Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Самоиндукция. Индуктивность. Токи замыкания и размыкания.

Индуктивность, либо коэффициент самоиндукции (от лат. indactio — наведение, возбуждение) — является параметром электрической цепи, определяющий ЭДС самоиндукции, которая наводитсяв цепи при изменении протекающего по ней тока либо (и) ее деформации.

Термином «индуктивность» обозначают еще и катушку самоиндукции, определяющую индуктивные свойства цепи.

Самоиндукция — образование ЭДС индукции в проводящем контуре при изменении в нем силы тока. Самоиндукция была открыта в 1832 году американским ученым Дж. Генри. Независимо от него в 1835 году это явление открыл М. Фарадей.

ЭДС индукции образуется при изменении магнитного потока. Если это изменение вызывается собственным током, то говорят об ЭДС самоиндукции:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута.

где L — индуктивность контура, либо его коэффициент самоиндукции.

Индуктивность — является физической величиной, численно равной ЭДС самоиндукции, которая возникает в контуре с изменением силы тока на 1 А за 1 секунду.

Индуктивность, как и электроемкость, зависима от геометрии проводника — его размеров и формы, но не зависима от силы тока в проводнике. Таким образом, индуктивность прямого провода намного меньше индуктивности того же провода, свернутого в спираль.

Расчеты показывают, что индуктивность описанного выше соленоида в воздухе вычисляют по формуле:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута.

где μ0— магнитная постоянная, N — количество витков соленоида, l — длина соленоида, S — площадь поперечного сечения.

Также, индуктивность зависит от магнитных свойств среды, в которой находится проводник, а именно от его магнитной проницаемости, определяющаяся при помощи формулы:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута.

где L0 — индуктивность контура в вакууме, L — индуктивность контура в однородном веществе, которое заполняет магнитное поле.

Токи замыкания и размыкания.

При каждом включении и выключении тока в цепи наблюдаются так называемые экстратоки самоиндукции (экстратоки замыкания и размы­кания), которые возникают в цепи из-за явления самоиндукции и которые препятс­твуют, согласно правилу Ленца, нарастанию или убыванию тока в цепи.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

На рисунке выше показана схема соединения 2х одинаковых ламп. Одна из них подключена к источнику через резистор R, а другая — последова­тельно соединена с катушкой L с железным сердечником. При замыкании цепи первая лампа вспыхивает почти мгновенно, а вторая — с существенным опозданием. Это вызвано тем, что ЭДС самоиндукции в цепи этой лампы велика, и сила тока не сразу достигает своего максимального значе­ния.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

При размыкании ключа в катушке L образуется ЭДС само­индукции, которая поддерживает первоначальный ток.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

В итоге в момент размыкания через гальванометр течет ток (светлая стрелка), который направлен против начального тока до размыкания (черная стрелка). При этом ЭДС самоиндукции может быть намного больше ЭДС батареи элементов, что будет проявляться в том, что экстраток размыкания будет сильно превышать стационарный ток при замкнутом ключе.

Индуктивность характеризует инерционность цепи по отношению к из­менению в ней тока, и ее можно рассматривать как электродинамический аналог массы тела в механике, являющейся мерой инертности тела. При этом ток I играет роль скорости тела.

Источник

Решебник по физике за 11 класс Мякишев: упражнения 1-15 и лабораторные работы 1-7

Упражнение 2. Задание 3.

Металлическое кольцо может свободно двигаться по сердечнику катушки, включенной в цепь постоянного тока (рис.2.21). Что будет происходить в моменты замыкания и размыкания цепи?

Задача 3(5). Решение.
При замыкании цепи, сила тока в катшук благодаря явлению самоиндукции увеличивается постепенно, плавно увеличивается и магнитный поток через сердечник катушки и через поверхность, ограниченную кольцом. В кольце возникает индукционный ток, поле которого по закону электромагнитной индукции направлено против магнитного поля сердечника. По катушке и кольцу идут токи в разных направлениях. Проводники, по которым токи идут в противоположных направлениях, отталкиваются. Кольца будет отклоняться вправо.

При размыкании цепи кольцо отклоняется влево, так как по кольцу пойдет ток, в том же направлении, что и по катушке. По правилу Ленца, магнитный поток, создаваемый током в кольце, изменяется через сердечник катушки и поверхность, ограниченную кольцом. Так как токи в катушке и кольце идут в одном направлении, то кольцо притягивается катушкой.

