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Die Hauptkomponenten eines Air Circuit Breaker und der Lichtbogenunterbrechung

Leistungsschalter

Die grundlegenden Eigenschaften für die LuftmagnetikLeistungsschalter sind maximale Rationalisierung und konstruktive Einfachheit. Die Hauptkomponenten solcher Unterbrecher sind: die Stangen, die Lichtbogenrutschen, der Grundrahmen und der Betätigungsmechanismus.

General Electric - MV Air Leistungsschalter

General Electric - MV Air Leistungsschalter

Die Konstruktion und die Teile des Betriebsmechanismus ähneln der des Öl-Leistungsschalters.


Die Stöcke umfassen:

  1. Die festen und beweglichen Lichtbogenkontakte
  2. Die festen und beweglichen Hauptkontakte
  3. Buchsen aus Epoxidharz
  4. Trennkontakte verschieben (Haupttrennungen)
  5. Pneumatische Blasdüsen
  6. Die Verbindungen zu den Spulen sind Bogenschächte

Die Bogenschächte enthalten:

  1. Die Blowout-Spulen
  2. Die Bogensplitterplatten
  3. Die Bogenläufer
  4. Isolierplatten unterstützen
  5. Die Magnetpolschuhe

Die Lichtbogenunterbrechung in Öl ist auf die UrsacheErzeugung von Wasserstoffgas wegen der Zersetzung von Öl. Lichtbogenunterbrechungseigenschaften von Wasserstoff sind der Luft weit überlegen, aber Luft hat mehrere Vorteile, die:

Brandgefahr und Wartungsschwierigkeiten damit verbundenWenn das Öl von CBs beseitigt wird, werden in der Regel Bogenprodukte in der Luft entfernt, wohingegen Öl bei aufeinanderfolgenden Brechvorgängen (z. B. Bildung von Kohlenstoff) verschlechtert wird und starke mechanische Spannungen, die durch Gasdruck und Ölbewegung entstehen, fehlen. Der Lichtbogen im Luftleistungsschalter läuft in einer Mischung aus Stickstoff, Sauerstoff und Kupferdampf. Wenn der Strom größer als 100 Å ist, werden diese Gase in Atome dissoziiert, was die Eigenschaften des Lichtbogens aufgrund der damit verbundenen Änderung seiner Wärmeleitfähigkeit ändert. Das Ergebnis ist die Tatsache, dass sich die Entladung plötzlich zusammenzieht und eine deutlich höhere Kerntemperatur erreicht.

Das Sauerstoffgas kann getrennt bleiben, auch wenn der Strom istin der Größenordnung von 1 Amp. Der Lichtbogen wird durch Verlängerung und Erhöhung des Spannungsgradienten gelöscht. Die Bogenentladung wird sowohl durch thermische als auch durch elektromagnetische Effekte (die Blasspulen) nach oben bewegt. Der Bogen wird dann in eine Rutsche gefahren, die aus Splittern besteht.

Die Splitter vergrößern die Länge des Bogens sogarFerner sorgen die Zwischenräume zwischen den Splittern für eine verbesserte Kühlung. Nahe dem Strom Null wird der relativ hohe Widerstand erhalten und der Lichtbogen wird gelöscht.

Bemerkungen: