Электробезопасность. Скляров Н.Е - 128 стр.

UptoLike

ком состоянии; γплотность материала вставки; L – скрытая теплота
плавления на единицу массы материала вставки.
Значения постоянных A'и A" для наиболее часто применяемых мета-
ллов даны в табл. 5.1. В действительности процесс плавления идет более
сложно. Как только появится жидкий участок вставки, электродинамичес-
кие силы, сжимающие проводник , образуют суженные участки. В этих
участках возрастает плотность тока и повышается температура. Уменьше-
ние сечения вставки создает разрывающие усилия, аналогичные силам в
контактах при КЗ. Таким образом, как правило, дуга загорается раньше,
чем вставка полностью перейдет в жидкое состояние.
Основным параметром предохранителя при КЗ является предельный
ток отключенияток, который он может отключить при возвращающемся
напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению.
Время существования дуги зависит от конструкции предохранителя.
Полное время отключения цепи предохранителем
Для предохранителя со вставкой, находящейся в воздухе,
где коэффициенты n = 3 учитывает преждевременное разрушение
вставки, а k
0
= 1,2-1,3 учитывает длительность горения дуги.
В предохранителях с наполнителем (закрытого типа) разрушение
вставки до полного ее плавления менее вероятно. Время отключения цепи
предохранителем
Коэффициент k
д
=1,7-2 учитывает длительность горения дуги.
Плавление вставки переменного сечения происходит в перешейках с
наименьшим сечением. Процесс нагрева перешейка протекает так быстро,
что тепло почти не успевает отводиться на участки повышенного сечения.
Наличие перешейков уменьшенного сечения позволяет резко снизить вре-
мя с момента начала КЗ до появления дуги. Процесс гашения дуги начина-
ется до момента достижения током КЗ установившегося или даже ампли-
тудного значения. Дуга образуется через время t
1
после начала КЗ, когда
ток в цепи значительно меньше установившегося значения I
к, уст
.
Средства дугогашения позволяют погасить дугу за миллисекунды.
При этом проявляется эффект токоограничения, показанный на рисунке
5.2. При отключении поврежденной цепи с токоограничением облегчается
ком состоянии; γ — плотность материала вставки; L – скрытая теплота
плавления на единицу массы материала вставки.
      Значения постоянных A'и A" для наиболее часто применяемых мета-
ллов даны в табл. 5.1. В действительности процесс плавления идет более
сложно. Как только появится жидкий участок вставки, электродинамичес-
кие силы, сжимающие проводник , образуют суженные участки. В этих
участках возрастает плотность тока и повышается температура. Уменьше-
ние сечения вставки создает разрывающие усилия, аналогичные силам в
контактах при КЗ. Таким образом, как правило, дуга загорается раньше,
чем вставка полностью перейдет в жидкое состояние.
      Основным параметром предохранителя при КЗ является предельный
ток отключения – ток, который он может отключить при возвращающемся
напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению.
      Время существования дуги зависит от конструкции предохранителя.
Полное время отключения цепи предохранителем


     Для предохранителя со вставкой, находящейся в воздухе,



      где коэффициенты n = 3 учитывает преждевременное разрушение
вставки, а k0= 1,2-1,3 учитывает длительность горения дуги.
      В предохранителях с наполнителем (закрытого типа) разрушение
вставки до полного ее плавления менее вероятно. Время отключения цепи
предохранителем



      Коэффициент kд=1,7-2 учитывает длительность горения дуги.
      Плавление вставки переменного сечения происходит в перешейках с
наименьшим сечением. Процесс нагрева перешейка протекает так быстро,
что тепло почти не успевает отводиться на участки повышенного сечения.
Наличие перешейков уменьшенного сечения позволяет резко снизить вре-
мя с момента начала КЗ до появления дуги. Процесс гашения дуги начина-
ется до момента достижения током КЗ установившегося или даже ампли-
тудного значения. Дуга образуется через время t1 после начала КЗ, когда
ток в цепи значительно меньше установившегося значения Iк, уст.
      Средства дугогашения позволяют погасить дугу за миллисекунды.
При этом проявляется эффект токоограничения, показанный на рисунке
5.2. При отключении поврежденной цепи с токоограничением облегчается