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什么是電弧

來源:懂視網 責編:小OO 時間:2020-03-16 02:36:52
導讀什么是電弧,電弧電弧當用開關電器斷開電流時,如果電路電壓不低于10—20伏,電流不小于80~100mA,電器的觸頭間便會產生電唬電弧是高溫高導電率的游離氣體,它不僅對觸頭有很大的破壞作用,而且使斷開電路的時間延長。因此,在了解開關電器的結構和工作情電弧是一種氣體放電現象,電流通過某些絕緣介質所產生的瞬間火花。電弧是一種自持氣體導電,其大多數載流子為一次電子發射所產生的電

電弧 電弧當用開關電器斷開電流時,如果電路電壓不低于10—20伏,電流不小于80~100mA,電器的觸頭間便會產生電唬 電弧是高溫高導電率的游離氣體,它不僅對觸頭有很大的破壞作用,而且使斷開電路的時間延長。 因此,在了解開關電器的結構和工作情

電弧是一種氣體放電現象,電流通過某些絕緣介質所產生的瞬間火花。電弧是一種自持氣體導電,其大多數載流子為一次電子發射所產生的電子。

焊接電弧是一種強烈的持久的氣體放電現象。 在這種氣體放電過程中產生大量的熱能和強烈的光輝。通常, 氣體是不導電的,但是在一定的電場和溫度條件下, 可以使氣體離解而導電。焊接電弧就是在一定的電場作用下, 將電弧空間的氣體介質電離, 使

電弧有這樣幾個特點:導電性強、能量集中、溫度高、亮度大、質量輕、易變性等。也是因為它的特點,我們將電弧運用到生活當中,比如作為強光源如弧光燈,紫外線源如太陽燈或強熱源如電弧爐。但是電弧是高溫高導電的游離氣體,它不僅對觸頭有很大的破壞作用,而且使斷開電路的時間延長。

定義:由焊接電源供給的,在兩極間產生強烈而持久的氣體放電現象—叫電唬 分類: 〈1〉按電流種類可分為:交流電虎直流電弧和脈沖電唬 〈2〉按電弧的狀態可分為:自由電弧和壓縮電弧(如等離子弧)。 〈3〉按電極材料可分為:熔化極電弧和不熔化

電弧是如何產生的呢?在觸頭開始分離時,作用在它們之間的接觸壓力將減少,接觸面積也縮小,接觸電阻和觸頭中放出的熱量就增加。熱量集中在很小的體積中,金屬被加熱到高溫而熔化。在觸頭之間形成液態金屬橋,最后金屬橋被拉開,在觸頭之間形成過渡的或穩定的電弧。如果放電是穩定的,就是所謂的開斷電弧。放電穩定性與很多因素有關,如在開斷的的電流、觸頭電路的特性、觸頭分離的速度等。為了使電弧點燃,某一最低電流值是必需的。

電灼傷 觸電是指人體接觸或接近帶電體后,電流對人體造成的傷害。觸電有兩種類型,即電擊和電傷。 電擊是指電流通過人體內部,破壞人體內部組織,影響呼吸系統、心臟及神經系統的正常功能,甚至危及生命。 電傷是指電流的熱效應、化學效應、機

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電弧焊的原理是什么?

利用電弧放電(俗稱電弧燃燒)所產生的熱量將焊條與工件互相熔化并在冷凝后形成焊縫,從而獲得牢固接頭的焊接過程。以電弧作為熱源,利用空氣放電的物理現象,將電能轉換為焊接所需的熱能和機械能,從而達到連接金屬的目的。

氣體放電中最強烈的一種自持放電。當電源提供較大功率的電能時,若極間電壓不高(約幾十伏),兩極間氣體或金屬蒸氣中可持續通過較強的電流(幾安至幾十安),并發出強烈的光輝,產生高溫(幾千至上萬度),這就是電弧放電。電弧是一種常見的熱等離子體(見等離子體應用)。

因為電焊機的電壓比較低,空載時電焊機的電壓是50伏左右,焊接時電焊機的電壓是25伏左右。人體干燥皮膚電阻和50多伏的電壓相比,還算阻值大,電壓不會穿透皮膚,所以就不會電人。

