Vazdušni prekidač ključna je komponenta u električnim sistemima, dizajnirana da zaštiti kola od prekomerne struje, kratkih spojeva i drugih električnih kvarova. Kao vodeći dobavljač zračnih prekidača, razumijevanje principa gašenja luka iza ovih uređaja je od suštinskog značaja i za nas i za naše kupce. Ovaj blog će se baviti principom gašenja luka zračnog prekidača, istražujući njegove mehanizme i značaj u osiguravanju električne sigurnosti.
Formiranje električnih lukova u prekidačima
Prije diskusije o principu gašenja luka, važno je razumjeti kako se električni lukovi formiraju u prekidaču. Kada prekidač prekine strujni krug, kontakti počinju da se razdvajaju. Kako se kontakti razmiču, električno polje između njih se povećava. Ako je napon na razdjelnim kontaktima dovoljno visok, zrak između kontakata može biti joniziran. Ovaj proces jonizacije stvara provodljivu stazu nabijenih čestica, poznatu kao električni luk.
Električni luk ima nekoliko karakteristika koje mogu biti problematične. Može stvoriti veliku količinu topline, što može oštetiti kontakte prekidača i druge obližnje komponente. Dodatno, luk može održavati protok struje čak i nakon što su kontakti fizički odvojeni, sprečavajući efektivni prekid strujnog kola.
Osnovni luk - principi gašenja
Postoji nekoliko osnovnih principa koji se koriste u zračnim prekidačima za gašenje električnog luka:
Hlađenje
Jedna od primarnih metoda gašenja luka je hlađenje. Kada se formira luk, on ima veoma visoku temperaturu. Hlađenjem luka može se smanjiti jonizacija zraka, a luk se može ugasiti. Kod zračnih prekidača, hlađenje se često postiže korištenjem lučnih žlijezda. Lučni žlebovi se sastoje od niza metalnih ploča ili rešetki. Kada luk uđe u lučni otvor, on se dijeli na više manjih lukova. Ovi manji lukovi imaju veći odnos površine - površine - i zapremine, što omogućava efikasniji prenos toplote u okolni vazduh. Kako se lukovi hlade, nivo jonizacije se smanjuje i na kraju se lukovi gase.
Produženje luka
Još jedan važan princip je produženje luka. Što je luk duži, veći je njegov otpor. Kako se otpor luka povećava, struja koja teče kroz njega se smanjuje. U zračnim prekidačima, mehanizmi su dizajnirani za rastezanje luka. Na primjer, magnetska polja se mogu koristiti da se luk pomakne dužom putanjom. Kada se luk rastegne, postaje teže za luk da održi svoje provodljivo stanje i veća je vjerovatnoća da će se ugasiti.
Deionizacija
Deionizacija je proces uklanjanja jona sa putanje luka. U zračnim prekidačima, deionizacija se može promovirati korištenjem materijala koji apsorbiraju ili neutraliziraju ione. Neki prekidači su dizajnirani sa deionizirajućim komorama, gdje je luk prisiljen da prođe kroz medij koji može uhvatiti i ukloniti nabijene čestice. Ovo smanjuje provodljivost putanje luka i pomaže u gašenju luka.
Specifični luk - Mehanizmi gašenja u zračnim prekidačima
Magnetic Blow - Out
Magnetno ispuhivanje je uobičajeni mehanizam koji se koristi u prekidačima za struju. Kada struja teče kroz provodnik, oko njega se stvara magnetno polje. U prekidaču, dodatni magnetni zavojnici ili trajni magneti se koriste za stvaranje magnetnog polja koje je u interakciji sa lukom. Magnetno polje vrši silu na luk, gurajući ga prema otvoru za luk ili drugim komponentama za gašenje luka. Ovo ne samo da pomaže da se produži luk, već ga i usmjerava na područje gdje se može efikasno ohladiti i ugasiti.
Puffer - Tip za gašenje luka
U nekim visokonaponskim zračnim prekidačima koristi se mehanizam tipa puffer. U prekidaču tipa puffer, klip se koristi za kompresiju zraka. Kada se kontakti razdvoje i formira se luk, komprimirani zrak se ispušta na luk. Protok vazduha velike brzine hladi luk i otpuhuje jonizovane čestice, efikasno gaseći luk. Ovaj mehanizam je posebno efikasan u aplikacijama velike snage gdje je potrebno prekinuti velike količine energije.


Važnost gašenja luka u zračnim prekidačima
Ispravna funkcija gašenja luka zračnih prekidača je od najveće važnosti iz nekoliko razloga:
Električna sigurnost
Najkritičniji aspekt je električna sigurnost. Neispravan sistem za gašenje luka može dovesti do postojanosti električnog luka, što može uzrokovati pregrijavanje, požar i opasnost od strujnog udara. Efikasnim gašenjem luka, zračni prekidači mogu spriječiti ove opasne situacije i zaštititi ljude i imovinu.
Zaštita opreme
Gašenje luka također pomaže u zaštiti električne opreme. Visoke temperature i energija povezana sa lukom mogu oštetiti kontakte prekidača, izolaciju i druge komponente. Brzim gašenjem luka, životni vijek prekidača i druge povezane opreme može se produžiti, smanjujući troškove održavanja i zastoje.
Pouzdanost sistema
U elektroenergetskom sistemu, pouzdan prekid strujnog kola je neophodan. Prekidači sa vazdušnim prekidačem sa efikasnim mogućnostima gašenja luka obezbeđuju da se kvarovi mogu brzo i efikasno izolovati, minimizirajući uticaj na ukupan elektroenergetski sistem. Ovo pomaže u održavanju stabilnosti i pouzdanosti električnog napajanja.
Povezani proizvodi za električne sisteme
Kao dobavljač zračnih prekidača, također nudimo niz srodnih proizvoda koji su neophodni za električne sisteme. Na primjer, pružamoTermoskupljajući završni poklopac za završetak kabla, koji se koriste za zaštitu kablovskih završetaka od faktora okoline i osiguravaju odgovarajuću izolaciju. NašBakrene papučice od pokalajisane bakrene aluminijske terminalne žicedizajnirani su za sigurne i pouzdane električne veze. Osim toga, našeKomplet za žice izolirane bakrompruža zgodan i efikasan način za završetak žica.
Kontaktirajte nas za nabavku
Ako su vam potrebni visokokvalitetni prekidači za zrak ili bilo koji od naših povezanih proizvoda, pozivamo vas da nas kontaktirate radi nabavke. Naš tim stručnjaka spreman je da Vam pomogne u odabiru pravih proizvoda za Vaše specifične zahtjeve. Bilo da radite na malom električnom projektu ili na velikoj industrijskoj instalaciji, imamo rješenja koja će zadovoljiti vaše potrebe.
Reference
- Blackburn, JL (2014). Zaštitni releji: principi i primjene. CRC Press.
- Gross, CA (2007). Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije. Wiley - IEEE Press.
- Stevenson, WD (1982). Elementi analize elektroenergetskog sistema. McGraw - Hill.





