
- •1. Электрическое сопротивление (Rк) контактов. Переходное сопротивление электрического контакта и способы его уменьшения.
- •3. Условия гашения дуги постоянного тока. Аналитическая и графическая формы записи условия. Способы выполнения условия.
- •5. Условие гашения дуги переменного тока. Аналитическая и графическая формы записи условия. Способы выполнения условия.
- •4. Перенапряжения при гашении дуги постоянного тока. Причина перенапряжений. Способы снижения перенапряжений.
- •8. Гибридные коммутационные эа переменного и постоянного тока. Преимущества, электрическая схема и принцип действия.
- •8. Электромагнитная сила в электромагнитах. Формула Максвелла и энергетическая формула.
- •9. Расчёт магнитной цепи эа методом участков. Допущения метода и его методика. Прямая и обратная задачи.
- •10. Время срабатывания электромагнитов. Время трогания и время движения.
- •11. Нагрев токопровода в продолжительном режиме работы. Расчёт максимальной температуры при продолжительном режиме.
- •13. Электромагниты переменного тока. Сравнительный анализ зависимостей
- •14. Нагрев токопровода при коротком замыкании. Расчёт температуры в конце кз.
- •14.Автоматический выключатель (ав). Выбор автоматического выключателя для защиты асинхронного двигателя.
- •21. Полупроводниковое аналоговое реле времени. Эл. Схема, принцип действия, время срабатывания и время возврата.
- •22. Тиристорный коммутационный аппарат постоянного тока. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы .
- •23. Тиристорные коммутационные эа переменного тока. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы .
- •24. Тиристорный регулятор переменного тока. Электр. Схема, принцип действия, временные диаграммы , регулировочная характеристика, области применения.
- •25. Импульсный транзисторный регулятор постоянного напряжения. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы , внешние нагрузочные характеристики.
- •12. Способы замедления и убыстрения срабатывания электромагнитов. Аналитический и графический анализы способов.
- •25. Микропроцессорные аппараты. Бездуговой пускатель с микропроцессорным управлением. Эл. Схема и её принцип действия.
21. Полупроводниковое аналоговое реле времени. Эл. Схема, принцип действия, время срабатывания и время возврата.
Благодаря большому диапазону выдержек времени, высокой надежности, точности, габаритов ПРВ находят все большое применение.
Принцип создания выдержек времени:
Аналоговый, основанный на п/п в RC – контуре
Для создания выдержки времени, используется заряд, разряд, перезаряд С до заданного порогового U, ey.ср порогового элемента.
функциональная схема ПРЗ
Хк – хронирующий контур, выполненный на базе зарядно-разрядной RC-цепи с постоянной времени,
=RC и ключа S. ПЭ – пороговый элемент, выполняемый на ОУ без ОС или с ПОС
Применение ОУ дает более высокую удельную выдержку времени.
-
выдержка времени на единицу емкости
хронирующего контура, который является
наиболее габаритным элементом реле,
поэтому tвыд.уд
является
одним из основных параметров реле,
характеризующих его качество. Чем
tвыд.уд тем
более качественно реле, тем
габариты.
А – выходной усилитель; К – катушка электрического магнита малогабаритного реле, предназначенного для усиления и размыкания выходного сигнала ПРВ.
Принцип
действия: при установке S в положение 1
начинается выдержка времени в течение
которой С зарядится по експонециальному
закону Uc=Uп(1-e/t);
=RC
при достижении Uос=Uоп происходит
срабатывание
,
при установке переключателя в пол-е 2
начинается разряд С по соотношению
Uс=Uоп=Uпe-/tв
, происходит ПЭ в исходное состояние,
.
На рис. представлена эл. схема выполненная
на выше рассмотренном принципе.
Пр. действия: при подаче Uпит на инвертирующем входе ОУ устанавливается напряжение:
,
Uст – выходное стабилизированное
напряжение параметрического стабилизатора,
выполненного на VD1 и R5.
На
прямой вход подается Uc RC-цепи, выдержка
времени начинается с момента установки
S в положение-е 1.
При переключении ОУ, VT включается iк скачком , реле включается.
