【摘 要】
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低压交流接触器是低压电器的一个重要组成部分,其作为开断电流的装置被广泛的应用于各生产部门。在低压交流接触器闭合和分断电器回路时,其触头间会产生电弧。低压交流接触器内产生的电弧在其燃弧瞬间即可达到高温,因而会严重影响低压交流接触器的产品性能,降低其产品可靠性并缩短其电寿命。在接触器的开断过程中,电弧在触头间的变化过程如形态,电流电压,及热过程都会对熄弧有所影响,同时熄弧过程又与介质恢复特性有必然联系
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低压交流接触器是低压电器的一个重要组成部分,其作为开断电流的装置被广泛的应用于各生产部门。在低压交流接触器闭合和分断电器回路时,其触头间会产生电弧。低压交流接触器内产生的电弧在其燃弧瞬间即可达到高温,因而会严重影响低压交流接触器的产品性能,降低其产品可靠性并缩短其电寿命。在接触器的开断过程中,电弧在触头间的变化过程如形态,电流电压,及热过程都会对熄弧有所影响,同时熄弧过程又与介质恢复特性有必然联系。所以了解触头间的电弧温度分布及形态变化,对改进接触器结构,提高其开断电流能力具有重要意义。本文
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断路器在开断过程中不可避免要产生电弧,为描述断路器开断过程中所产生的电弧等离子体的动态变化行为以及由于电弧的存在对灭弧室内部电场分布的畸变影响,研究组成电弧等离子体的各类粒子的热力学性质与输运性质是研究断路器电弧内部微观过程的关键。为定量描述开关电弧内部微观变化过程,本文采用Eindhoven微观电弧模型求得电弧等离子体组成粒子的数密度分布;并分析了温度、压力与粒子碰撞方式等因素对电导率分布的影响
断路器是电力系统最重要的保护电器之一,主要用于接通和分断线路,并且对各种类型故障进行保护。脱扣器是断路器的核心装置,用于采集线路中的信号,并控制断路器的保护动作,具有过载故障、短路故障、断相故障、接地故障等保护功能。经历了电磁式和电子式两个保护阶段,目前采用单片机的智能型脱扣器成为脱扣器主要研究和应用的方向。智能脱扣器不但可以实现传统脱扣器的线路保护功能,而且具有实时显示、监控和通信功能。在对国内
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