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[理学]第四章 交流电弧的熄灭原理.ppt

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    • 电 器 理 论 基 础-第四章天津工业大学天津工业大学 电气工程与自动化学院电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化专业教学目的与要求: 1、掌握近阴极效应,熟悉开关电器弧隙的介质恢复强 度特性; 2、掌握工频恢复电压,熟悉理想弧隙电压恢复过程, 了解电弧参数对电压恢复过程的影响; 3、掌握交流电弧的熄灭条件,了解交流电弧熄灭过程 的计算方法 教学重点与难点: 1、近阴极效应与弧隙介质恢复强度特性; 2、工频恢复电压及理想弧隙电压恢复过程; 3、交流电弧的熄灭条件 Ü 第四章 交流电电弧的熄灭灭原理教学基本内容: 1、介质恢复过程的概念; 2、开关电器弧隙的介质恢复强度特性; 3、恢复电压的组成部分和工频恢复电压; 4、理想弧隙上的电压恢复过程; 5、电弧参数对电压恢复过程的影响; 6、交流电弧的熄灭条件; 7、交流电弧熄灭过程的计算方法 第四章 交流电电弧的熄灭灭原理第四章 交流电电弧的熄灭灭原理概 述 § §4-1 弧隙中的介质恢复过程 § §4-2 弧隙中的电压恢复过程 § § 4-3 交流电弧的熄灭条件和计算方法 § 小 结 § 概 述一、交流电弧过零后,存在两个过程: 介质恢复过程和电压恢复过程。

      1、介质恢复过程: 弧隙中电离气体从导电状态迅速变为绝缘状态,使弧隙能承受电压作用而不发生电弧重燃的过程 2、电压恢复过程:熄弧后电路将被开断,电源电压加到弧隙两端触头上的过程 若介质恢复强度曲线ujf 大于电压恢复强度曲线uhf,则电弧趋于熄灭;否则,若某一瞬间ujf小于uhf,则电弧将继续燃烧 概 述二、两过程在“竞赛” 概 述uhfu’jf1ujf1tu交流电弧过零后,弧隙中的介质恢复过程和弧隙上的电压恢复过程一、介质恢复过程的概念: 在交流电流过零后的熄弧过程中,弧隙中的介质恢复过程在近阴 极区和弧柱区的情况不同 1、近阴极区的介质恢复过程: 近阴极效应(重要概念):电流过零期间,弧隙两端电压也过零,此时弧隙中的正负带电粒子由于热运动而处于均匀分布状态电流过零后,当弧隙两端电压极性改变时,电子迅速向正极方向运动,而离子由于质量很大,加速缓慢,如果新阴极较冷,要产生电弧电子只能靠阴极表面处存在的高电场进行发射,要求E0大于一定值(如106v/cm)电场E0随着电极上电压Uj 的增大而增大,所以Uj必须大于一定值;否则,E0就不足以产生场致发射,电弧便不能再产生。

      §4-1 弧隙中的介质恢复过程§4-1 弧隙中的介质恢复过程从电路的角度看,好象弧隙在电流过零后立即获得一定的耐压强度这一现象叫做近阴极效应;而电流过零后弧隙立即能承受的电压值就称为介质初始恢复强度Ujf0 §4-1 弧隙中的介质恢复过程§4-1 弧隙中的介质恢复过程介质初始恢复强度Ujf0 并非是一个固定值,它和电流过零瞬间原来的阳极(过零后变成阴极)温度关系很大当电弧电流Ih增大时电流过零瞬间电极温度很高,因而Ujf0 下降见表4-1:交流电流过零瞬间,E0 与Uj 的关系:§4-1 弧隙中的介质恢复过程n:弧隙中正离子数密度q:一个带电粒子的电量Uj :相对于阴极的电位:气体的介电常数P98 例题:设交流电流过零时,某空气介质短弧弧隙中正离子数密度n=1014 cm-3 ,在 阴极表面处的最大允许电场强度EX=30*104 V/cm又计算弧隙的介质初始恢复强度Ujf0 解:由式 得:§4-1 弧隙中的介质恢复过程2、弧柱区的介质恢复过程: 1)当弧柱温度在3000~4000K以上时,电弧重燃的物理本质是电弧的Ph>Ps(输入功率大于散发功率),弧柱被加热使电弧重燃,称为热击穿。

      在临界状态,且Rz保持不变的情况下,弧柱上的电压就代表了弧柱此时的介质恢复强度ujf由此得热击穿阶段弧柱区的介质恢复强度为: §4-1 弧隙中的介质恢复过程2)当弧柱温度在3000~4000K以下,热电离作用已基本上停止,Rz→∞,无电弧若此时外加电压,将产生电场 如电场强度足够高,则可能产生间隙击穿而使电弧重燃,即电击穿 电流过零后的这一阶段称为电击穿阶段 弧柱区的介质恢复过程对熄灭交流长弧具有重要意义,是所有高压电器和部分低压电器设计的理论基础§4-1 弧隙中的介质恢复过程综上所述,在电流过零后的熄弧过程中,电弧的熄灭基本上要经过两个阶段:热击穿阶段和电击穿阶段 前者弧隙具有一定的电阻,流过一定的电流;后者弧隙电阻趋于无穷大,但因介质温度高,击穿比较容易 §4-1 弧隙中的介质恢复过程二、开关电器弧隙的介质恢复强度特性: 开关电器弧隙的介质恢复强度随时间变化的关系,称作弧隙介质恢复强度特性大气自由燃弧的情况下,开断电流越大,介质初始恢复强度Ujf0 越小除开关电流外,Ujf0 还与触头材料的热导率、沸点有一定的关系高压电器中,弧隙的介质恢复强度主要依赖于灭弧介质对弧柱的冷却和消电离作用。

