RU2733059C1 - Способ и устройство гашения электрической дуги - Google Patents

Способ и устройство гашения электрической дуги Download PDF

Info

Publication number
RU2733059C1
RU2733059C1 RU2020106649A RU2020106649A RU2733059C1 RU 2733059 C1 RU2733059 C1 RU 2733059C1 RU 2020106649 A RU2020106649 A RU 2020106649A RU 2020106649 A RU2020106649 A RU 2020106649A RU 2733059 C1 RU2733059 C1 RU 2733059C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contacts
arc
channels
main
electric arc
Prior art date
Application number
RU2020106649A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Острейко
Original Assignee
Владимир Николаевич Острейко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Николаевич Острейко filed Critical Владимир Николаевич Острейко
Priority to RU2020106649A priority Critical patent/RU2733059C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2733059C1 publication Critical patent/RU2733059C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/30Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
    • H01H9/38Auxiliary contacts on to which the arc is transferred from the main contacts

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, а именно к выключателям и контакторам переменного или постоянного тока, размыкающим электрическую цепь с возникновением электрической дуги и последующим ее гашением в электроизоляционной среде, например в элегазе, азоте, масле, воздухе или вакууме. Способ гашения электрической дуги заключается в том, что по мере увеличения расстояния между дугогасительными контактами формируются удлиняющиеся соответственно величине этого расстояния соленоидальные каналы с непрерывно увеличивающимся числом витков, которые заполняются электрической дугой, совершающей при этом вращательно-поступательное движение. Устройство гашения электрической дуги содержит основное полое электроизоляционное тело, главные и дугогасительные контакты, в полости основного тела установлено дополнительное электроизоляционное тело, при этом зазор между поверхностями обоих тел содержит участки с расширениями, которые соответствуют соленоидальным каналам, причем при включенном положении устройства как главные, так и дугогасительные контакты электрически замкнуты, дугогасительные контакты расположены в одном из концов упомянутых каналов, при этом одна часть дугогасительных контактов механически связана с дополнительным телом, а другая часть - с основным телом, а при отключенном положении устройства главные и дугогасительные контакты разомкнуты, причем упомянутые части дугогасительных контактов расположены в противоположных концах каналов. Дополнительное тело в устройстве может быть выполнено в виде поршня. Технический результат - повышение эффективности процесса гашения электрической дуги. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 37 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно, к выключателям и контакторам переменного или постоянного тока, размыкающим электрическую цепь с возникновением электрической дуги и последующим ее гашением в электроизоляционной среде, например, в элегазе, азоте, масле, воздухе или вакууме.
Известен способ гашения электрической дуги путем ее удлинения до критической величины
Figure 00000001
(Родштейн Л.А. Электрические аппараты низкого напряжения. M.-Л.: Энергия, 1964 - с. 109, 110) и его реализующее устройство, обеспечивающее гашение удлиняющейся практически прямолинейно электрической дуги между дугогасительными контактами в полости электроизоляционного тела - сопла (Александров Г.Н. и др. Проектирование электрических аппаратов. Л.: Энергоатомиздат, 1985 - с. 108, рис. 4-3, в). Этот способ и соответствующие ему устройства хорошо известны. Они реализованы в большом числе различных конструкций выключателей, контакторов и других аппаратов, размыкающих токоведущие электрические цепи. При этом гашение удлиняющейся электрической дуги осуществляется в ДугоГасительных Устройствах (ДГУ), в которых, благодаря увеличению ее длины до некоторой критической величины
Figure 00000002
дуга гасится. Величина же
Figure 00000003
зависит от ряда факторов, например, она возрастает при увеличении отключаемого тока, особенно постоянного, и уменьшается при наличии обдува электрической дуги.
Недостатками указанного способа и соответствующих устройств является то, что максимальное расстояние
Figure 00000004
между полностью разомкнутыми контактами ДГУ должно с запасом превышать критическую длину дуги
Figure 00000005
. Следовательно, максимальный ход
Figure 00000006
подвижных дугогасительных контактов должен удовлетворять условию
Figure 00000007
вследствие чего могут возрастать размеры ДГУ и нагрузки в соответствующих приводных механизмах. В случае отключения постоянного тока, из-за отсутствия его нулевых значений и, следовательно, дополнительного возрастания
Figure 00000008
требуется еще большее увеличение хода
Figure 00000009
подвижных дугогасительных контактов. В обоих случаях (т.е. при отключении переменного и постоянного токов), вследствие увеличения нагрузок на привод, уменьшается рабочий ресурс аппаратов. С повышением уровней отключаемых токов и напряжений для уменьшения обгорания контактов необходимо существенно уменьшать и время их полного размыкания, что при значительных расстояниях
Figure 00000010