Если
S в положение 2 начинается выдержка
времени на возврат С разряжается по
разрядной цепи CR4 c p=CR4
Т.о. tср и tв не зависят от колебания Uп и регулируются изменением сопротивлений резисторов R1, R2, R3, R4, при этом изменяется либо постоянная времени, либо величина Uоп.
Диод VD1 обеспечивает надежное запирание VT; VD3 снижает перенапряжения возникающие при отключении реле.
22. Тиристорный коммутационный аппарат постоянного тока. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы .
В настоящее время наибольшее применение находят однооперационные тиристоры – это п/п приборы, которые управляются лишь при включении, поэтому при использовании их в цепях постоянного тока необходимо обеспечить их принудительное выключение.
П
рактическое
применение – конденсаторные коммутирующие
узлы (КУ). В них С выполняет роль источника
коммутационного U. Рассмотрим базовую
схему ТирКа постоянного тока и временные
диаграммы на активную нагрузку.
При замыкании кнопки «пуск», в момент времени t = 0 подается управляющий импульс iу1 на силовой VS1. VS1 включается и по нагрузке Rк начинает протекать ток, величина которого равна
одновременно через VS1 начинает протекать ток зарядный Cк
, ток ivs1 имеет всплеск обусловленный зарядом Cк. Cк заряжается с полярностью на данном рис. Для выключения VS предусмотрен коммутационный контур, который выполнен на базе Cк, вспомогательного VS2 и резистора R1.
Для выключения нагрузки, нажатием кнопки «СТ» подается iy2 на управляющий электрод VS2. VS2 включается и он соединяет коммутационный конденсатор Cк параллельно силовому VS1. В результате на VS1 подается обратное U конденсатора Uпит.
Cк подает Uобр на силовой VS1, начинается разряд Cк.
Т.к. в разрядном контуре отсутствует L разрядный ток будет нарастать скачком, т.е. практически мгновенно ivs1 уменьшается до 0 он выключается. Cк продолжает разряжаться по Cк – VS2 – источник питания – Rн и левая обкладка C. р=CкRн – постоянная времени разряда, она будет определять скорость разряда конденсатора. В процессе выключения VS1 к нему приложено Uобр, которое =Uс(Ск), т.е. к VS приложено Uобр в течение времени tобр это время должно быть достаточным для того, чтобы VS1 перешел из состояния высокой проводимости в состояние низкой проводимости, в противном случае VS включается вновь после момента времени tз, когда к VS будет прикладываться Uпрямое, поэтому для надежного выключения VS1 выполняются условия: tобр>tвыкл tвыкл – время выключения VS1. tобр определяется путем решения дифференциального уравнения контура разряда, отсюда tобр=CкRнIn2=0,69CкRн. Минимальная емкость коммутационного конденсатора необходимая для надежного выключения силового VS.
,
где Кн=1,5…2, коэффициент, который учитывает изменение tвыкл при несовпадении температуры структуры VS , коммутируемого тока, Uобр, скорости приложения Uпр с классификационными значениями.
При Rн – Lн L будет препятствовать резким изменениям тока iн м ожно сделать допущения: iн в течении интервала коммутации t2 – t4 остается неизменным. При данном допущении Cк будет перезаряжаться неизменным током нагрузки iн с постоянной скоростью. При этом напряжение на С буде изменяться по линейному закону.
Отсюда следует, что tобрпри RнLн min Ск.доп
Процесс выключения ТирКА заканчивается выключением VS2. Для этого необходимы условия:
т.е. сопротивление R1 должно быть повышенным. Повышенное значение сопротивления R1 увеличивает время заряда Cк при включении ТРК (0-t1) з=R1Cк – увеличивается.
В результате ограничивается допустимая частота коммутации, которая определяется суммой интервалов 0 – t1 и t2 – t4 в течение которых протекают переходные процессы при включении и выключении ТРК. Следовательно к емкости Cк и к сопротивлению резистора предъявляются противоречивые требования, для надежного выключения ТРК значения этих величин должно быть повышенным, а для высокого быстродействия пониженным. (оптимальное соответствие R1и Cк)
Недостатки схемы ТРК следующие: бросок тока iн при выключении, которые достигают значений
это объясняется последовательным включением конденсатора с источником питания при включении VS2. Этот бросок будет особенно значительным при аварийном отключении, когда Rн=0
зависимость tобр=f(Rн). В результате ТРК имеет imax.доп = iн.max (соответствующий Rнmin) превышение которого приводит к срыву коммутации.
