还要高,因此它能够提供高温、高亮度的光源,被用于电焊、光源照明等领域。
2. 强烈的电磁辐射:电弧产生的电磁辐射包括可见光、紫外线和红外线等,这些辐射具有很高的能量,能够引起光电效应、电磁感应等物理现象。
3. 高压和高能量:电弧所产生的能量相当大,能够引起火花、爆炸和电击等危险情况,因此在使用电弧过程中必须严格遵守安全操作规程。
4. 稳定性和可控制性:电弧可以被稳定地维持,使得工作人员可以在需要的时间内进行操作,并且电弧的特性可以通过调整电压、电流和电极材料等因素进行控制。
三、电弧的应用由于电弧的特性和能量,它在许多领域有着广泛的应用。
1. 电弧焊接:电弧焊接是通过电弧产生的高温和高能量将金属熔化并连接在一起的焊接方法。
它广泛应用于汽车、船舶、建筑和航空等领域。
2. 电弧切割:电弧切割利用电弧产生的高温将金属切割,它适用于钢材、铝材和不锈钢等材料的切割。
3. 电弧灯光:电弧灯光利用电弧的高亮度和高强度的可见光源,被广泛应用于电影、舞台灯光和照明设计。
电弧基础知识培训
电弧在自然过零时将自动熄灭,但下半周 期随着电压的升高,电弧会重燃。 若电流过零时,电弧不再重燃,电弧就此 熄灭。
2、热惯性:电弧温度的变化滞后于电流 的变化
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(二)交流电弧的熄灭
1、弧隙介质电强度的恢复过程 Uj——弧隙介质能够承受而不致使弧隙去穿的
如果加在触头间的电压小于各段短弧的阴极
电压之和,则电弧就不能维持而熄灭。
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(二)直流电弧的工作点
R
L
U
直流电弧的
Un k
熄灭条件
U R • Ih Uh
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六、 交流电弧的特性及熄灭
(一)特性 1、动态状安 特性曲线: 电弧电压和 电流随时间 不断变化, 每一周期, 电流过零2次
Uh A
B
t
B A
4
电弧原理
二、电弧的形成
产生电弧的根本原因:触头本身及其周围的介质 含有大量可被游离的电子。
当切断路瞬间,动静触头间出现弧光放电, 是 由于其间的介质迅速游离,存在着一定浓度的带电 质点,即带正电荷的离子和带负电荷的电子。
触头间电弧燃烧的区域称为弧隙。弧隙中带电 质点不断增多的游离过程可以由各种不同途径发 生:(1)热电子发射;(2)强电场发射;(3) 碰撞游离;(4)热游离。
弧熄灭。
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五、直流电弧的特性及熄灭
(一)特性:
1、静态伏安特 Uh a
性曲线
Uf
Uh f (ih)
b
ih
Uh (ih 0)
为发弧电压、即产生电弧的最小电压值
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2、电弧电压分布图: Uh =阴极区电压+弧柱区电压+阳极区电压
电弧
热电子发射:触头刚分离时,触头间的接触压力和接触面积
不断减小,接触电阻迅速增大,使接触处剧烈发热,局部高温使此处 电子获得动能,就可能发射出来成为自由电子。
强电场发射:触头刚分离时,由于触头间的间隙很小,在电
压作用下间隙形成很高的电场强度,当电场强度超过3×106V/m时, 阴极触头表面的电子就可能在强电场力的作用下,被拉出金属表面 成为自由电子。
气体的压力越大,越不容易 产生电场游离。
三、电弧的产生 3.热游离维持电弧
热游离:发生雪崩式碰撞游离形成电弧后,产生高 温,气体中粒子运动速度增大,使原子外层轨道电子脱 离原子核内正电荷束缚力成为自由电子。 气体温度愈高,粒子运动速度愈大,原子热游离的 可能性也愈大,维持电弧稳定燃烧。