擴展資料:

使用注意事項

1、焊接處10米以內不得有可燃物、易燃物,工作地點通道寬度應大于1米。高空作業更應注意火花的飛向。

2、儲放易燃易爆的容器未經清洗嚴禁焊接。在此情況下,首先要把殘剩的油除盡,排除可燃氣體,在確認沒有爆炸的危險性之后才可以焊接。如使用氣體探測器檢查將更加安全。

3、焊接管子、容器時,必須把孔蓋,閥門打開。

4、保證焊接設備、橡皮絕緣電纜的連接部分無松散的現象,破損部分絕緣良好,防止漏電和過熱。

5、嚴禁將易燃易爆管道作焊接回路使用。

參考資料來源:百度百科-電弧焊

電弧電流的本質是什么

電暈 在110kV以上的變電所和線路上,時常能聽到“陛哩”的放電聲和淡藍色的光環,這就是電暈。

長期以來,電暈被默認是“永不消失的”,電暈真的永不消失嗎?

電暈的產生是因為不平滑的導體產生不均勻的電場,在不均勻的電場周圍曲率半徑小的電極附近當電壓升高到一定值時,由于空氣游離就會發生放電,形成電暈。因為在電暈的外圍電場很弱,不發生碰撞游離,電暈外圍帶電粒子基本都是電離子,這些離子便形成了電暈放電電流。簡單地說,曲率半徑小的導體電極對空氣放電,便產生了電暈。

高壓電機定子繞組在通風槽口及直線出槽口處、繞組端部電場集中,當局部位置場強達到一定數值時,氣體發生局部電離,在電離處出現藍色熒光,這即是電暈現象。電暈產生熱效應和臭氧、氦的氧化物,使線圈內局部溫度升高,導致膠粘劑變質、碳化,股線絕緣和云母變白,進而使股線松散、短路,絕緣老化。

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高壓電機定于線困在通風槽口及出槽口處,其絕緣表面的電場分布是極不均勻的。當局部場強達到一定數值時,氣體發生局部游離,在電窩處出現藍色暈光,產生電暈。電暈的發生伴隨著熱、奧、氧、氮的氧化物的產生,這些對電機絕緣都是極其有害的。另外由于熱固性絕緣表面與槽壁接觸不良或不穩定時,在電磁振動的作用下,將引起槽內間隙火花放電。這種火花放電造成的局部溫升將使絕緣表面受到嚴重侵蝕。這一切都將對電機絕緣造成極大的損害。

為了有效的消除這種電暈現象,正確地確定防暈結構參數和選用良好的防暈材料是十分重要的。

電弧 定義:由焊接電源供給的,在兩極間產生強烈而持久的氣體放電現象—叫電弧。

分類:

〈1〉按電流種類可分為:交流電弧、直流電弧和脈沖電弧。

〈2〉按電弧的狀態可分為:自由電弧和壓縮電弧(如等離子弧)。

〈3〉按電極材料可分為:熔化極電弧和不熔化極電弧。

作用:電弧是高溫高導電率的游離氣體,它不僅對觸頭有很大的破壞作用,而且使斷開電路的時間延長。

產生:電弧當用開關電器斷開電流時,如果電路電壓不低于10—20伏,電流不小于80~100mA,電器的觸頭間便會產生電弧。

因此,在了解開關電器的結構和工作情況之前,首先來看看其是如何產生和熄滅的。

電弧的形成是觸頭間中性質子(分子和原子)被游離的過程。開關觸頭分離時,觸頭間距離很小,電場強度E很高(E = U/d)。當電場強度超過3×10---6---V/m時,陰極表面的電子就會被電場力拉出而形成觸頭空間的自由電子。這種游離方式稱為:強電場發射。

從陰極表面發射出來的自由電子和觸頭間原有的少數電子,在電場力的作用下向陽極作加速運動,途中不斷地和中性質點相碰撞。只要電子的運動速度v足夠高,電子的動能A = mv2足夠大,就可能從中性質子中打出電子,形成自由電子和正離子。這種現象稱為碰撞游離。新形成的自由電子也向陽極作加速運動,同樣地會與中性質點碰撞而發生游離。碰撞游離連續進行的結果是觸頭間充滿了電子和正離子,具有很大的電導;在外加電壓下,介質被擊穿而產生電弧,電路再次被導通。

