塑壳断路器电弧分析_MCCB Arc Simulation

       电弧分析是断路器设备的重点与难点,主要考虑流体分析、热分析、电场分析、磁场分析,甚至软件的动网格设置,包含了材料的属性设置,软件的控制过程,求解过程的控制等高度复杂的一个仿真。其应用的重要性在电气行业不言而喻,能够明确而直观的查看电弧的运动过程,进而为灭弧室的设计提供重要的理论依据。本次主要查看是的MCCB电弧运动过程,结果仅供参考。

电弧动态运动过程的温度如下图所示,电弧动态运动过程的横截面温度变化过程参考如下视频

塑壳断路器电弧分析_MCCB Arc Simulation的图1

 温度视频显示高温电弧在0~5ms之间很难进入栅片,持续在动触头和静触头之间燃烧,在实际产品中可能会烧毁触头,导致下一次无法使用,动画结果如下图所示

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温度视频显示高温电弧在5~7ms之间进入栅片,那么电弧电压会升高,电弧持续在栅片之间燃烧,当共给电压过0点的时候,其电弧会熄灭

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2.电弧动态运动过程的电压变化过程参考如下视频

塑壳断路器电弧分析_MCCB Arc Simulation的图4

电压视频显示电弧在0~5ms之间很难进入栅片,持续在动触头和静触头之间燃烧,那么相应的电弧电压升高并不多,这样会导致持续的燃烧,在实际产品中可能会烧毁触头,导致下一次无法使用,动画结果如下图所示

而电弧不能进入栅片的原因有很多,猜测其可能的原因如下几种

1)电流值过小,导致电磁力小,电弧进入栅片困难,在前期稳定燃烧而不进入

2)仿真模型导致电弧产生的高温,然后产生的高压不能够挤压电弧进入,能量不够

3)栅片的电阻率过大

4)空气的电阻率较小,导致空气是良导体,电弧在触头间燃烧

后期电弧进入栅片,其可能原因相对应

1)电流增大,电磁力增大,进入栅片

2)持续的燃烧后,空气温度升高,导致后方的空气压力增大,将电弧推进入

塑壳断路器电弧分析_MCCB Arc Simulation的图5

电压视频显示高温电弧在5~7ms之间进入栅片,电弧电压迅速升高,电弧持续在栅片之间燃烧,在实际产品中,电弧电压升高,那么电流会强制减少,达到限流的目的,当供给电压过0点的时候,其电弧会熄灭

塑壳断路器电弧分析_MCCB Arc Simulation的图6

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专注于电弧仿真的方法研究

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