综上所述,由于热电子发射或强电场发射在触头间 隙中产生少量的自由电子,这些自由电子与中性分子发 生碰撞游离并产生大量的带电粒子,从而形成气体导电, 即产生电弧,一旦电弧产生后,将由热游离作用来维持 电弧燃烧。电弧的形成过程就是介质向等离子体态的转 化过程。
二、触头的接触电阻 主要因素:触头的表面加工状况、表面氧化程度、触 头间的压力及接触情况等。 1.触头间压力的影响
在开关电器中,一般在触头上附加钢性弹簧,以增大并保持触 头间的接触压力,使触头接触可靠,减小接触电阻并保持稳定。
2.触头材料及预防氧化的措施
材料:铜、黄铜和青铜等。 为了防止氧化,通常在触头表面镀上一层锡或铅锡合金。 镀锡铜触头:环境温度可在60℃以上,可用在户外装臵,也可用 3.不同材料的触头连接 在潮湿场所。 铝与铝: 直接连接 铜与铜 (干燥室内 ): 镀银触头:用于户外装臵或潮湿场所使用的大电流触头。 直接连接 铜与铜 (室外、高温潮湿、腐蚀性气体室内 ):搪锡 接触表面应镀锡,并涂上两层漆加以密封。 钢制触头: 钢与钢: 搪锡或镀锌 铜与铝(干燥室内 ): 铜搪锡 表面涂中性凡士林油加以覆盖,以防氧化。 铝制触头: 铜与铝(室外、空气湿度接近l00%室内 ): 过渡板,铜搪锡 钢与铝/钢与铜 : 钢搪锡 不同压力作用时两触头表面的接触情况(F2>F1)
第4章 电弧的基本理论
第4章电弧的基本理论电弧的实质是高温等离子体。
等离子体:由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它是除去固、液、气外,物质存在的第四态。
等离子体分为:高温等离子体和低温等离子体。
电弧是高温等离子体。
电弧的特点:导电性能强、能量集中、温度高、亮度大、质量轻、易变形等。
4.1电弧的形成与去游离放电的形式:非自持式放电和自持式放电。
非自持式放电:需要外部游离因素来维持的放电形式,主要指在气体环境下,放电持续需要依靠外界游离因素所造成的原始游离才能实现。
它的特点:1.外因影响放电,外界游离因素消失,放电也会衰减直至停止;2.具有饱和性,稳定的外部因素单位时间里游离出的带电粒子数目是稳定的,于是形成饱和形式的放电现象。
自持式放电:指当电场强度(场强)达到或超过一定值时,出现的电子崩可仅由电场的作用而自行维持和发展,不必再依赖外界游离因素的放电现象。
电弧是一种自持式放电现象,即电极间的带电质点不断产生和消失,处于一种动态平衡状态。
自持式放电:1.放电不再依赖外界游离因素;2.自持放电的条件是:电源的能量足以维持电弧的燃烧;3.放电电流迅速增加,放电间隙电压迅速降低;4.伴随有强光和高温。
4.1.1介质中电弧形成的机理电弧的形成过程:介质向等离子体态的转化过程;电弧的产生和维持:弧隙里中性质点(分子和原子)被游离的结果,游离就是中性质点转化为带电质点的过程。
从电弧的形成过程来看,游离过程分三种形式:1.强电场发射:是在弧隙间最初产生电子的原因;2.碰撞游离》:由英国物理学家汤森德在1903年提出(汤森德机理)3.热游离:电弧产生之后,弧隙的温度很高,在高温作用下,气体的不规则热运动速度增加;具有足够动能的中性质点互相碰撞,又可能游离出电子和离子。
还有光游离、热电子发射、金属气化等。
4.1.2电弧的去游离过程去游离的主要形式:复合和扩散。
1.复合去游离复合:指正离子和负离子互相吸引,结合在一起,电荷互相中和的过程。
电弧
空间电离
光电离:中性粒子受到光照射时产生的电离。 电场电离(碰撞电离):中性粒子与电场中运 动的带电粒子碰撞引起的电离。 热电离:气体粒子由于高速的热运动、相互碰 撞而产生的电离。