Случай замыкания и размыкания цепи эквивалентен поднесению и удалению к кольцу магнита. В первом случае при замыкании цепи возникнет ток (в катушке), направленный против часовой стрелки.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Вектор магнитной индукции данного поля тока направлен влево (правило буравчика). По правилу Ленца, индукционный ток противодействует своим полем данному изменению. Следовательно, вектор магнитной индукции:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

индукционного тока направлен вправо. Поэтому кольцо и катушка подобны двум магнитам, расположенным одинаковыми полюсами друг к другу. Они отталкиваются.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

При размыкании, магнитное поле, направленное вправо, исчезает, и индукционный ток препятствует этому. Векторы магнитной индукции его поля также направлены вправо. Следовательно, кольцо притягивается к катушке.

Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО

Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?

Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже 👇

Вы получите: 🎭 Бесплатные шаблоны «Bezh», «Akvarel», «Gold»

или пишите «Хочу бесплатные шаблоны» в директ Инстаграм @shablonoved.ru

Шаблоны Инстаграм БЕСПЛАТНО

Хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ набор шаблонов для красивого Инстаграма?

Напишите моему чат-помощнику в Telegram ниже 👇

Вы получите: 🎭 Бесплатные шаблоны «Bezh», «Akvarel», «Gold»

Источник

Первый и второй закон коммутации

Электрическая цепь может находиться в различных состояниях. В качестве примера можно привести включённое или выключенное. В моменты, когда цепь переходит из одного в другое, в ней могут происходить достаточно сложные процессы, которые называют переходными. В это время в большинстве случаев за доли секунды происходит перераспределение энергии. Более подробно разобраться в том, как осуществляются эти изменения, поможет знание двух законов коммутации.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Переходные процессы

В процессе работы электрическая цепь основную часть времени находится в установившемся состоянии. Однако при включении, отключении или переключениях оно будет меняться. В это время на протяжении очень краткого промежутка происходят переходные процессы, которые имеют свои особенности.

Для примера можно представить включение или выключение цепи постоянного тока, содержащей катушку индуктивности. В стабильном состоянии самоиндуктивность будет отсутствовать. При включении возникнет электродвижущая сила, препятствующая движению тока.

Однако в момент выключения ЭДС способна резко усилить ток. В некоторых ситуациях это может привести к появлению искры при размыкании электроцепи или другим последствиям. Приведённый пример показывает важность изучения поведения электрической сети во время переходных процессов.

Коммутацией называют замыкание или размыкания ключей, управляющих работой электроцепи. При этом может рассматриваться включение и отключение всей цепи или её отдельных участков.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Законы коммутации

В основном процессы коммутации определяются индуктивными и емкостными характеристиками электроцепи. Законы коммутации устанавливают закономерности их влияния на параметры цепи во время переходных процессов. Их использование позволяет более точно определить нужные характеристики.

Первый закон

Первый закон коммутации характеризует влияние индуктивности. Он утверждает следующее: в любой ветви цепи с катушкой в момент, когда начинается коммутация, сила тока и магнитный поток начинают изменяться с тех величин, которые были в предыдущий момент.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Для доказательства этого утверждения используется второй закон Кирхгофа. Как известно, он говорит о том, что сумма падений напряжений на замкнутом участке цепи равна нулю.

В рассматриваемой ситуации можно использовать следующую формулу:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

В приведённом выражении второе слагаемое представляет электродвижущую силу, создаваемую во время переходных процессов индуктивностью. Если допустить скачкообразное изменение тока, то это слагаемое станет равно бесконечности, что невозможно. Таким образом, отсюда следует истинность первого закона коммутации.

Второй закон

Второй закон коммутации относится к участкам электроцепи с ёмкостью. При выполнении коммутации напряжение и величина заряда на обкладках конденсатора начинает изменяться непосредственно с тех значений, которые были в последний момент перед началом переходного процесса.

Для доказательства истинности данного утверждения можно рассмотреть следующую электрическую цепь.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Для доказательства необходимо использовать второй закон Кирхгофа, который в рассматриваемом случае примет следующий вид:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Производная напряжения, которая присутствует в формуле, не может быть равна бесконечности. Однако это становится возможным при скачкообразном изменении напряжения, что доказывает справедливость второго закона коммутации.

В общем виде оба закона могут быть записаны следующими выражениями:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Надо заметить, что законы корректной коммутации никак не ограничивают характер изменения емкостных токов или индуктивных напряжений. Эти параметры могут изменяться произвольно, в том числе и скачкообразно.

