Аркы ақырындау теориясы деген не?
Аркы ақырындау теориясының анықтамасы
Аркы ақырындау теориясы - бұл схема қосылыстары ашылған кезде пайда болатын электр арктерді тоқтату процесі.
Аркы ақырындау әдістері
Екі негізгі әдіс бар: жоғары терезе әдісі, ол токтың нөлге әкелуімен терезені арттыру, және төмен терезе әдісі, ол AC токтың табиғи нөл нүктесін қолданады.
Қайта жарылу напрямі
Қайта жарылу напрямі - бұл арк ақырыландырылған моментте автоматтың контакттары арасындагы напрямі.
Энергия балансы теориясы
Автоматтың контакттары ашылған кезде, қайта жарылу напрямі нөлге тең, сондықтан жылу жасалмайды. Толығымен ашылған кезде, терезе шексіздікке ұрай, да жылу жасалмайды. Сондықтан, ең көп жылу алардың арасында жасалады. Энергия балансы теориясына сәйкес, егер контакттар арасында жылу жоюы жылу жасалуынан тез болса, аркты суыту, ұзындырау және бөлу арқылы ақырылануы мүмкін.
Напрямі жарысу теориясы
Арк - бұл автоматтың контакттары арасындағы аралықтың ионизациясына байланысты. Демек, бастапқы кезде, контакттар жабылған кезде, терезе өте кішкентай болады. Контакттар бөлінетін кезде терезе артады. Егер бастапқы кезде иондарды қайта біріктіріп, нейтралдық молекулаларға айналдырсақ немесе изоляциян ионизациядан тез енгісе, аркты ақырылауға болады. Нөл токтың ионизациясы қайта жарылу напряміне байланысты болады.

Қайта жарылу напрямі үшін формуланы анықтайық. Жетістіксіз же идеалды жүйе үшін:
Мұнда, v - қайта жарылу напрямі.
V - ақырындау моментіндегі напрямінің мәні.
L және C - сериялық индуктор мен шунттап қойылған конденсатор, дефекттік нүктеге дейін.
Демек, L және C өнімінің мәні аз болғанша, қайта жарылу напрямі үлкен болады.
v-тің уақытқа байланысты өзгеруі төмендегі графикте көрсетілген:
Енді практикалық жүйені қарастырайық, немесе жүйеде шектеулі жетістік болған деп есептейік. Төмендегі суретте көрсетілгендей, бұл жағдайда қайта жарылу напрямі бірнеше шектеулі терезенің қатынасына байланысты азайады. Мұнда, ток напрямінен 90 градусқа (градусы) қалыптасқан деп есептеледі. Бірақ практикалық жағдайда, бұл бұрыш циклдегі дефекттік моментке байланысты өзгереді.
Арк напрямінің тағы бір әсерін қарастырайық, егер арк напрямі жүйеге енгізілсе, қайта жарылу напрямі өседі. Бірақ бұл арк напрямінің басқа әсерімен компенсацияланады, ол токтың жүгірісіне қарсы және токтың фазасын өзгертеді, сондықтан ток напрямімен бірге фазада болады. Сондықтан, напрямі нөлге қатысты болғанда, ток максималды мәнде болмайды.

Қайта жарылу напрямінің өсу жылдамдығы (RRRV)
Бұл - қайта жарылу напрямінің максималды мәнінің өсу уақытына байланысты қатынасы. Бұл параметрдің маңыздылығы, егер контакттар арасында қалыптасқан диэлектрикалық құбылыс RRRV-ден үлкен болса, онда арк ақырыланады.