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Principaux composants d’un disjoncteur de Air
Oct 09, 2017

Les caractéristiques de base pour les disjoncteurs magnétiques aériens sont la rationalisation maximale et la simplicité de construction. Les principales composantes de ces disjoncteurs sont : les pôles, les chutes de l’arc, le bâti, le mécanisme de fonctionnement.


La construction du mécanisme de fonctionnement et les pièces sont semblables à celle du disjoncteur minimum d’huile.


Les polonais, citons :

  • Les contacts d’arc fixes et mobiles

  • Les principaux contacts fixes et mobiles

  • Bagues résine époxy

  • Déplacement d’isolant contacts (principal déconnecte)

  • Buses de soufflage pneumatique

  • Les connexions à la goulotte d’arc de bobines


Les goulottes d’arc contiennent :

  • Les bobines de l’éruption

  • Les plaques de séparateur d’arc

  • Les coureurs de l’arc

  • Soutenir les plaques isolantes

  • Les pièces polaires aimant


L’interruption de l’arc dans l’huile est due à la génération d’hydrogène gazeux en raison de la décomposition de l’huile. Propriétés interruption arc d’hydrogène sont de loin supérieures à l’air, mais l’air a plusieurs avantages qui sont :


Risque d’incendie et les difficultés d’entretien liées à huile CB sont éliminées, produits d’arc dans l’air sont généralement supprimées, alors que l’huile se dégrade avec les opérations successives de rupture, (par exemple la formation de carbone) & contraintes mécaniques lourds mis en place par gaz mouvement de pression et d’huile sont absents. L’arc dans le disjoncteur à air s’exécute dans un mélange d’azote, d’oxygène et de vapeur de cuivre. Lorsque le courant est supérieur à 100 a, ces gaz se dissocient en atomes, qui modifie les caractéristiques de l’arc, en raison du changement associé de sa conductivité thermique. Le résultat est le fait que la décharge soudain contrats et acquiert une température sensiblement plus élevée.


L’oxygène gazeux peut-être rester dissociée, même lorsque le courant est de l’ordre de 1 ampère. L’arc s’éteint en allongeant et en augmentant le gradient de tension. La décharge d’arc est déplacée vers le haut par thermique et électromagnétique (les bobines de l’éruption) effets. L’arc est ensuite conduit dans une goulotte composée des coupleurs.


Les répartiteurs augmentent la longueur de l’arc encore plus loin, les interspaces entre les répartiteurs donnent refroidissement amélioré. Proche de zéro actuel, la résistance relative élevée est obtenue et étanche de l’arc.


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