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气体的消电离
消电离: 电离气体中的带电粒子自身消失或 失去电荷而转化为中性粒子的现象。 消电离主要有两种形式: 复合 — 两种异性电的带电粒子彼此相遇后失 去电荷成为中性粒子的现象。 扩散 — 带电粒子由于热运动自高浓度区移向 低浓度区的现象。
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空间复合
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气体的消电离
电子的运动速度比负离子大得多,因此直接复 合的几率比间接复合的几率小。 电子和中性粒子形成负离子的可能性与气体的 性质和纯度有关。 氟原子及其化合物具有很强的电子俘获能力, 常称为负电性气体。
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气体放电过程
OA段:外施电压很低,由外界电离因素产生的带电粒 子难以全部到达阳极,故电流虽随电压上升增加,但 其值微小。 AB段:随电压增大,电流已达到饱和值。 BC和CD段:由于电压的增大导致场致发射和二次电子 发射以及不甚强的碰撞电离,故电流增大,开始很慢 , 然后很快。
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电弧的基本特性
电弧的组成 近阴极区 近阳极区 弧柱区
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电弧的基本特性
近阴极区
长度约等于电子的平均自由程 电场强度很高﹙场致发射,二次电子发射﹚ Uc与阴极材料和气体介质有关
近阳极区
长度为阴极区的几倍 Ua与阳极材料有关
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电弧的基本特性
近极区压降基本与电流值无关,认为是常数 弧柱区 气体全部电离,正负带电粒子电量相等,为 等离子体。 电场强度基本不变,其值和电极材料、电流 大小、气体介质、气压等因素有关。
电弧
电弧如何产生最佳答案电弧的形成是触头间中性质子(分子和原子)被游离的过程。
当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10—20伏,电流不小于80~100mA,电器的触头间便会产生电弧。
熄灭电弧的方法mmn①拉灭弧法在开关触头断开时,加速触头分离,将电弧迅速拉长,从而降低了开关触头之间的电场强度,或者说电弧不足以维持电弧的燃烧,而使电弧熄灭。
a.用气体吹动灭弧利用任何一种较冷的绝缘介质的气流来纵吹电弧(气流方向与弧柱平行)或横吹电弧(气流方向与弧柱垂直),使电弧迅速扩散,加强冷却,从而达到灭弧的目的。
b.采用多断口灭弧在高压断路器中,常制成每相有两个或更多个串联断口,可将电弧分割成多个小电弧段。
其作用是:在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧拉长速度快,从而弧隙电阻迅速增加,增大了介质强度的恢复速度;同时,加在每个断口的电压减小,使弧隙的电压恢复速度降低,因而灭弧性能良好。
c.利用真空灭弧真空具有较高的绝缘强度,将开关触头置于真空容器中,当电流过零时即能熄灭电弧。
为防止产生过电压,应当不使触头分开时电流突变为零。
宜在触头间产生少量金属蒸汽,形成电弧通道。
当交流电流自然下降过零前后,这些金属蒸汽便在真空中迅速飞散而熄灭电弧。
d.将电弧分为多个串联的短弧交流电弧,在电流过零的瞬间,新阴极附近在0.1~1us的时间内,立即出现大约150~250V的介质强度,称为新阴极效应。