проблематично.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа и устройства гашения электрической дуги, радикально повышающих эффективность процесса ее гашения и тем самым значительно увеличивающих рабочий ресурс отключающих аппаратов, а также уровни отключаемых ими токов и напряжений как переменных, так и постоянных.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном способе гашения электрической дуги в электроизоляционной среде между размыкаемыми дугогасительными контактами, по мере увеличения расстояния между контактами, формируют(ся) удлиняющиеся соответственно величине этого расстояния соленоидальные каналы с непрерывно увеличивающимся числом витков, которые заполняют(ся) электрической дугой, совершающей при этом вращательно-поступательное движение (каналы, подобно резьбе, могут быть N-заходными при N≥1).
Решение поставленной задачи достигается тем, что согласно заявляемому способу гашения электрической дуги, в известном устройстве гашения электрической дуги в электроизоляционной среде (в ДГУ), содержащем основное полое электроизоляционное тело, главные и дугогасительные контакты, в полости основного тела установлено дополнительное электроизоляционное тело, при этом зазор между поверхностями обоих тел содержит участки с расширениями, которые соответствуют соленоидальным каналам, причем при включенном положении устройства как главные, так и дугогасительные контакты электрически замкнуты, дугогасительные контакты расположены в одном из концов упомянутых каналов, при этом одна часть дугогасительных контактов механически связана с дополнительным телом, а другая часть - с основным телом, а при отключенном положении устройства, главные и дугогасительные контакты разомкнуты, причем упомянутые части дугогасительных контактов расположены в противоположных концах каналов.
Дополнительное тело в ДГУ может быть выполнено в виде поршня, при этом в поршне со стороны его наружной боковой поверхности выполнены соленоидальные каналы, причем одна часть дугогасительных контактов, механически связанных с поршнем, выполнена «точечными», а другая часть контактов, связанных с основным телом, выполнена «кольцевыми».
Дополнительное тело в ДГУ может быть выполнено в виде поршня, при этом в полости основного тела со стороны его внутренней поверхности выполнены соленоидальные каналы, причем одна часть дугогасительных контактов, механически связанных с поршнем, выполнена «кольцевыми», а другая часть контактов, связанных с основным телом, выполнена «точечными».
ДГУ может быть выполнено так, что оно содержит конструктивные элементы, установленные с возможностью обеспечения нагнетательного движения материала электроизоляционной среды по каналам при размыкании и замыкании дугогасительных контактов.
На фиг. 1-5 проиллюстрирован способ гашения электрической дуги, соответствующий п. 1 формулы изобретения.
На фиг. 1-5 указаны элементы, относящиеся к заявляемому способу: электроизоляционная среда 1, например, тело, размыкаемые дугогасительные контакты 2 и 3, соленоидальный канал 4 и его частный случай - спиральный канал 4 (фиг. 3), условная круговая цилиндрическая поверхность 5 постоянного радиуса R0 (фиг. 1), условная круговая коническая поверхность 6 (фиг. 2), условная плоскость 7 (фиг. 3).
На фиг. 6-37 показаны устройства гашения электрической дуги.
Фиг. 6-9 относятся к пп. 2, 3 и 5 формулы изобретения, причем фиг. 6 соответствует замкнутому положению всех контактов ДГУ, фиг. 7 - размыканию главных контактов при замкнутых дугогасительных контактах, фиг. 8 - размыканию дугогасительных контактов с образованием электрической дуги с током i, фиг. 9 - полностью разомкнутому положению всех контактов ДГУ.
Фиг. 10-13 аналогичны фиг. 6-9, они также относятся к пп. 2, 3 и 5 формулы изобретения, но уже при движении поршня по дуге окружности радиуса R, а не по прямой линии, как в случае фиг. 6-9.
Фиг. 14-17 относятся к пп. 2, 4 и 5 формулы изобретения, причем фиг. 14 соответствует замкнутому положению всех контактов ДГУ, фиг. 15 - размыканию главных контактов при замкнутых дугогасительных контактах, фиг. 16 -размыканию дугогасительных контактов с образованием электрической дуги с током i, фиг. 17 - полностью разомкнутому положению всех контактов ДГУ.
Фиг. 18-21 аналогичны фиг. 14-17, они также относятся к пп. 2, 4 и 5 формулы изобретения, но уже при движении поршня по дуге окружности радиуса R, а не по прямой линии, как в случае фиг. 14-17.
Фиг. 22-29 относятся к пп. 2 и 5 формулы изобретения при плоском варианте реализации ДГУ, причем фиг. 22 и 23 соответствуют замкнутому положению всех контактов ДГУ, фиг. 24 и 25 - размыканию главных контактов при замкнутых дугогасительных контактах, фиг. 26 и 27 - размыканию дугогасительных контактов с образованием электрической дуги с током i, фиг. 28 и 29 - полностью разомкнутому положению всех контактов ДГУ.
На фиг. 30 для примера показана схема превращения модели фиг. 6-9 в реальный выключатель, изображенный на фиг. 31, в котором согласно п. 5 формулы изобретения, при движении со скоростью V электроизоляционного поршня 13 вместе с дополнительными конструктивными элементами, обеспечивается нагнетательное давление Р материала электроизоляционной среды как при отключении выключателя (фиг. 32), так и при его включении (фиг. 33).
На фиг. 34 для примера показана схема превращения модели фиг. 14-17 в реальный выключатель, изображенный на фиг. 35, в котором согласно п. 5 формулы изобретения, при движении со скоростью V электроизоляционного поршня 13 вместе с дополнительными конструктивными элементами, обеспечивается нагнетательное давление Р материала электроизоляционной среды как при отключении выключателя (фиг. 36), так и при его включении (фиг. 37).
ДГУ (фиг. 6-21) содержит полое электроизоляционное тело 8, главные контакты 9 и дугогасительные контакты: «точечный» - 10 и «кольцевой» - 11, полость 12 в теле 8, электроизоляционный поршень 13 с соленоидальным каналом 14, контактные выводы 15 и 16, изоляционную тягу 17.
