Аркагасната система на DC превключувач е критична за сигурната работа на опремата, бидејќи аркот што се генерира при прекинувањето на струјата може да повреди контактите и да компромитира изолацијата.
Во AC системите, струјата природно минува низ нула два пати по циклус, и AC превключувачите вешто се користат од овие точки на нулто пресекување за угашување на аркот.
Меѓутоа, DC системите немаат природни нулти пресекувања на струјата, што прави угашувањето на аркот значително поголемо предизвици за DC превключувачите. Затоа, DC превключувачите бараат специјални магнетни згасувачки спиралки или техники на постояномагнетно угашување на аркот за да силно го привлечат DC аркот во аркагасната канала, каде што аркот се дели, проширува и се зголемува напонот, што доведува до брзо хладење и убрзано угашување.
Тренутно, аркагасната опрема во DC превключувачите главно се состои од две клучни компоненти: магнетна згасувачка спиралка (електромагнет) и контролер.Контролерот првенствено е одговорен за собирање на сигналот на струјата и, кога струјата достигне работната граница на магнетната згасувачка опрема, испраќа излезен сигнал за подесување на електромагнетната спиралка.
Магнетната згасувачка спиралка (електромагнет) генерира механичка сила нагоре (сила Ампер) според струјата која ја испраќа контролерот, водечки аркот во аркагасната канала.
Подолу, фокусираме се на тоа како едноставно да се верификува, во време на работа & одржување или пускане на нови линии, точноста на поларитетот (N и S пол) на магнетните згасувачки спиралки (електромагнети) во DC входни и изходни превключувачи како што се поставени во фабрика, осигурувајќи дека се произведува нагорна сила за повлачување на аркот во аркагасната канала за точна и ефективна згаснување на аркот.
I. DC входен распределбен шкаф
Како да се одреди точноста на поларитетот на магнетот: магнетот на левата страна треба да е N-пол, а онаа на десната страна треба да е S-пол.
Како што е прикажано на следната слика: според правилото на левата рака, дадена насока на струјата (I) и насока на силата Ампер (F) која делува на неа (нагоре), може да се одреди насоката на густината на магнетната индукција (B)—која сочи од N-полот. Затоа, магнетот на левата страна на входниот распределбен шкаф треба да е N-пол, а онаа на десната страна треба да е S-пол.
Применете милливолтска напона над шунтот за активирање на магнетната згасувачка опрема. Потоа, донесете стандарден магнет (со познат поларитет) во контакт со магнетите во входниот распределбен шкаф. Според принципот дека истите полови се отдалечуваат а противните се привлекуваат, верификувајте точноста на поларитетот на магнетот.
II. DC изходен распределбен шкаф
Како да се одреди точноста на поларитетот на магнетот: магнетот на левата страна треба да е S-пол, а онаа на десната страна треба да е N-пол.
Како што е прикажано на следната слика: според правилото на левата рака, дадена насока на струјата (I) и насока на силата Ампер (F) која делува на неа (нагоре), може да се одреди насоката на густината на магнетната индукција (B)—која сочи од N-полот. Затоа, за изходниот распределбен шкаф, магнетот на левата страна треба да е S-пол, а онаа на десната страна треба да е N-пол.
Применете милливолтска напона над шунтот за активирање на магнетната згасувачка опрема. Потоа, донесете стандарден магнет во контакт со магнетот во изходниот распределбен шкаф. Според принципот дека истите полови се отдалечуваат а противните се привлекуваат, верификувајте точноста на поларитетот.
Во текот на рутинското одржување, е суштинско за персоналот да ја оvlадее употребата на правилото на левата рака: дадена насока на струјата и силата Ампер (F), да се одреди насоката на густината на магнетната индукција (B), за да се верификува дали ориентацијата на N и S полот на електромагнетот е точна, осигурувајќи точна и ефективна згаснување на аркот.