由于弧后恢复电流随时间呈指数规律衰减,因此在测试中采用个饱和量程分别为、爪、的分流器同时测量弧后恢复电流,以保证足够的测量精度。这样测量任一的弧后恢复电流时,测量精度可达以上。对于同一电流开断装置,其弧后恢复电流的幅值和持续时间取决于燃弧过程中,灭弧室中能量的耗散。
为降低弧后恢复电流,在触头间加装了一组散热片见图中的,在试验中采用铜制作的散热片,但散热片可用多种材料制作。对散热片厚度一及片间距离一已进行过研究。正确设计的散热片不应降低气体的绝缘性能。这些散热片起到双重作用首先,阻止电弧辐射,减少了周围气体的温升其次,提供直接的热偶合,因此降低了气体温度。
在加装散热片后图膨胀式灭弧室耗散同样能量时,弧后恢复电流将显著降低。如果电流中断分析与讨论试验中还测量了灭弧室中瞬变压力的上升,以较详细地验证散热片的作用。应当强调容器内的等压时间约决定于声速,远小于弧后恢复电流的持续时间。由该图可知,将气体平均温度升至时,需左右的能量,将其升至戈时,需左右的能量,这表明当灭弧室的耗散能量为时,对于加装散热片的灭弧室,仅有一小部分约能量在燃弧阶段传给气体,对于未装散热片的,这一部分将增至。
在主电流中断后,受热的气体继续流出灭弧室,灭弧室中瞬变压力的升高同耗散能量的关系曲线见图。在图中清晰地表明有无散热片的区别,当耗散能量相同时,有散热片的灭弧室,其瞬变压力的升高将是没有散热片的倍图。