Alta-voltaga DC-kontaktoj kutime havas polaritatan distingon
Tio estas eĉ pli vera en aplikeblaj scenaroj kun alta kuranta kaj alta voltago.
Kial ekzistas polaritata distingo
Arkaj karakterizoj
DC-kuro ne havas nultrankon, kio faras arkeksstinguon pli malfacila ol tiu de AC. La polarito (kuranta direkto) povas efiki la streĉadon kaj eksstinguon de la arko.
Interna struktura dizajno
Kelkaj kontaktoj optimizas arkeksstinguajn aparatojn (kiel magnetaj bloviloj kaj permanaj magnetoj) por la kuranta direkto. Reversa kuvo povas konduki al malkresko de la arkeksstinguaj kapabloj.
Elektronikaj helpcirkvitoj
Certaĵ kontaktoj integras elektronikajn arkeksstinguajn aŭ ŝarĝoprevenajn cirkvitojn (ekz., diodoj, RC-cirkvitoj). Malĝusta polarito povas damaĝi ĉi tiujn komponentojn.
Konsekvencoj de inversa konektado
Fiasko de arkeksstinguo: La daŭro de la arko etendiĝas, kio ablasas la kontaktlokojn kaj mallongigas la servoperiodon.
Degradado de performanco: La kontaktrezisteco pligrandigas, kaj la varmproduktado intensiĝas.
Dangera risko: Se inkluzivitaj estas elektronikaj komponentoj (kiel supressantaj diodoj), tio povas kaŭzi kortcirkvitajn aŭ fiaskojn.
Prekaŭzoj por uzo de alta-voltagaj releoj
Eniranta kuvo
Kaŭzoj de eniranta kuvo
Alta-voltagaj DC-releoj ĝenerale uzas en DC-flankaj ĉefcirkvitoj de inversiloj (energikonservado), potencmoduloj (ŝarĝosteloj), elektronikaj regiloj (elektrokariloj) kaj alia equipamento. La DC-flanko de tia equipamento kutime havas kondensilojn, kiuj ludas rolon en energibufro kaj potencoegalaĵo, filtrado de altfrekvencaj harmonoj kaj bruoj, stabiigo de la DC-buskuranto, protektado de potenckomponentoj, kaj plibonigo de la dinamika respondo de la sistemo. Tamen, tio similas al kondensilalŝargo, kiu povas kaŭzi troan voltagdiferencon tra la alta-voltaga DC-releo kaj do induki enirantan kuvo.
Konsekvencoj de eniranta kuvo
La eniranta kuvo povas kaŭzi ke la kontaktlokoj de la alta-voltaga DC-releo klebas. Kiam la spiralo malŝargas, la kontaktlokoj ne povas malfermiĝi kaj estos aŭtomate malfermita post ioma tempo.
La eniranta kuvo povas kaŭzi unudirektan klebanton de la alta-voltaga DC-releo. Kiam la spiralo ŝargas, la releo ne eniras, sed la helpkontaktoj restas fermitaj.
La eniranta kuvo povas kaŭzi nerovengan kontakton de la alta-voltaga DC-releo, reduktante la efektivan kontaktareon, pligrandigante la varmproduktadon, kaj kreante potencialajn sekurecajn danĝerojn.
Lasta interrompo sub ŝargo
Alta-voltagaj DC-kontaktoj frontas pli severajn defiojn dum lasta interrompo sub ŝargo (viva rompo) ol AC-kontaktoj. La ĉefa kaŭzo estas ke DC-kuvo ne havas naturan nultrancon, farante arkeksstinguon malfacila. Jen la klavpunktoj kaj kontraŭmezuroj:
Defioj de lasta interrompo sub ŝargo
Daŭra arko: DC-kuvo ne havas nultrancon, do la arko povas daŭri longe, kondukante al kontaktablaso aŭ eĉ solado.
Alta energieliberigo: Kiam induktaj ŝargoj (kiel motoroj kaj transformiloj) malŝargas, alta induktita voltago produktiĝas, kio povas rompi izolilon aŭ damaĝi equipamenton.
Polarita efiko: Se la kontakto estas dezinita por unudirekta arkeksstinguo, reversa kuvo povas pliigi arkeblon.
Arkeksstinguaj teknologioj de alta-voltagaj DC-kontaktoj
Solvoj por lasta interrompo sub ŝargo
Antaŭŝarĝa cirkvito (komuna en elektrokariloj)
Antaŭ ol la ĉefkontaktoj de la kontakto fermiĝas, antaŭŝarĝa rezisto uzatas por limigi la enirantan kuvo kaj redukti la energion dum rompo.
Helpaj arkeksstinguaj cirkvitoj
RC-snubber cirkvito: Paralele konektita kun la kontaktoj por absorbi induktan energion.
Libera-diode: Provizas kurantan cirkvitan por induktaj ŝargoj (notu la polaritan kombinaĵon).
Metaloksid-varistoro (MOV): Limigas supervoltagon.
Paŝo-post-paŝa rompo
Unue rompu la malgrandkurantajn helpkontaktojn, poste rompu la ĉefkontaktojn (kiel en duobla-kontakta dizajno).
Prekaŭzoj
Kuranta/voltaga limigo: Certigu ke la rompa kuvo ne superas la nombran rompan kapablecon de la kontakto (ekz., 1000V/500A); alie, ĝi povas fiaski.
Polarita kombinaĵo: Se la kontakto estas unudirekta, ĝi devas esti ŝargita en la nominala direkto; alie, la arkeksstinguaj kapabloj malpliiĝos.
Ŝargotipoj:
Resistaj ŝargoj: Pli facile rompeblas (malalta arka energio).
Induktaj ŝargoj: Postulas aldona protektajn cirkvitojn (kiel diodoj).
Kondensilaj ŝargoj: Estu atenta pri eniranta kuvo dum fermado (povas kaŭzi kontaktan adhezion).