O sistema de extinción do arco dun interruptor de corrente continua é crucial para o funcionamento seguro do equipo, xa que o arco xerado durante a interrupción da corrente pode danar os contactos e comprometer a aislación.
Nos sistemas de corrente alternada, a corrente pasa naturalmente por cero dúas veces por ciclo, e os interruptores de corrente alternada aproveitan estes puntos de paso por cero para extinguir o arco.
No entanto, os sistemas de corrente continua carecen de pasos naturais por cero da corrente, facendo que a extinción do arco sexa significativamente máis difícil para os interruptores de corrente continua. Polo tanto, os interruptores de corrente continua requiren bobinas de soplado de arco dedicadas ou técnicas de soplado de arco con imanes permanentes para forzar o arco de corrente continua cara ao conducto de arco, onde o arco se divide, estírase e aumenta a súa tensión, levando a un resfriamento rápido e a unha extinción acelerada.
Actualmente, o dispositivo de extinción de arco no equipamento de manobra de corrente continua consiste principalmente en dous compoñentes clave: a bobina de soplado de arco (electroímán) e o controlador.O controlador é principalment responsable de adquirir a sinal de corrente e, cando a corrente alcanza o limiar de funcionamento do dispositivo de soplado magnético, enviar unha sinal de saída para alimentar a bobina electromagnética.
A bobina de soplado de arco (electroímán) xera unha forza mecánica ascendente (forza de Ampère) segundo a corrente de saída do controlador, impulsando o arco cara ao conducto de arco.
Abaixo, centramo-nos en como verificar simplemente, durante a operación e mantemento ou a puesta en marcha de novas liñas, a precisión da polaridade (polos N e S) das bobinas de soplado de arco (electroímans) nos interruptores de entrada e saída de corrente continua configurados na fábrica, asegurando que se produce unha forza ascendente para arrastrar o arco cara ao conducto de arco para unha extinción correcta e eficaz.
I. Armario de Alimentación de Corriente Continua de Entrada
Como determinar a precisión da polaridade do imán: o imán da esquerda debe ser polo N, e o da dereita debe ser polo S.
Como se mostra na figura a seguir: segundo a regra da man esquerda, dado a dirección da corrente (I) e a dirección da forza de Ampère (F) que actúa sobre ela (ascendente), pode determinarse a dirección da densidade de fluxo magnético (B)—que apunta desde o polo N—. Polo tanto, o imán do lado esquerdo do armario de alimentación de entrada debe ser polo N, e o da dereita debe ser polo S.
Aplica unha tensión de nivel milivoltios a través do derivación para activar o dispositivo de soplado magnético. A continuación, trae un imán estándar (con polaridade coñecida) en contacto cos imás no armario de alimentación de entrada. Basándose no principio de que polos semellantes repelen e polos opostos atraen, verifica a corrección da polaridade do imán.
II. Armario de Alimentación de Corriente Continua de Saída
Como determinar a precisión da polaridade do imán: o imán da esquerda debe ser polo S, e o da dereita debe ser polo N.
Como se mostra na figura a seguir: segundo a regra da man esquerda, dado a dirección da corrente (I) e a dirección da forza de Ampère (F) que actúa sobre ela (ascendente), pode determinarse a dirección da densidade de fluxo magnético (B)—que apunta desde o polo N—. Polo tanto, para o armario de alimentación de saída, o imán do lado esquerdo debe ser polo S, e o da dereita debe ser polo N.
Aplica unha tensión de nivel milivoltios a través do derivación para activar o dispositivo de soplado magnético. A continuación, trae un imán estándar en contacto co imán no armario de alimentación de saída. Basándose no principio de que polos semellantes repelen e polos opostos atraen, verifica a corrección da polaridade.
Durante o mantemento rutinario, é esencial que o persoal domine o uso da regra da man esquerda: dado a dirección da corrente e a forza de Ampère (F), determine a dirección da densidade de fluxo magnético (B), para verificar se a orientación dos polos N e S do electroímán é correcta, asegurando unha extinción de arco precisa e eficaz.