当触头两端外加交流电压小于150V 时,则电弧将熄灭。
将长弧切成几个短弧串联就是利用新阴极效应灭弧。
一般是采用绝缘板夹着许多金属栅片组成灭弧栅,罩住开关触头的全行程。
当开关触头分离时,长电弧在电动力和磁场力的作用下迅速移入灭弧栅,长电弧被灭弧片切割成一连串的短电弧,在电弧电流过零,电弧熄灭时,每两栅片间均立即出现150~250伏的介质强度,设有n个栅片,则灭弧栅片总的介质强度为n(150~250)V,若作用于触头间的电压小于该值时,不能维持电弧燃烧,电弧必然熄灭。
第三章电弧的基本特征
第三章电弧的基本特征
一、电弧的定义
电弧是电压太高或者阻抗太低时,电流会以放电的形式从电极间传播出来,从而形成燃烧的电弧的一种电磁现象。
它伴随着长热,光放电或磁场,而且具有非常高的温度,在其中所发生的物质变化是非常迅速的。
二、电弧特性
1、温度:电弧在其中发生的物质变化是非常迅速的,电弧温度的大小取决于灭弧后集中热量的大小,一般情况下,电弧温度在2万到20万K之间。
2、弧光:电弧的火焰几乎没有热量发射,只有电相变放射的波长在500nm以下才能被眼睛看到,它的色调根据电弧温度的不同而有所不同,电流越大,电弧的条状更明显。
3、电弧的频率:电弧的频率就是电弧的闪烁,它比较数字电参数和电网电流频率有关,电流大时,其弧光闪烁效果越明显。
4、电弧距离:电弧距离是指电弧的长度,一般情况下,电弧距离受电压、电流及电绝缘强度影响而有所变化,电绝缘强度越高,电弧所可以达到的距离就越远。
三、电弧的分类
1、按形态分类:可分为单支弧、射弧和双支弧。
2、按成因分类:可分为自发弧、热弧、隔爆弧和工频弧等。
3、按火焰状态分类:可分为静火弧和动火弧。
4、按应用领域分类:可分为医用弧、射频弧、振荡弧、隔爆弧等。
电弧
• 在油断路器中,灭弧的最基本原理是利 用电弧在绝缘油中燃烧,使油分解为高 压力的气体,吹动电弧,使电弧被( ) 冷却最后熄灭。 ( c ) • ( A ) 变粗 ( B ) 变 ( C ) 拉长 ( D ) 变短 P367
电弧问题
概述
概念:一种气体游离放电现象 现象
开关电器开断电路时,触头间产生的耀眼的 白光. 电弧的存在说明电路中有电流,只有当电弧熄 灭,触头间隙成为绝缘介质时,电路才算断开.
特征
电弧的能量集中,温度很高,亮度很强 电弧由阴级区,阳极区和弧柱区组成 电弧的气体放电是自持放电,维持电弧燃 烧的电压很低 电弧是一束游离的气体,质量极轻,极易 变形
危害
延长电路开断时间 烧损开关触头 损伤视力
电弧的产生
原因
内因——触头及介质有可被游离电子 外因——外加强电场
产生电弧的游离方式
高电场发射
热电发射 碰撞游离 热游离
电弧的形成
电弧的熄灭
熄灭电弧的条件:游离<去游离 熄灭电弧的去游离方式:
复合——正负离子相互吸引,彼此中和 扩散——弧柱中的带电质点由于热运动 逸出弧柱外。
交流电弧熄灭条件:
交流电流过零后,弧隙中实际介质 恢复强度特性高于实际电压恢复特性
电气设备中常用灭弧方式
速拉灭弧法 冷却灭弧法 吹弧灭弧法 长弧切短灭弧法 粗弧分细灭弧法 狭沟灭弧法 真空灭弧法 六氟化硫SF6灭弧法
• 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定 很高,但触头间距离很小,因此会产生 很强的电场强度 ( √ )P311 • 分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路 器爆炸 ( √ )P311 • 断路器分闸速度快慢影响( )。 ( a ) • ( A ) 灭弧能力 ( B ) 合闸电阻 ( C ) 消 弧片 ( D ) 分闸阻抗 P352
电弧的物理特性
一、电弧的物理特性
1、电弧的物理特性