ДГУ (фиг. 22-29) содержит основное плоское электроизоляционное тело 18, плоские главные контакты с выводами 19, 20 и дугогасительные конаткты: «точечный» - 21 и «линейный» - 22, плоский спиральный канал 23, дополнительное плоское электроизоляционное тело 24, отверстие 25 для обеспечения нагнетательного движения материала электроизоляционной среды по каналу 23.
Заявляемый способ реализуется следующим образом.
Ток i протекает через замкнутые дугогасительные контакты 2 и 3 (фиг. 4). Если контакты размыкаются, то образуется электрическая дуга с током i (фиг. 1-3). При этом контакт 3 движется по соленоидальному каналу 4 (фиг. 1 и 2) или по его частному случаю - спиральному каналу 4 (фиг. 3) с суммарной скоростью ωV, состоящей из угловой скорости ω и прямолинейной - V, т.е. контакт 3, а значит и электрическая дуга с током i, совершают вращательно-поступательное движение. В результате этого значительно увеличивается длина электрической дуги, благодаря чему она может быстро погаснуть еще до достижения контактом 3 конечного положения (фиг. 5). Сказанное можно подтвердить математически. Например, согласно фиг. 1 и 5 максимальному прямолинейному расстоянию
Figure 00000011
между полностью разомкнутыми контактами 2 и 3 соответствует максимальная соленоидальная длина электрической дуги
Figure 00000012
, где h - шаг витков соленоидального канала, а N - число его витков радиусом R0. Следовательно,
Figure 00000013
Значит конструктивно (за счет выбора размеров R0 и h) можно выполнить соотношение
Figure 00000014
т.е. обеспечить условие:
Figure 00000015
свидетельствующее о радикальном увеличении длины дуги
Figure 00000016
по сравнению с длинной
Figure 00000017
межконтактного промежутка.
Таким образом, при реализации заявляемого способа благодаря условию (1) радикально повысится эффективность гашения электрической дуги, что свидетельствует о решении поставленной задачи. ДГУ работает следующим образом.
Во включенном положении ДГУ (например, фиг. 6) главные 9 и дугогасительные 10, 11 контакты замкнуты, т.е. через ДГУ протекает рабочий ток i, часть которого i0 протекает через главные контакты, а часть i-i0 через дугогасительные контакты. В процессе отключения ДГУ привод воздействует через тягу 17 на его контакты, которые начинают двигаться с определенной скоростью V. При этом сначала размыкаются главные контакты 9 на расстояние
Figure 00000018
между ними, равном небольшой величине
Figure 00000019
(фиг. 7). Затем размыкаются дугогасительные контакты 10, 11, в результате чего между ними возникает электрическая дуга с током i (фиг. 8), которая вследствие поступательного перемещения поршня 13 со скоростью V, содержащего «точечный» контакт 10 и наличия в поршне соленоидального канала 14, начинает его заполнять. При этом, вследствие перемещения кромки канала 14 относительно «кольцевого» дугогасительного контакта 11 по его окружности, электрическая дуга совершает вращательно-поступательное движение. По мере увеличения расстояния между контактами 10 и 11, длина электрической дуги все больше и больше увеличивается в соответствии с длиной соленоидального канала, образуя соленоидальный токоведущий проводник. При достижении конечного положения контактом 10 (фиг. 9) длина
Figure 00000020
этого проводника согласно условию (1) будет значительно превышать величину промежутка
Figure 00000021
между контактными выводами 15 и 16, что обеспечит эффективное гашение дуги еще до достижения контактом 10 указанного конечного положения как при переменном, так и постоянном токе.
Аналогичным образом работает ДГУ, изображенное на фиг. 10-13, с той лишь разницей, что теперь вместо линейной скорости V фигурирует угловая скорость ω=V/R, а вместо линейных размеров
Figure 00000022
углы βm, β и β0 соответственно.
Все сказанное полностью относится и к ДГУ, изображенных на фиг. 14-17 и фиг. 18-21.
Подобным образом работает и плоское ДГУ, изображенное на фиг. 22-29, с той лишь разницей, что канал 23, заполняемый электрической дугой при размыкании дугогасительных контактов 21 и 22, является спиральным (т.е. частным случаем соленоидального канала 14, изображенного на фиг. 6-13), а «линейный» контакт 22 выполняет функцию «кольцевого» контакта 11, показанного на фиг. 6-13.
Таким образом, при выполнении ДГУ в соответствии с формулой изобретения, согласно конструктивно реализуемому условию (1), длина
Figure 00000023
электрической дуги в виде соленоидального (спирального) проводника, значительно превысит прямолинейный межконтактный промежуток
Figure 00000024
что обеспечит радикальное повышение эффективности гашения электрической дуги как при переменном, так и постоянном токе i. Следовательно, при этом обеспечиваются и условия для повышения уровней отключаемых токов и напряжений, уменьшения скорости V размыкания контактов, понижения давления Р электроизоляционной среды (фиг. 31-33, фиг. 35-37) и даже, возможно, замены экологически вредного элегаза, например, на азот. Все это свидетельствует о решении поставленной задачи.
В заключение необходимо обратить особое внимание на то, что предлагаемое изобретение, благодаря вращательно-поступательному движению со скоростью ωv электрической дуги с током i (фиг. 1-3, 8, 12, 16, 20, 27), реализует принципиально новый для электрических выключателей физический эффект. Этот эффект, электромагнитно-торсионного характера, может обеспечить качественный скачок в области конструирования современных электрических выключателей, развитие которых уже достигло определенного предела, поскольку в основном базируется на реализации в межконтактном промежутке
Figure 00000025
прямолинейных «пушечных» скоростей V, взрывоопасных давлений Р, применения экологически вредного элегаза (кстати, недавно запрещенного в Европе) и сложных систем обдува электрической дуги, понижающих надежность и повышающих стоимость выключателей.

