{"id":1084,"date":"2025-03-11T16:51:13","date_gmt":"2025-03-11T08:51:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.qbkg.com\/?p=1084"},"modified":"2025-03-14T11:55:17","modified_gmt":"2025-03-14T03:55:17","slug":"how-do-chinese-air-circuit-breakers-work","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.swdlfj.com\/fr\/how-do-chinese-air-circuit-breakers-work.html","title":{"rendered":"Comment fonctionnent les disjoncteurs d’air en Chine"},"content":{"rendered":"
Les disjoncteurs \u00e0 air en Chine, comme ceux d’autres parties du monde, fonctionnent selon les principes et m\u00e9canismes g\u00e9n\u00e9raux suivants\u00a0:<\/p>\n
Principe de fonctionnement de base
\n**Induction \u00e9lectromagn\u00e9tique**\u00a0: lorsque le circuit est normal, le courant traversant le disjoncteur \u00e0 air g\u00e9n\u00e8re un certain champ magn\u00e9tique. Le champ magn\u00e9tique g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le courant normal n’est pas suffisant pour provoquer le mouvement du syst\u00e8me magn\u00e9tique dans le disjoncteur. Cependant, lorsqu’un d\u00e9faut se produit et que le courant augmente brusquement, selon la loi d’Amp\u00e8re, le courant accru g\u00e9n\u00e9rera un champ magn\u00e9tique beaucoup plus fort.
\n**Effet thermique**\u00a0: en plus de l’effet \u00e9lectromagn\u00e9tique, l’effet thermique joue \u00e9galement un r\u00f4le important. Lorsqu’une surintensit\u00e9 traverse le conducteur du disjoncteur \u00e0 air, selon la loi de Joule, le conducteur g\u00e9n\u00e8re de la chaleur en raison de la r\u00e9sistance. La chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e est proportionnelle au carr\u00e9 du courant, \u00e0 la r\u00e9sistance du conducteur et au temps. Dans des conditions de courant normales, la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e se situe dans une plage tol\u00e9rable et ne provoquera pas le d\u00e9clenchement du disjoncteur \u00e0 air. Mais lorsqu’une surintensit\u00e9 se produit, la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e augmente rapidement.<\/p>\n
### M\u00e9canisme de d\u00e9clenchement
\n**D\u00e9clenchement \u00e9lectromagn\u00e9tique** : L’augmentation du champ magn\u00e9tique due \u00e0 la surintensit\u00e9 provoque l’attraction de l’armature du dispositif de d\u00e9clenchement \u00e9lectromagn\u00e9tique, qui entra\u00eene le d\u00e9placement du m\u00e9canisme de d\u00e9clenchement, d\u00e9connectant les contacts du disjoncteur et coupant le circuit. Ceci est principalement utilis\u00e9 pour prot\u00e9ger contre les d\u00e9fauts de court-circuit, o\u00f9 le courant augmente instantan\u00e9ment et de mani\u00e8re significative.
\n**D\u00e9clenchement thermique** : La chaleur excessive g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par la surintensit\u00e9 provoque la d\u00e9formation de la bande bim\u00e9tallique du dispositif de d\u00e9clenchement thermique. La bande bim\u00e9tallique est compos\u00e9e de deux m\u00e9taux diff\u00e9rents avec des coefficients de dilatation thermique diff\u00e9rents. Lorsqu’ils sont chauff\u00e9s, les deux m\u00e9taux se dilatent \u00e0 des vitesses diff\u00e9rentes, ce qui provoque la flexion de la bande bim\u00e9tallique. Lorsque la temp\u00e9rature augmente en raison de la surintensit\u00e9, la bande bim\u00e9tallique se plie dans une certaine mesure et pousse le m\u00e9canisme de d\u00e9clenchement \u00e0 d\u00e9clencher le disjoncteur. Fran\u00e7aisCeci est principalement utilis\u00e9 pour prot\u00e9ger contre les d\u00e9fauts de surcharge, o\u00f9 le courant est sup\u00e9rieur au courant nominal mais pas aussi extr\u00eame que dans un court-circuit, et la surintensit\u00e9 dure pendant une certaine p\u00e9riode de temps.<\/p>\n
### M\u00e9canisme d’extinction d’arc
\n**G\u00e9n\u00e9ration d’arc** : Lorsque les contacts du disjoncteur \u00e0 air sont d\u00e9connect\u00e9s, un arc est g\u00e9n\u00e9r\u00e9 entre les contacts en raison de l’ionisation de l’air et de la temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e. L’arc peut conduire l’\u00e9lectricit\u00e9 et peut endommager les contacts et d’autres composants s’il n’est pas \u00e9teint \u00e0 temps.
\n**Principe d’extinction d’arc** : Les disjoncteurs \u00e0 air utilisent g\u00e9n\u00e9ralement des mesures telles que l’allongement de l’arc, le refroidissement de l’arc et le soufflage de l’arc pour l’\u00e9teindre. Par exemple, certains disjoncteurs \u00e0 air sont \u00e9quip\u00e9s de chambres d’extinction d’arc. La chambre d’extinction d’arc est g\u00e9n\u00e9ralement constitu\u00e9e de mat\u00e9riaux pr\u00e9sentant de bonnes performances d’isolation et de dissipation de la chaleur. Lorsque l’arc p\u00e9n\u00e8tre dans la chambre d’extinction d’arc, il est allong\u00e9 et refroidi par les d\u00e9flecteurs et les rainures de la chambre. Dans le m\u00eame temps, le flux d’air g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par le mouvement des contacts peut \u00e9galement souffler l’arc, de sorte que l’arc s’\u00e9teint rapidement et que le circuit est compl\u00e8tement d\u00e9connect\u00e9.<\/p>\n
En g\u00e9n\u00e9ral, les disjoncteurs \u00e0 air chinois utilisent une combinaison de principes \u00e9lectromagn\u00e9tiques, thermiques et d’extinction d’arc pour r\u00e9aliser les fonctions de protection contre les surintensit\u00e9s et de d\u00e9connexion du circuit, garantissant ainsi la s\u00e9curit\u00e9 et la stabilit\u00e9 du syst\u00e8me \u00e9lectrique.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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