电力机车电器作业答案

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1、电力机车电器作业答案第一章电器的发热与电动力1.热传导现象的实质是通过具有一定内部能量的物质基本质点间的直接相互作用,使能量从一个质点传递到另一相邻质点。热传导的方向是由较热部分传播;或由发热体向与它接触的物体传播。对流是通过流体(液体与气体)的运动而传递热量。热辐射是发热体的热量以电磁波形式传播能量的过程。2.电器发热的原因有两个方面:一是电流通过导体的电阻损耗所产生的热量;另一方面是由于铁磁体在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗而引起的发热。3.电器温升是指电器温度升高后,其本身温度与周围环境温度之差;所谓最高极限温度就是保证电器的机械强度

2、、导电、导磁性以及介质的绝缘性不受危害的极限温度;从最高极限温度减去最高环境温度即为允许温升值。4.电器的热稳定性是指在一定时间内能承受短路电流的热作用而不发生热损坏的能力。5.电器的电动稳定性就是指当大电流通过电器时,在其产生的电动力作用下,电器有关部件不产生损坏或永久变形的性能。也可以说电器有关部分在电动力作用下不产生损坏或永久变形所能通过的最大电流的能力。第二章电弧及灭弧装置1.当在大气中开断或闭合电压超过10V、电流超过0.5A的电路时,在触头间隙(或称弧隙)中会产生一团温度极高、亮度极强并能导电的气体,称为电弧。2.电弧产生的过程中主要的

3、物理现象有:碰撞游离、热游离、热发射、强电场发射。3.交流电弧与直流电弧不同,交流电流的瞬时值随时间变化,每周期内有两次过零点。电流经过零点时,弧隙的输入能量等于零,电弧温度下降,电弧自然熄灭。而后随着电压和电流的变化,电弧重新燃烧。因此,交流电弧的燃烧,实际上就是电弧的点燃、熄灭周而复始的过程。4.交流电弧过零熄灭后,在孤隙间存在着介质强度恢复过程和弧隙电压恢复过程。5.常用的灭弧装置有:磁吹灭弧装置、灭弧罩、油冷灭弧装置、气吹灭弧装置、横向金属栅片灭弧、真空灭弧装置。6.灭弧罩的作用是让电弧与固体介质相接触,降低电弧温度,从而加速电弧熄灭。第三

4、章触头1.为了保证电器可靠工作,对触头有如下要求:工作可靠;有足够的机械强度;长期通过额定电流时,温升不超过规定值;通过短路电流时,有足够的热稳定性和电动稳定性;有足够抵抗外界腐蚀(如氧化、化学气体腐蚀)的能力;寿命长。2.触头的参数主要有触头的结构尺寸、开距、超程、研距、触头初压力和终压力等。3.触头处于断开位置时,动静触头之间的最小距离s称为触头的开距。4.触头的超程是指触头对完全闭合后,如果将静触头移开,动触头在触头弹簧的作用下继续前移的距离r。5.触头的接触电阻包括收缩电阻和表面膜电阻。触头接触处的表面无论经过多细致的加工处理,从微观角度分

5、析,其表面总是凹凸不平的,它们不是整个面积接触,而是只有若干个突起部分相接触,实际接触面积比视在接触面积小得多,当电流通过实际接触面积时,电流只从接触点上通过,在这些接触点附近,迫使电流线发生收缩。由于有效接触面积小于视在接触面积,由此而产生的附加电阻称为收缩电阻。由于种种原因,在触头的接触表面上覆盖着一层导电性很差的薄膜,例如金属的氧化物、硫化物等,其导电性很差.也可能是落在接触表面上的灰尘、污物或夹在接触面间的油膜、水膜等,由此而形成的附加电阻,称为表面膜电阻。6.影响接触电阻的因素有:接触压力、触头材料、触头表面情况、接触形式及化学腐蚀等。7

6、.减小接触电阻的方法有:增加接触点数目;采用电阻系数小,且不宜氧化或氧化膜电阻较小的材料作为接触导体,或作为接触面的覆盖层;触头在开闭过程中应具有研磨过程,以擦去氧化膜。8.在触头振动过程中,如果最大振幅不大于其弹性变形量,则碰撞后触头不会分离,这样的振动不会产生电弧,对触头无害,因而称之为无害振动。反之,若最大振幅大于其弹性变形量,则碰撞后动静触头分离,形成断开电路的气隙,在触头间产生电弧,严重影响触头寿命,称之为有害振动。9.触头在闭合过程中产生振动的原因有:触头间的碰撞、触头间的电动斥力和衔铁与铁心的碰撞。10.减小触头的电磨损一般可采用两种

7、方法:(1)减小触头开断过程中的磨损.即减小触头在开断时的电弧。(2)减小触头闭合时的磨损触头闭合时的磨损主要是由于触头在闭合过程中的振动所引起的,因此,为了减小触头的电磨损,必须减小触头的机械振动。第四章传动机构1.在电力机车电器上采用的传动装置主要有电磁传动装置和电空传动装置,其次还采用了手动、机械式传动装置,个别采用电动机传动。2.电磁传动装置一般由吸引线圈和磁系统组成。3.按吸引线圈通电的性质,电磁铁可以分为直流电磁铁和交流电磁铁,按吸引线圈与电路的连接方式,电磁铁可以分为并联电磁铁和串联电磁铁,按衔铁的运动方式,电磁铁可以分为直动式电磁铁

8、和转动式电磁铁,按磁路的形状,可以分为开路磁系统和闭路磁系统。4.串联电磁铁的线圈与负载串联,反应的是电流量,其阻抗要求小

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