In het voedingssysteem spelen hoogspanningscontactoren met directe stroom een cruciale rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het verbinden en loskoppelen van het circuit in het hoogspannings DC-circuit. Wanneer de contactor echter het hoogspannings-DC-circuit loskoppelt, wordt een continue boog vaak gegenereerd vanwege de onmiddellijke onderbreking van de stroom. Het bestaan van de boog zal niet alleen ernstige thermische schade aan de contacten en de interne structuur van de contactor veroorzaken, maar kan ook veiligheidsrisico's veroorzaken, zoals kortsluiting en brand, waardoor de stabiele werking van het stroomsysteem ernstig wordt beïnvloed. Daarom, om ervoor te zorgen dat de hoogspanningscontactor geen continue boog genereert bij het loskoppelen van het circuit, hebben ingenieurs een verscheidenheid aan efficiënte boogmechanismen ontworpen.
1. Mechanische boogd blikkende methode
De mechanische boogmethode is een van de meest gebruikte boogd blikkende methoden in Hoogspanning Direct stroom contactoren . Het verandert vooral de vorm en het pad van de boog door fysieke middelen om het doel te bereiken om de boog te blussen.
Magnetische uitblazende boogd blikken: magnetische uitblazende boogd blussen is een methode voor het gebruik van een magnetisch veld om een kracht op de boog te genereren. In een hoogspanningscontactor met directe spanning, wanneer de contacten gescheiden en een boog worden gegenereerd, wordt een sterk magnetisch veld gegenereerd door een ingebouwd magnetisch veldgenererend apparaat. Dit magnetische veld zal een snel bewegende kracht produceren langs een specifiek pad op de boog, waardoor de boog zich snel verlengt en afkoelt onder de werking van het magnetische veld. Het oppervlak van de langwerpige boog neemt toe, de warmteafvoersnelheid wordt versneld en de boog -temperatuur daalt snel, waardoor het effect wordt bereikt van het blussen van de boog. De magnetische blowout -blusmethode heeft de kenmerken van sterk aanpassingsvermogen en een goed blussen van de boog, en is geschikt voor een verscheidenheid aan stromen en omgevingscondities.
Grid Arc Bluffabing: rasterboog blussen belemmert de ontwikkeling van de boog door een metalen rooster tussen de contacten te zetten. Wanneer de boog wordt gegenereerd, gaat deze door het raster. Vanwege de obstructie van het rooster is de boog verdeeld in meerdere kleine segmenten tijdens het kruisingsproces en wordt de boogenergie verspreid. Tegelijkertijd zorgt het koeleffect van het rooster ervoor dat de boogtemperatuur snel daalt en de boog wordt snel gedoofd. De rasterboogd blussen heeft een eenvoudige structuur en is gemakkelijk te onderhouden. Het is een van de veelgebruikte boogdisplanmethoden voor contactpersonen met directe spanning.
Spring Boog Dovending: Spring Arc Depinguizing gebruikt de elastische kracht van de veer om de boog te verlengen, zodat de boogwarmte geleidelijk wordt verdwenen. Aangezien het effect van springboogring echter relatief slecht is en het gemakkelijk is om de boog te herstellen, wordt het meestal gebruikt in combinatie met andere boogmethoden. Bij hoogspanningscontactoren met een hoog spanning wordt het blussen van de lente meestal gebruikt als een hulpmethode voor een hulpboog om het blussen van de boog verder te verbeteren.
Luchtblazende boog blussen: luchtblaasboog blussen maakt gebruik van perslucht of andere gassen om de boog te blazen om de hitte van de boog snel te verdrijven. Deze methode is geschikt voor laagspannings- en lage stroom gelegenheden. In hoogspanningscontactoren met directe spanning wordt het bloeiende boog van luchtwegen meestal gebruikt als een boogdisplanmethode in speciale gelegenheden en de gasbron moet regelmatig worden gehandhaafd.
2. Andere boogd blikkende mechanismen
Naast mechanische boogmethoden, gebruiken hoogspanningscontactoren met directe spanning ook een verscheidenheid aan andere boogmechanismen, zoals vacuümboogd blussen en gasmediumboogdebogen. Vacuümboog dooft het circuit los in een vacuümomgeving en gebruikt de isolatie -eigenschappen van het vacuüm om de boog te blussen. Gasmedium boogdoven maakt gebruik van de isolatie en boogeigenschappen van specifieke gassen (zoals SF6) om de boog te blussen. Deze boogmechanismen worden ook op grote schaal gebruikt in hoogspanningscontactoren.