Claims (5)

1. Способ гашения электрической дуги в электроизоляционной среде между размыкаемыми дугогасительными контактами, отличающийся тем, что по мере увеличения расстояния между контактами формируют удлиняющиеся соответственно величине этого расстояния соленоидальные каналы с непрерывно увеличивающимся числом витков, которые заполняют электрической дугой, совершающей при этом вращательно-поступательное движение.
2. Устройство гашения электрической дуги в электроизоляционной среде (дугогасительное устройство), содержащее основное полое электроизоляционное тело, главные и дугогасительные контакты, отличающееся тем, что в полости основного тела установлено дополнительное электроизоляционное тело, при этом зазор между поверхностями обоих тел содержит участки с расширениями, которые соответствуют соленоидальным каналам, причем при включенном положении устройства как главные, так и дугогасительные контакты электрически замкнуты, дугогасительные контакты расположены в одном из концов упомянутых каналов, при этом одна часть дугогасительных контактов механически связана с дополнительным телом, а другая часть - с основным телом, а при отключенном положении устройства главные и дугогасительные контакты разомкнуты, причем упомянутые части дугогасительных контактов расположены в противоположных концах каналов.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что дополнительное тело выполнено в виде поршня, при этом в поршне со стороны его наружной боковой поверхности выполнены соленоидальные каналы, причем одна часть дугогасительных контактов, механически связанных с поршнем, выполнена «точечными», а другая часть контактов, связанных с основным телом, выполнена «кольцевыми».
4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что дополнительное тело выполнено в виде поршня, при этом в полости основного тела со стороны его внутренней поверхности выполнены соленоидальные каналы, причем одна часть дугогасительных контактов, механически связанных с поршнем, выполнена «кольцевыми», а другая часть контактов, связанных с основным телом, выполнена «точечными».
5. Устройство по пп. 2-4, отличающееся тем, что оно содержит конструктивные элементы, установленные с возможностью обеспечения нагнетательного движения материала электроизоляционной среды по упомянутым каналам при размыкании и замыкании дугогасительных контактов.
RU2020106649A 2020-02-11 2020-02-11 Способ и устройство гашения электрической дуги RU2733059C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106649A RU2733059C1 (ru) 2020-02-11 2020-02-11 Способ и устройство гашения электрической дуги

