Принципы защиты контактов

На рис.7 в виде соотношений напряжение – расстояние представлены условия, необходимые для пробоя между контактами. Показана кривая напряжения, вызывающего возникновение тлеющего разряда, а также минимальное напряжение, требуемое для его поддержания. Показана также напряженность поля (0.5 МВ/см, прямая линия), которое необходимо для создания дугового разряда.

На этой же фигуре указано минимальное напряжение, которое требуется для поддержания дугового разряда. Жирная линия представляет собой, таким образом, результирующие условия возникновения пробоя между контактами. Ниже и правее этой кривой расположено поле условий, при которых пробой не возникает, в то время как выше и левее кривой выполняются условия, когда наблюдается пробой между контактами.

Наиболее наглядным представлением информации о пробое является график зависимости напряжения пробоя от времени, а не от расстояния. Это преобразование можно выполнить, используя скорость разделения (размыкания) контактов.

Типичная суммарная характеристика пробоя как функция времени представлена на рис.8. Для исключения пробоя между контактами необходимо выполнить два требования:

1. Для предотвращения тлеющего разряда напряжение между контактами не должно превышать 300 В.

2. Необходимо поддерживать начальную скорость увеличения напряжения между контактами ниже значения, необходимого для получения дугового разряда (для большинства контактов достаточна скорость 1 В/мкс).

Если в конкретной схеме исключить пробой между контактами не представляется возможным, следует не допускать его самоподдержания. Обычно для этого схему преобразуют таким образом, чтобы величина тока всегда была меньше значения тока, необходимого для поддержания пробоя.

Чтобы определить, может ли возникнуть пробой в данном конкретном случае, необходимо знать, какое напряжение выделяется на разомкнутых контактах. Затем это напряжение сравнивается с характеристиками пробоя рис.8: если напряжение между контактами выше кривой, между контактами имеет место пробой.

На рис.9 показана индуктивная нагрузка, подключенная к батарее через ключ.Напряжение, которое выделилось бы на контактах размыкающегося ключа в отсутствие пробоя называется «гипотетическим напряжением» цепи. Ход гипотетического напряжения для цепи, представленной на рис.9, показан на рис.10, где I 0 ток, протекающий через индуктивность в момент размыкания ключа, а С – паразитная емкость монтажа.

На рис.11 гипотетическое напряжение цепи (рис.10) дается в сравнении с характеристикой контактного пробоя (рис.8). На временном промежутке от t 1 до t 2это напряжение лежит выше кривой пробоя, и поэтому в течение указанного отрезка времени будет наблюдаться пробой.

Зная, что пробой имеет место, рассмотрим более детально, что происходит, когда контакты на рис.9 размыкаются. При размыкании ключа магнитное поле индуктивности стремится поддержать ток I 0. Поскольку этот ток не может проходить через ключ, он течет через паразитную емкость С. При этом конденсатор заряжается, и напряжение на нем, как показано на рис.12, возрастает с начальной скоростью I 0/ С. Как только это напряжение пересечет кривую пробоя, между контактами возникнет дуга. Если при этом ток, который может протекать в цепи, будет меньше минимального тока дугового разряда I д.мин, то дуга будет существовать только в течение времени, достаточного для того, чтобы емкость С разрядилась до напряжения, меньшего, чем I д.мин.

После разряда конденсатора С ток вновь его заряжает, и процесс повторяется до тех пор, пока напряжение не превысит напряжения тлеющего разряда (точка А на рис.12). В этой точке возникает тлеющий разряд. Если при этом ток меньше необходимого для поддержания тлеющего разряда, последний будет длиться только до тех пор, пока напряжение не упадет ниже минимального напряжения его горения U у. Этот процесс повторяется до момента t 1, после чего напряжение становится недостаточным для создания пробоя.

Если в любой момент времени ток в цепи превысит минимальный дуговой ток I д.мин, возникает устойчивая дуга, которая будет длиться до тех пор, пока напряжение или ток не станет меньше минимальных значений напряжения или тока тлеющего разряда. На рис.13 показана кривая напряжения для случая, когда ток получается достаточным для поддержания тлеющего разряда, но недостаточным для дугового.

Включив параллельно паразитной емкостидостаточно большой навесной конденсатор, можно уменьшить пиковое напряжение и начальную скорость нарастания напряжения между контактами до значений, при которых дуговой разряд не возникает. Кривая напряжения для этого случая показана на рис.14. Однако такое включение конденсатора разрушает контакты при их замыкании из-за большого зарядного тока конденсатора.

Электрические колебания, возникающие в резонансной цепи на рис.9 при размыкании контактов, могут стать источником высокочастотных помех для близко расположенного оборудования. Эти колебания можно исключить, если величины сопротивления и емкости в резонансной цепи достаточны для того, чтобы затухание было выше критического.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: