电气设备触点电蚀原因及保护方法研究

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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电气设备触点电蚀原因及保护方法研究

李洪壮

东莞市中一合金科技有限公司

摘要:本文主要对电气设备触点“电蚀”的相关原因进行了探究分析,并且根据具体的状况提出了相关保护方式与手段,希望可以为今后的相关研究提供理论参考。

关键词:电气设备;触点;电蚀原因;保护方法

磁力启动器,在交流接触器的操作机构中的辅助触点以及继电器触点,可以简称为“触点”,在整个电力拖动以及继电保护自动控制的装置中,是一个重要的部件,在整个供电系统中有着较为重要的作用与价值。“触点”在实践中的损坏状况,对于供电系统的安全有着直接的影响,严重的甚至会引发一定的安全事故问题,对此在实践中要提升整个保护装置原理的稳定性以及可靠性,保障其计算以及安装操中的正确性,进而在根本上提升整个运行以及维护保养的优质性。

1.“触点“电蚀的主要原因

1.1产品质量的低劣对于触点“电蚀”有着直接的影响。在实践中如果因为弹簧自身的压力不够、缺乏一定的弹性、实际的导电性能较差,在工作中其接触店主高于正常的数值(0.1-0.01Ω)就会导致在其导电过程中出现一定的黏连问题,在断开的时候就会产生一定的跳跃以及“打头”的问题,也就是触点“电蚀”的问题,这是一种因为人为因素导致的故障问题。

1.2启动电流相对较小,实际的电流保持相对较小,在实践中也会导致在其顿开的时候出现跳跃“打火”的问题,这样就就会出现一定的触点“电蚀”问题,这是一种因为人为因素导致的故障问题。

1.3应用不当,在实践中高于触点,就会导致“触点”出现粘连的问题,其整体凹凸不平,继而在其断合操作的时候出现了跳跃状况的“打火”问题,进而就会出现触点“电蚀”的问题以及现象,这是一种因为人为因素导致的故障问题。

1.4维护以及保养工作不妥当,导致灰尘长期的累积,其实际的接触面存在不清洁以及处理不当等问题,就会导致其在断合过程过程中出现跳跃状况的“打火”问题,这就会出现触点“电蚀”的问题以及现象,这是一种因为人为因素导致的故障问题。

1.5控制以及保护原理的相关设计,在实践中因为计算操作以及不足等相关问题的影响,其触点在长期的断合运动操作过程中,加速了其实际的机械磨损状况,这样就会在其不断合的过程中出现了跳跃以及“打火”的问题,进而导致其出现了触点“电蚀”的问题,这是一种因为人为因素导致的故障问题。

1.6在对其进行安装过程中其产品质量与厂家的实际需求不吻合,导致“水平”以及“垂直”度缺乏,在其断合操作的过程中容易出现“打火”问题,进而造成其出现触点“电蚀”的问题,这是一种因为人为因素导致的故障问题。

1.7在工作过程中,其整体环境温度相对过高,导致其空气相对较为潮湿,相关有毒有害物质在实践中导致触点出现一些自然腐蚀、化学腐蚀等相关问题,进而致使整个触点面积呈现凹凸不平或者出现起斑的问题,在其断合的过程中就会出现跳跃“打火”的问题,进而导致其出现“电蚀”现象。

1.8触点在实际的断开性负荷操作的时候,因为电磁感应等相关因素导致其出现了“打火”的问题,进而导致其出现了“电蚀”现象。

也就是说,在实际中通过以上状况分析可以了解,在触点损坏过程中其主要原因多为人为因素导致的,约占整体比例的75%,而自然因素导致约占整体比例的35%左右,对此在实践中要通过科学的方式对其进行系统的保护,只有这样才可以根本上提升其整体质量。

取相应的保护方法,必须从两方面入手。

2.合理选择灭火花电路,有效清除清除“电蚀”问题

“触点”电蚀在实践中有着极大的危害性,对此在实践中要基于触点断开的实际状况,适当的进行灭火花电路的挑选,进而在实践中有效的清除“电蚀”这一现象。

2.1电阻灭火花电路

此种阻容灭火花电路,在实践中就是把L中的相关磁能转化为C中的电能,进而有效的实践火花消除的目标。在实践中相对比较来说,因为C隔断了其仅剩的r时存在的相关泄露电流,这样有效的避免了触电闭合状况之下的r中的能量消耗。同时在另一个角度来说,C属于惯性元件,在实践中其两端电压无法突变,其触点K在其顿开的瞬间其端电压还是通过r对其进行决定。对此在实践中,不可以任意的选取r的数值,如果r相对较小,那么在K闭合操作的过程中就会导致其实际的电容器的放电电流的怎大,就会对触点产生烧蚀影响,如果,r的数值太大其与电阻火花的电路数值相同,在实践中其实际的触点断开瞬间就会高于其实际的允许数值,无法起到其保护的作用与目的。

在实践中当K呈现闭合操作的时候,其两端电压为零的时候,其Km数值相对相对较大,泄露电流在实践中可以有效忽略,在K断开的时候,其两端的电压就会急速的升高,也就是Rm数值就会在短时间内快速的下降,这样就可以有效的保护触点,进而避免出现火花的问题。在实践中两个图中的灭火花效果相同,但是在其E小于100v的时候可以应用图a,如果其数值小于100V的时候,其较长应用b图。此种电路在实践中与阻容电路相对来说线路操作简单,整体重量相对交清,在实践中具有较强的耐冲击性。

结束语:

在实践中“触点”损坏状况对于供电系统的安全有着直接的影响,严重的甚至会导致相关安全事故,对此在实践中我们要提升对控制装置原理可靠性的设置,在实践中要保障其计算以及安装的正确性,进而保障其维护以及保养工作的有效开展,保障控制保护装置的相关部件质量的稳定性、可靠性以及优质性,对此在实践中要对“触点”的损坏原因,进行积极的探究,针对其存在的问题采取相应的措施与手段。

参考文献:

[1]闫永忠.电气设备触点电蚀原因及保护方法[J].电子世界,2013,(12):49-50.

[2]周长安.电气设备触点电蚀原因及保护方法[J].电工技术,1989,(12):14-16.