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106649A RU2733059C1 (ru) 2020-02-11 2020-02-11 Способ и устройство гашения электрической дуги

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2733059C1 true RU2733059C1 (ru) 2020-09-29

Family

ID=72926831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020106649A RU2733059C1 (ru) 2020-02-11 2020-02-11 Способ и устройство гашения электрической дуги

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2733059C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3626127A (en) * 1969-03-10 1971-12-07 Magrini Fab Riun Scarpa Arc-breaking and quenching unit for electric circuit breakers
SU928435A1 (ru) * 1978-12-13 1982-05-15 Предприятие П/Я А-7809 Дугогасительное устройство
DE4017643A1 (de) * 1989-06-22 1991-01-03 Sprecher Energie Ag Druckgasschalter
RU2161834C2 (ru) * 1998-04-07 2001-01-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Дугогасительное устройство высоковольтного газонаполненного автокомпрессионного выключателя
US20020000425A1 (en) * 2000-05-03 2002-01-03 Michel Nauche Circuit-breaker including a moving assembly contained inside a casing filled with a dielectric gas under pressure
RU81597U1 (ru) * 2008-10-09 2009-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Технос" Дугогасительная система
WO2012076606A1 (de) * 2010-12-07 2012-06-14 Eaton Industries Gmbh Schalter mit loeschkammer

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3626127A (en) * 1969-03-10 1971-12-07 Magrini Fab Riun Scarpa Arc-breaking and quenching unit for electric circuit breakers
SU928435A1 (ru) * 1978-12-13 1982-05-15 Предприятие П/Я А-7809 Дугогасительное устройство
DE4017643A1 (de) * 1989-06-22 1991-01-03 Sprecher Energie Ag Druckgasschalter
RU2161834C2 (ru) * 1998-04-07 2001-01-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Дугогасительное устройство высоковольтного газонаполненного автокомпрессионного выключателя
US20020000425A1 (en) * 2000-05-03 2002-01-03 Michel Nauche Circuit-breaker including a moving assembly contained inside a casing filled with a dielectric gas under pressure
RU81597U1 (ru) * 2008-10-09 2009-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Технос" Дугогасительная система
WO2012076606A1 (de) * 2010-12-07 2012-06-14 Eaton Industries Gmbh Schalter mit loeschkammer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1065069C (zh) 喷气型气体断路器
RU2458425C2 (ru) Высоковольтный выключатель с функцией разъединителя и способ управления выключателем
US4617435A (en) Hybrid circuit breaker
US8901447B2 (en) Circuit breaker with parallel rated current paths
RU2528613C1 (ru) Электрический разъединитель
RU2733059C1 (ru) Способ и устройство гашения электрической дуги
US4525612A (en) Gas insulated switch
KR100474173B1 (ko) 절연형개폐장치
JP5629589B2 (ja) 開閉器
US5844189A (en) Circuit breaker having contacts with erosion-resistant covering
JPH04332416A (ja) ガス断路器及びガス絶縁開閉装置
US3551623A (en) Fluid-blast circuit interrupters with piston-driving means and cooperable floating piston with accelerating coil
US20210327663A1 (en) Switching device
US3390240A (en) Circuit breaker with piston gas flow and selective synchronous operation
KR100370103B1 (ko) 가스절연 개폐기의 단로기
JP2007305497A (ja) 真空開閉器およびそのコンディショニング処理方法
KR102491405B1 (ko) 스위치 및 스위치를 분리하기 위한 방법
JP2011040302A (ja) 接地開閉装置
US3902031A (en) Puffer interrupter operating mechanism with magnetic assist and arcless and switchless coil cut-in
EP4089704A1 (en) A medium voltage switching apparatus
EP4195230A1 (en) Compact contactor
Falkingham Vacuum interrupter design for HV and VHV Applications
US11302499B1 (en) Vacuum circuit breaker
US10734175B1 (en) High voltage electric power switch with anti-flashover nozzle
EP4089705A1 (en) A medium voltage switching apparatus