Необходимость в значительном сопротивлении R1, что снижает предельную частоту коммутации ТРК.
Указанные недостатки можно устранить усложнением схемы. Однако, если ТРК предназначен для коммутации только Iном при небольшой частоте коммутации, то все недостатки становятся не существенными.
В случае возникновения аварийного режима, когда iн превысит значение тока Iу.встав. ТРК отключит цепь автоматически, т.е. без подачи постороннего сигнала.
П
ри
iу.вставки
напряжение
на Rш (измерительном шунте) Uш=Uш.ср
при котором включается вспомогательный
VS2 и отключает основной VS , который
отключает цепь. Uш.ср=Uу.вкл+UVD1+Uстаб.,
где Uу.вкл
– минимальное
допустимое значение U на управляющем
электроде VS2 необходимого для его
включения. Iу.вст
регулируется
Rш и подбором стабилитрона по параметру
Uстаб. Высокое быстродействие позволяет
прервать Iкз за долго до момента достижения
им максимального значения. Обладают
ярко–выраженной ограничивающей
способностью по току, предотвращают
разрушающее воздействие Iкз
Область применения: на базе рассмотренного ТРК могут быть созданы
1.Контактор
постоянного тока. 2. Автомат защиты и
коммутации силовой цепи. 3. Силовой
симметричный триггер, который подключает
одну нагрузку при наличии
или или другую нагрузку при наличии
.
4. Регулятор напряжения
–
I. предназначенный для регулирования и
стабилизации U, тока, мощности нагрузки.
предназначен для обеспечения режима
непрерывного тока нагрузки (двигателя)
и для снижения перенапряжений при
запирании ТирКА, когда ток в реакторе
резко снижается.
СУ-система управления VS,
,
где
– период и частота переключения ТирКА.
– относительное время замкнутого
состояния ТирКА.
– скважность импульсов.
Полученное выражение справедливо при пренебрежении падением напряжения на силовом тиристоре и реакторе.
Область применения тиристорного импульсного РН.
Однооперационные
VS самые мощные полупроводниковые приборы
в настоящее время VS выпускаются на I до
4500 А и U до 10 кВ. Но эти VS полууправляемые
п/п приборы, что существенно усложняет
тиристорный импульсный РН. Поэтому
тиристорные РН находят широкое применение
лишь для регулирования и стабилизации
частоты вращения мощных ДПТ с НВ или
другой мощной нагрузки. Изменяя выходное
напряжение на якоре двигателя можно
регулировать в широких пределах частоты
вращения двигателя. При этом жесткость
механической характеристики
будет оставаться постоянной равной
жесткости естественной характеристики,
что объясняется постоянством магнитного
потока. Это является существенным
достоинством регулирования частоты
вращения. Однако высокая жесткость мех.
характеристики будет иметь место при
непрерывном токе якоря двигателя.
Условия непрерывного режима работы.
Заключается
в выполнении неравенства: (*)
для выполнения данного условия:
1.Последовательно
с нагрузкой включают реактор LC с
индуктивностью
,
Если индуктивность нагрузки недостаточна
для выполнения условия (*)
2.
Повышают частоту переключения
до предельного значения 800…1200 Гц.
Дальнейшему увеличению частоты
препятствуют предельные динамические
параметры в VS
и потери в них.
Выбранную
проверяют
на:
1)
Допустимую пульсацию тока якоря двигателя
,
где
–
отклонение от среднего значения.
2)
На ограничение потребляемого от источника
при к. з. на зажимах двигателя.
Для
регулирования частоты двигателя
наибольшее применения нашло
широтно–импульсное регулирование
(ШИР). При котором частота коммутации
остаётся постоянной, а изменяется лишь
длительность замкнутого состояния
ТирКА, изменяется