1.1 开断电路时电弧的产生过程
/11/27
3
1、电弧的物理特性
1.1 开断电路时电弧的产生过程
/11/27
4
1、电弧的物理特性
1.2 电弧的电压特性
以直流电弧为例
相关实验测得,电弧电压沿弧长 分布不均匀,由此将电弧分为三 个部分:
近阴极区:Cathode 近阳极区:Anode 弧柱区:Z
P=10Pa
P=500Pa
/11/27
P=100Pa
P=1000Pa
11
1、电弧的物理特性
1.3 电弧的弧根和斑点
斑点(arc spot):弧根在电极表面形成的明亮圆点
斑点的运动(高速摄像机)
阴极(连续运动)
阳极(跳跃运动)
斑点运动受电流、材料、磁场等因素的影响 电弧斑点处在不断熄灭和点燃中,旧斑点熄灭,新斑点产生。斑 点的连续运动与跳跃运动是根据新斑点与旧斑点的相对位置而言的。
不存在空间电荷,类似于电阻
单位长度弧柱的压降基本相等 电场强度沿轴向近似为常数
影响电场强度E的因素
电极材料 电流大小 气体介质种类 气压 介质对电弧的作用
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1、电弧的物理特性
1.2 电弧的电压特性
弧柱区
弧柱电阻
Rz
Uz Iz
电弧电压
Uh=Uc+Ua+Uz
Uh=U0+EL
近极压降: 弧柱压降:
UU0z==EULc→+Ua
燃弧过程中基本不变 E:弧柱电场强度;L电弧长度
按U0、Uz 在Uh 中所占的比例将电弧分为短弧和长弧
短弧:L 很小,Uz可忽略,Uh 几乎与L无关 长弧:L很大,Uz>>U0,Uh 大致与E 成正比
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三、带电质点的复合与扩散 电弧的去游离过程包括复合和扩散两种形式。
1. 复合
复合是正、负带电质点相互结合变成不带电质点的现象。 由于弧柱中电子的运动速度很快,约为正离子的1000倍,所以 电子直接与正离子复合的几率很小。一般情况下,先是电子碰 撞中性质点时,被中性质点捕获变成负离子,然后再与质量和
一、电弧的危害和特点 1. 电弧的概念
当开关电器开断电路时,电压和电流达到一定值时,触头 刚刚分离后,触头之间就会产生强烈的白光,称为电弧。 2.电弧的本质 电弧的实质是一种气体放电现象。 3. 电弧放电的特征 (1)电弧温度很高。 (2)电弧是一种自持放电现象。
表面30004000度,弧 心温度可达 10000度
电弧熄灭。
电弧熄灭的条件:
ud (t ) ur (t )
交流电弧的熄灭方法
1、提高触头的分闸速度
熄灭交流电弧的关键在于电弧电流过零后,弧隙的介质强
度的恢复过程能否始终大于弧隙电压的恢复过程。为了加强冷
却,抑制热游离,增强去游离,在开关电器中装设专用的灭弧 装置或使用特殊的灭弧介质,以提高开关的灭弧能力。
动特性。由于弧柱的受热升温或散热降温都有一定过程,跟
不上快速变化的电流,所以电弧温度的变化总滞后于电流的 变化,这种现象称为电弧的热惯性。 经过分析,可见交流电弧在交流电流自然过 零时将自动熄灭,但在下半周随着电压的增 高,电弧又重燃。如果电弧过零后,电弧不 发生重燃,电弧就此熄灭。
u
u h2
A
u h1
(2)用压缩空气或六氟化硫气体吹弧
将20个左右大气压的压缩空气或5个大气压左右的六氟化
硫气体(SF6)先储存在专门的储气罐中,断路器分闸时产生 电弧,随后打开喷口,用具有一定压力的气体吹弧。 (3)产气管吹弧 产气管由纤维、塑料等有机固体材料制成,电弧燃烧时与 管的内壁紧密接触,在高温作用下,一部分管壁材料迅速分解 为氢气、二氧化碳等,这些气体在管内受热膨胀,增高压力, 向管的端部形成吹弧。
5、利用固体介质的狭缝狭沟灭弧