Видео по теме

Источник

Короткое замыкание

Что такое короткое замыкание

Короткое замыкание (КЗ, англ. short curcuit) — незапланированное соединение точек цепи с различными потенциалами друг с другом или с другими электрическими цепями через пренебрежимо малое сопротивление. При этом образуется сверхток, значения которого на порядки превышают предусмотренные нормальными условиями работы.

Определение КЗ из «Элементарного учебника физики» Ландсберга

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

В результате короткого замыкания выходит из строя электрооборудование, происходят возгорания. О самых разрушительных последствиях коротких замыканий мы регулярно узнаем из новостных рубрик «Чрезвычайные происшествия». Что же именно происходит при КЗ? В результате чего они появляются? Какими могут быть последствия? Давайте рассмотрим подробнее эти и другие вопросы в приведенной ниже статье.

Как образуется короткое замыкание

Как мы помним из учебника физики за 8 класс, закон Ома для участка цепи определяется по формуле:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

I — сила тока в цепи, А

R — сопротивление, Ом

Давайте рассмотрим вот такую схему

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Если мы подключим настольную лампу EL к источнику тока Bat и замкнем ключ SA, то вольфрамовая нить лампы начнет разогреваться под тепловым воздействием тока. В этом случае значительная часть электрической энергии преобразуется в световую и тепловую.

А теперь покончим с лирическими отступлениями и замкнем два провода, которые идут на лампочку, через толстый провод AВ

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Что будет дальше, если мы замкнем контакты ключа SA?

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

В результате ток пойдет по укороченному пути, минуя нагрузку. Короткий путь в данном случае и есть провод AB. Сопротивление провода АВ близко к нулю. В результате наша схема преобразуется в делитель тока. Согласно правилу делителя тока, если нагрузки соединены параллельно, то через нагрузку с меньшим сопротивлением побежит большая сила тока, а через нагрузку с большим значением сопротивления — меньшая сила тока. Так как провод АВ обладает почти нулевым сопротивлением, то через него потечет большая сила тока, согласно опять же закону Ома:

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Как я уже сказал, в режиме КЗ сила тока достигает критических значений, превышающих допустимые для данной цепи.

Закон Джоуля-Ленца

Согласно закону Джоуля-Ленца, тепловое действие тока прямо пропорционально квадрату силы тока на данном участке электрической цепи

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

I — сила тока в этой цепи, А

Rн — сопротивление нагрузки, Ом

Это означает, что на проводе AB будет выделяться бешеное количество теплоты. Провод резко нагреется от температуры, а потом и сгорит. Все зависит от мощности источника питания.

То есть, если ток при коротком замыкании возрастет в 20 раз, то количество выделяющейся при этом теплоты — примерно в 400 раз! Вот почему бывшая еще мгновение назад мирной электроэнергия превращается в настоящее стихийное бедствие: горит проводка, расплавленный металл проводов поджигает находящиеся рядом предметы, возникают пожары.

Существуют еще запланированные и контролируемые КЗ, а также специальное замыкающее оборудование. Например, сварочные аппараты работают как раз на контролируемом КЗ, где требуется большая сила тока для плавки металла.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Основные причины короткого замыкания

Все многообразие причин возникновения коротких замыканий можно свести к следующим:

Нарушение изоляции вызывается как естественным износом, так и внешним вмешательством. Естественное старение элементов электросети ускоряется за счет длительного теплового воздействия тока (тепловое старение изоляции), агрессивных химических сред.

Внешние воздействия могут быть вызваны грызунами, насекомыми и другими животными. Сюда же относится и человеческий фактор. Это может быть «кривой» электромонтаж, либо несоблюдение техники электробезопасности.

Намного чаще короткое замыкание вызывается перегрузкой сети из-за подключения большого количества потребителей тока. Так, если совокупная мощность одновременно включенных в бытовую сеть электроприборов превышает допустимую нагрузку на проводку, с большой вероятностью произойдет короткое замыкание, так как сила тока в такой цепи начинает превышать допустимое значение. Такое явление можно часто наблюдать в домах со старой проводкой, где провода чаще всего алюминиевые и не рассчитаны на современные мощные электроприборы.

Ток короткого замыкания

Сверхток, образующийся в результате КЗ, называется током короткого замыкания. Как только произошло короткое замыкание в цепи, ток короткого замыкания достигает максимальных значений. После того, как провода начнут греться и плавиться, ток короткого замыкания идет на спад, так как сопротивление проводов в при нагреве возрастает.

Для источников ЭДС ток короткого замыкания может быть вычислен по формуле

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Iкз — это ток короткого замыкания, А

E — ЭДС источника питания, В

Rвнутр. — внутреннее сопротивление источника ЭДС, Ом

Более подробно про ЭДС и внутреннее сопротивление читайте здесь.