觸頭間電弧燃燒的間隙稱為弧隙。電弧形成后,弧隙間的高溫使陰極表面的電子獲得足夠的能量而向外發射,形成熱電場發射。同時在高溫的作用下(電弧中心部分維持的溫度可達10000℃以上),氣體中性質點的不規則熱運動速度增加。當具有足夠動能的中性質點相互碰撞時,將被游離而形成電子和正離子,這種現象稱為熱游離。

隨著觸頭分開的距離增大,觸頭間的電場強度E逐漸減小,這時電弧的燃燒主要是依靠熱游離維持的。

在開關電器的觸頭間,發生游離過程的同時,還發生著使帶電質點減少的去游離過程。

用途:電弧可作為強光源如弧光燈,紫外線源如太陽燈或強熱源如電弧爐。

什么是電弧爐

電弧爐:

電弧爐(electric arc furnace)利用電極電弧產生的高溫熔煉礦石和金屬的電爐。氣體放電形成電弧時能量很集中,弧區溫度在3000℃以上。對于熔煉金屬,電弧爐比其他煉鋼爐工藝靈活性大,能有效地除去硫、磷等雜質,爐溫容易控制,設備占地面積小,適于優質合金鋼的熔煉。

通過金屬電極或非金屬電極產生電弧加熱的工業爐叫做電弧爐。電弧爐按電弧形式可分為三相電弧爐、自耗電弧爐、單相電弧爐和電阻電弧爐等類型。電弧煉鋼爐的爐體由爐蓋、爐門、出鋼槽和爐身組成,爐底和爐壁用堿性耐火材料或酸性耐火材料砌筑。電弧煉鋼爐按每噸爐容量所配變壓器容量的多少分為普通功率電弧爐、高功率電弧爐和超高功率電弧爐。電弧爐煉鋼是通過石墨電極向電弧煉鋼爐內輸入電能,以電極端部和爐料之間發生的電弧為熱源進行煉鋼。電弧爐以電能為熱源,可調整爐內氣氛,對熔煉含有易氧化元素較多的鋼種極為有利 。 電弧爐煉鋼發明后不久,就用于冶煉合金鋼,并得到較大的發展。

隨著電弧爐設備的改進以及冶煉技術的提高,電力工業的發展,電弧爐煉鋼的成本不斷下降,現在電弧爐煉鋼不但用于生產合金鋼,而且大量用來生產普通碳素鋼,其產量在主要工業國家鋼總產量中的比重,不斷上升。

什么是電弧長度?

電弧長度是指鎢極末端到工件之間的距離。 焊接電弧過長,焊縫容易產生未焊透或氧化,焊縫增寬,熔深減小,所以應盡量保持短弧焊接。

電弧是什么?

電弧或弧光是氣體放電的一種形式。在正常狀態下,氣體具有良好的電氣絕緣性能,但當在氣體間隙的兩端加上足夠大的電場時,就可以引起電流通過氣體,這種現象稱為放電。放電現象與氣體的種類和壓力、電極的材料和幾何形狀、兩級間隔離以及回間隙兩端的電壓等因素有關。

電弧是氣體自身放電的一種形式,并且可以認為是放電的最終形式。

那么,電弧為什么會具有極高的溫度呢?

電弧的溫度具有普遍的意義,在電弧產生中,可能在幾個微秒的時間內達到大約4000~5000K的高溫。

電場是電弧放電的電能基本來源,在電場作用下,電子和離子得到加速和能量,因而溫度上升,得到加速的電子與中性分子撞擊,困此使分子的振蕩運動加強,互撞頻繁而使氣體的溫度增高;加速的電子也與原子撞擊而使原子激發,由于受激發原子撞擊次數的增加,它們的溫度也上升。這個過程是在高強度、瞬間完成的,因此致使電弧具有上述極高的溫度。

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