灭弧装置的灭弧片是由石棉水泥或陶土制成的。触头间 产生电弧后,在磁吹装置产生的磁场作用下,将电弧吹入又 灭弧片构成的狭缝中,把电弧迅速拉长的同时,使电弧与灭 弧片内壁紧密接触,对电弧的表面进行冷却和吸附,产生强 烈的去游离。 石英砂熔断器中的熔丝熔断时,在石英砂的狭沟中产生 电弧。由于受到石英砂的冷却和表面吸附作用,使电弧迅速 熄灭。同时,熔丝气化时产生的金属蒸汽渗入石英砂中遇冷
而迅速凝结,大大减少了弧隙中的金属蒸汽,使得电弧容易
熄灭。
6、用耐高温金属材料作触头、优质灭弧介质
触头材料对电弧中的去游离也有一定影响,用熔点高、导热系数和 热容量大的耐高温金属制作触头,可以减少热电子发射和电弧中的金属 蒸汽,从而减弱了游离过程,有利于熄灭电弧。 灭弧介质的特性,如导热系数、电强度、热游离温度、热容量等, 对电弧的游离程度具有很大影响,这些参数值越大,去游离作用就越强。 在高压开关中,广泛采用压缩空气、六氟化硫(SF6)气体、真空等作为 灭弧介质。
迅速拉长电弧,有利于迅速减小弧柱中的电位梯度,增加
电弧与周围介质的接触面积,加强冷却和扩散的作用。因此, 现代高压开关中都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧,如采用强
力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/个断口相串联。在熄弧时,多断口把电 弧分割成多个相串联的小电弧段。多断口使电弧的总长度长, 导致弧隙的电阻增加;在触头行程、分闸速度相同的情况下, 电弧被拉长的速度成倍增加,使弧隙电阻加速增大,提高了介 质强度的恢复速度,缩短了灭弧时间。 采用多断口时,加在每一断口上的电压成倍减少,降低了 弧隙的恢复电压,亦有利于熄灭电弧。在要求将电弧拉到同样 的长度时,采用多断口结构成倍减小了触头行程,也就减小了 开关电器的尺寸。
3、吹弧 用新鲜而且低温的介质吹拂电弧时,可以将带电质点吹到 弧隙以外,加强了扩散,由于电弧被拉长变细,使弧隙的电导 下降。吹弧还使电弧的温度下降,热游离减弱,复合加快。按 吹弧气流的产生方法和吹弧方向的不同,吹弧可分为以下几种。 1. 吹弧气流产生的方法有: (1)用油气吹弧 用油气作吹弧介质的断路器称为油断路器。在这种断路器 中,有用专用材料制成的灭弧室,其中充满了绝缘油。当断路 器触头分离产生电弧后,电弧的高温使一部分绝缘油迅速分解 为氢气、乙炔、甲烷、乙烷、二氧化碳等气体,其中氢的灭弧 能力是空气的7.5倍。这些油气体在灭弧室中积蓄能量,一旦 打开吹口,即形成高压气流吹弧。
第二部分
开关设备
第一节
电弧的产生和熄灭
电弧是电力系统及电能利用工程中常见的物理现象.
例如: 随处可见的电弧焊接、电弧炼钢炉等利用电弧工作的用电设备; 在电力系统中的开关电器,工作时触头间也会产生电弧。
这是我们所不希望的
对电弧的了解、分析,采取有效地措施熄灭电弧,这对电力系统的 正常操作与安全运行有很重要的意义。
(3)电弧是一束游离的的气体。
不依赖外界电离条件, 仅由外施电压作用即可 维持的一种气体放电
4. 电弧的危害
(1)电弧的存在延长了开关电器开断故障电路的时间, 加重了电力系统短路故障的危害。 (2)电弧产生的高温,将使触头表面熔化和蒸化,烧坏 绝缘材料。对充油电气设备还可能引起着火、爆炸等危险。
(3)由于电弧在电动力、热力作用下能移动,很容易造
成飞弧短路和伤人,或引起事故的扩大。
二、电弧的形成 1、强电场发射 开关电器分闸的瞬间,由于动、静触头的距离很小,触
头间的电场强度就非常大 ,使触头内部的电子在强电场作用
下被拉出来 ,就形成强电场发射。 2、热电子发射 当断路器的动、静触头分离时,触头间的接触压力及接 触面积逐渐缩小,接触电阻增大,使接触部位剧烈发热,导 致阴极表面温度急剧升高而发射电子 ,形成热电子发射。