Ниже на рисунке как раз изображен такой источник ЭДС в виде автомобильного аккумулятора с замкнутыми клеммами

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Внутреннее сопротивление автомобильного аккумулятора может достигать значений в доли Ома. Теперь представьте, какой ток короткого замыкания будет течь через проводник, если закоротить им клеммы аккумулятора. Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от многих факторов. Возьмем среднее значение Rвнутр = 0,1 Ом. Тогда ток короткого замыкания будет равен Iкз =E/Rвнутр. = 12/0,1=120 Ампер. Это очень большое значение.

Виды коротких замыканий

В цепи постоянного тока

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

В цепи переменного тока

Трехфазное замыкание

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Это когда три фазных провода коротнули между собой.

Трехфазное на землю

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Здесь все три фазы соединены между собой, да еще и замкнуты на землю

Двухфазное

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

В этом случае любые две фазы замкнуты между собой

Двухфазное на землю

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Любые две фазы замкнуты между собой, да еще и замкнуты на землю

Однофазное на землю

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Однофазное на ноль

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Эти две ситуации чаще всего бывают в ваших квартирах и домах, так как к простым потребителям идет два провода: фаза и ноль.

В трехфазных сетях наиболее часто происходит однофазное замыкание на землю — 60-70% всех коротких замыканий. Двухфазные КЗ составляют 20-25%. Двойное замыкание фаз на землю происходит в электросетях с изолированной нейтралью и составляет 10-15% всех случаев. До 3-5% занимают трехфазные КЗ, при которых происходит нарушение изоляции между всеми тремя фазами.

В электрических двигателях короткое замыкание чаще всего возникает между обмотками двигателя и его корпусом.

Последствия короткого замыкания

Во время КЗ температура в зоне контакта возрастает до нескольких тысяч градусов. Помимо воспламенения изоляции, расплавления и механических повреждений выключателей и розеток и возгорания проводки, следствием замыкания может стать выход из строя компьютерного и телекоммуникационного оборудования и линий связи, которые находятся рядом, вследствие сильного электромагнитного воздействия.

Но падение напряжения и выход из строя оборудования — не самое опасное последствие. Нередко короткие замыкания становятся причиной разрушительных пожаров, зачастую с человеческими жертвами и огромными экономическими потерями.

Из-за удаленности и большого сопротивления до места замыкания защитное оборудование может не сработать. Бывают ситуации, когда ток недостаточен для срабатывания защиты и отключения напряжения, но в месте КЗ его вполне хватает для расплавления проводов и возникновения источников возгорания. Поэтому, токи коротких замыканий очень важны для расчетов аварийных режимов работы.

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Меры, исключающие короткое замыкание

Еще на заре развития электротехники появились плавкие предохранители. Принцип действия подобной защиты очень прост: под влиянием теплового действия тока предохранитель разрушается, тем самым размыкая цепь. Предохранители наиболее часто используются в бытовых электросетях и бытовых электроприборах, электрическом оборудовании транспортных средств и промышленном электрооборудовании до 1000 В. Встречаются они и в цепях с высоковольтным оборудованием.

Вот такие предохранители используются в цепях с малыми токами

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

вот такие плавкие предохранители вы можете увидеть в автомобилях

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

А вот эти большие предохранители используются в промышленности, и они уже рассчитаны на очень большие значения токов

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Более сложную конструкцию имеют автоматические выключатели, оснащенные электромагнитными и/или тепловыми датчиками. Ниже на фото однофазный автоматический выключатель, а справа — трехфазный

Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Смотреть картинку Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Картинка про Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута. Фото Что будет происходить в момент замыкания цепи что происходит пока цепь замкнута

Их принцип действия основан на размыкании цепи при превышении допустимых значений силы тока.

В быту мы чаще всего сталкиваемся со следующими устройствами защиты электросети:

Все вышеперечисленное защитное оборудование относится к устройствам вторичной защиты, действующим по инерционному принципу. На вводе бытовых электросетей наиболее часто устанавливаются автоматические защитные устройства, действующие по адаптивному принципу. Такие устройства можно увидеть возле счетчиков электроэнергии квартир, коттеджей, офисов.

В высоковольтных сетях защита чаще обеспечивается:

Большинства коротких замыканий можно избежать, если устранить основные причины их возникновения: своевременно ремонтировать или заменять изношенное оборудование, исключить вредные воздействия человека. Не допускать неправильных действий при монтажных и ремонтных работах, соблюдать СНИПы и правила техники безопасности.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *