не более, чем на 50% от начального значения.
Достоинства мостиковых контактов:
-Двойной разрыв между контактными деталями
-Отсутствие гибких связей между подвижными и неподвижными токоведущими частями.
Недостаток:
-Отсутствует перекатывание и самоочищение, поэтому контакты изготавливают не из меди, а из серебра или металлокерамикинаосновесеребра.
4.5.3. Врубной контакт
Врубные контакты образуются введением плоской контакт-детали между двумя пружинящими деталями (рис.4.10). Применяются в рубильниках, разъединителях, предохранителях и других аппаратах. Контактное нажатие осуществляется за счёт упругих свойств материалов контактдеталей (твёрдо-натянутая медь, специальная бронза). Для увеличения усилия нажатия у врубных контактов на большие токи устанавливают стальные пружины. В высоковольтных аппаратах на большие токи используют врубные контакты клинообразной формы (рис.4.11).
Рис. 4.10 – Врубной контакт
50
4.5.4. Кольцевые контакты
Кольцевые контакты применяют при больших перемещениях подвижного контакта и больших номинальных токах. Они состоят из подвижного контакт–стержня и двух неподвижных контакт–стержней, а также двух роликов, которые зажимают подвижный контакт с помощью контактных пружин (рис.4.12). Подвижный контакт выполнен в виде стержня круглого сечения и имеет поступательное движение. Токосъёмные неподвижные контакты также имеют круглое сечение и соединены с выводом аппарата. Соединение подвижного и неподвижных стержней осуществляется с помощью конусных роликов, которые катятся по поверхности стержней. Число роликов зависит от номинального тока и тока КЗ. Этот контакт для своего перемещения требует небольших усилий и широко применяется в современной аппаратуре высокого напряжения.
51
4.5.5. Стыковой контакт
Стыковые контакты образуются перемещением одной контактдетали в направлении, перпендикулярном поверхности другой контактдетали до первого соприкосновения (рис.4.5.7). Контакты изготавливают из полых труб, сплошных металлических стержней и используют в основном в высоковольтных выключателях. Поверхности контакт-деталей выполняют плоскими или сферическими. Стыковой контакт состоит из неподвижной и подвижной контакт-деталей, гибких связей и контактных пружин.
52
4.5.6. Герметичные контакты
Осуществляют замыкание или размыкание цепи в условиях инертного газа или вакуума. Конструкции контактов могут быть различными. Условное изображение герметичного контакта представлено на
(рис.4.14).
1.Элегазовый выключатель.
Коммутационный аппарат, использующий элегаз (SF6) в качестве среды гашения электрической дуги. Предназначен для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме.
Достоинства:
-возможность применения на все классы напряжений свыше 1кВ;
-быстрота действия;
53
-гашение дуги происходит в замкнутом объёме без выхлопа в атмосферу;
-высокая отключающая способность;
-малый износ дугогасительных контактов;
-бесшумная работа.
Недостатки:
-сложность и дороговизна изготовления;
-высокие требования к качеству элегаза;
-необходимость специальных устройств для наполнения, перекачки
иочистки элегаза;
-относительно высокая стоимость SF6.
2.Вакуумный выключатель.
Высоковольтный выключатель, в котором вакуум служит средой для гашения электрической дуги. Поскольку разряжённый газ обладает электрической прочностью, в десятки раз превышающий прочность воздуха при атмосферном давлении, то при размыкании контактов в вакууме, сразу же после первого прохождения тока в дуге через ноль, изоляция восстанавливается, и дуга вновь не загорается. В момент размыкания контактов в вакуумном промежутке коммутируемый ток инициирует возникновение электрического разряда – вакуумной дуги, существование которой поддерживается за счёт металла, испаряющегося с поверхности контактов в вакуумный промежуток. Плазма, образованная ионизированными парами металла, проводит электрический ток, поэтому ток протекает между контактами до момента его перехода через ноль. В момент перехода тока через ноль дуга гаснет, а оставшиеся пары металла мгно-
54