      §4-1 弧隙中的介质恢复过程按照弧隙上是否施加电压来分类:Ø 固有介质恢复过程:电流过零后,弧隙上不施加电压时的介质恢复过程,相应的ujf 随t变化的关系,也称自由恢复强度特性,这种特性在给定的弧隙介质条件下仅有一条Ø 实际介质恢复过程:电流过零后,弧隙上施加某一电压时的介质恢复过程,相应的ujf 随t变化的关系,这种特性随所加电压的大小和波形不同而不同,因此即使在给定的弧隙介质条件下,它也有多条§4-1 弧隙中的介质恢复过程§4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程一、恢复电压的组成部分和工频恢复过程: 1、电压恢复过程:弧隙两端电压由零或反向电弧电压上升到此时的电弧电压的过程相应于此时弧隙上的电压,称为恢复电压,用uhf表示 2、恢复电压由稳态分量和暂态分量组成稳态分量又由直流电压和工频电压组成若稳态分量仅有工频电压,称之为工频恢复电压 暂态分量通常是复杂的波形,只出现在电弧电流过零后的几百微妙内包含有暂态分量的恢复电压,又称瞬态恢复电压 3、开断不同性质负载电路时,恢复电压的波形:见教材图4-10 a)电阻性负载:电弧电流与电源电压同相,电流过零电压也过零。

      所以过零熄弧后,uhf由零按正弦形上升,没有暂态分量,只有稳态分量中的工频恢复电压 §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程b)电感性负载:ih落后于u,ih过零时u约为幅值若ih过零后电弧熄灭,电路开断,uhf将由零跃升到u的幅值(理想情况下),然后再按工频电压变化,故uhf常含有暂态分量,其上升速度比 (a)的快得多 §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程c)电容性负载:ih超前于u当ih过零时u是幅值,电容C被充电到u的幅值电弧熄灭后,C将保持该电压uhf在电流过零后其值为零,然后随着u变化逐渐增大当u达反向幅值时,uhf达u幅值的两倍,不含暂态分量,其稳态分量为直流电压与工频电压之和§4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程4、举例说明:以开断电感性负载时弧隙的Uhf为例进行分析 Uhf的稳态分量即工频恢复电压Ih过零瞬间,工频恢复电压的瞬时值Ugo: 式中 :工频恢复电压的幅值; :电源电压相电压的有效值; :被开断电路的电流和电源电压的相位差; §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程:线路因数, (Ugp是电路开断后加在弧隙上的工频电压有效值)。

      Kx 的数值与被开断的电路的相数以及弧隙在电路中的工作情况有关开断一相单弧隙电路时, Kx取1;对三相电器,Kx取1.5;只有在超高压电网中由于电源中性点接地,线路发生三相短路时必伴有接地短路时,Kx取1.3 §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程二、弧隙为理想弧隙时,弧隙上的电压恢复过程: 交流电路电流过零后极短时间内,弧隙上电压的幅值和波形与两方面的参数有关:一是电路的参数(包括电路连接方式、电路中集中的或分布的电感、电容和电阻的数值等);一是电弧的参数(包括电弧电压、剩余电阻等)1、理想弧隙的条件:电流过零前,电弧电阻等于零;电流过零后,电弧电阻立即变为无穷大 §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程1、理想弧隙的条件:电流过零前,电弧电阻等于零;电流过零后,电弧电阻立即变为无穷大 先作二点简化: (1) 实际电网中发生短路时,电流落后于电源电压接近90o, 所以可以认为电路总的电阻为零,而电弧电阻设为零,则电流过零时,工频恢复电压的瞬时值为 (2)在电压恢复过程中,因时间短,此期间电源电压变化甚微,所以可以认为电源电压 §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程§4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程2、开断单频电路(只有一个L-R-C电路)时,弧隙上的电压恢复过程: 1)见图4-12。

      §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程2)设电源容量无限大,在其不远处发生短路 弧隙上的恢复电压uhf经推导计算,得: (4-17)式中 :弧隙K中电流过零后的恢复电压; § (4-16) 其中 :电路固有衰竭系数; :电路固有振荡角频率 §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程3)当R取不同值时,uhf的变化情况如下: (1)设 ,式4-16可以写成: (4-18) :电路固有衰减系数, :电路的固有振荡角频率,4-18式代入4-17式,结合欧拉公式,得: 波形图见教材图4-13,uhf由恒定分量(工频分量)和暂态分量组成。

      §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程§4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程§ (2)设 ,4-16式可以写成: § § 式中 ,则整理得恢复电压为: § § § 此式表明: Uhf 由两部分组成,一是恒定分量,一是暂态分量Uhf的波形图见教材图4-14 §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程§4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程4)二参数法:实际开断单频电路电流的情况,图4-13占多数对于这种开断单频电路电压恢复过程,通常用两个参数表示其特征这一表示方法叫做二参数法在低压开关电器:国标规定用采用振幅因数和振荡频率两个参数其定义为:Uhfm----Uhf的最大值tm----从电流过零起到Uhfm出现止所经历的时间§4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程在高压开关电器:国标规定用恢复电压峰值Uc和峰值时间t3表示其特征,图见教材图4-15,任一给定的单频振荡恢复电压Uhf 波形。

      求法:过原点O作一直线OB和uhf曲线相切,过uhf曲线的峰值作一水平线AC与OB相交于A点,A点坐标即为(t3,Uc) §4-2 弧隙中的电压电压 恢复过过程标准还规定用时延td参数描述uhf曲线起始上升部分的凹。

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