谢谢
运动速度相当的正离子互相吸引而接近,交换电荷后成为中性
质点。还有一种情况就是电子先被固体介质表面吸附后,再被 正离子捕获成为中性质点。
2. 扩散 扩散是弧柱中的带电质点逸出弧柱以外,进入周围介 质的现象。扩散有三种形式: (1)温度扩散,由于电弧和周围介质间存在很大温差, 使得电弧中的高温带电质点向温度低的周围介质中扩散, 减少了电弧中的带电质点; (2)浓度扩散,这是因为电弧和周围介质存在浓度差, 带电质点就从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,使电弧 中的带电质点减少; (3)利用吹弧扩散,在断路器中采用高速气体吹弧, 带走电弧中的大量带电质点,以加强扩散作用。
3. 气体介质的压力 气体介质的压力对电弧去游离的影响很大。因为,气体的 压力越大,电弧中质点的浓度就越大,质点间的距离就越小, 复合作用越强,电弧就越容易熄灭。在高度的真空中,由于发 生碰撞的几率减小,抑制了碰撞游离,而扩散作用却很强。因 此,真空是很好的灭弧介质。 4. 触头材料 触头材料也影响去游离的过程。当触头采用熔点高、导热 能力强和热容量大的耐高温金属时,减少了热电子发射和电弧 中的金属蒸汽,有利于电弧熄灭。 除了上述因素以外,去游离还受电场电压等因素的影响。
2. 按吹弧的方向分为: (1)纵吹 吹弧的介质(气流或油流)沿电弧方向的吹拂称为纵吹, 纵吹能增强弧柱中的带电质点向外扩散,使新鲜介质更好地与 炽热电弧接触,加强电弧的冷却,有利于迅速灭弧。 (2)横吹 横吹时气流或油流的方向与触头运动方向是垂直的,或者 说与电弧轴线方向垂直。横吹不但能加强冷却和增强扩散,还 能将电弧迅速吹弯吹长。有介质灭弧栅的横吹灭弧室,栅片能 更充分地冷却和吸附电弧,加强去游离。在相同的工作条件下, 横吹比纵吹效果要好。
四、影响去游离的因素
电弧的熄灭过程取决于发生游离和去游离过程
1. 电弧温度 电弧是由热游离维持的,降低电弧温度就可以减弱热游离, 减少新的带电质点的的产生。同时,也减小了带电质点的运动 速度,加强了复合作用。通过快速拉长电弧,用气体或油吹动 电弧,或使电弧与固体介质表面接触等,都可以降低电弧的温 度。 2.介质的特性 电弧燃烧时所在介质的特性在很大程度上决定了电弧中去 游离的强度,这些特性包括:导热系数、热容量、热游离温 度、介电强度等。若这些参数值大,则去游离过程就越强,电 弧就越容易熄灭。
i2
直流电弧的稳定燃烧
E R
i
直流电弧的熄灭方法
1.拉长电弧 2.开断电路时在电路中逐级串入电阻
u
E
A
l 2 l1 0
l2 l1
u
E
A
R1 R0
uh
B
uh
E R
B
i1
拉长电弧灭弧
i2
i
i1
E R1
i2
E R0
i
引入电阻灭弧
3.在断口上装灭弧栅
4.冷却电弧
六、交流电弧的特性 在交流电路中,电流瞬时值随时间变化,因而电弧的温 度、直径以及电弧电压也随时间变化,电弧的这种特性称为
C
B
O
B'
C'
i
A'
交流电弧的伏安特性
弧隙介质能够承受外 加电压作用而不致使弧隙 击穿的电压称为弧隙的介
ud
1 2
质强度。当电弧电流过零
时电弧熄灭,而弧隙的介 质强度要恢复到正常状态 值还需一定的时间,此恢 复过程称之为弧隙介质强
a
''
3 4
a'
a
0 1-真空 2-SF6 3-空气 4-油
t
度的恢复过程。
3、碰撞游离
从阴极表面发射出的电子在电场力的作用下高速向阳极 运动,在运动过程中不断地与中性质点(原子或分子)发生 碰撞。当高速运动的电子积聚足够大的动能时,就会从中性 质点中打出一个或多个电子,使中性质点游离,这一过程称 为碰撞游离。 4、热游离 弧柱中气体分子在高温作用下产生剧烈热运动,动能很