
- •§ 3.5 Сваривание контактов и их термическая стойкость.
- •Термическая стойкость контактов.
- •§ 3.6 Износ контактов.
- •§ 3.7 Физические процессы в эл. Дуге на контактах эа.
- •§3.8 Статические и динамические вах электрической дуги.
- •Расчет раствора контактов δК коммут. Эа
- •Расчет времени горения дуги на контактах коммут. Эа при откл. Дуги (tД).
- •§3.10. Перенапряжения при отключении цепи постоянного тока.
- •§3.11 Условие гашения дуги переменного тока.
- •§3.12 Восстанавливающееся напряжение uвн но контактах эа при отключении переменного тока.
- •§3.13 Восстанавливающаяся прочность uвп межконтактного промежутка кэа при отключении цепи переменного тока.
- •Теория прикатодного эффекта
- •§3.14 Принципы дугогашения и дугогасительные устройства(ду).
- •Принципы гашения дуги вн.
- •§3.15 Принципы коммутации электрических цепей с резко ограниченным дугообразованием.
- •§4.1 Расчёт магнитных проводимостей воздушного зазора.
- •§4.2 Расчёт потоков рассеивания магнитной цепи.
- •§4.3 Расчёт магнитной цепи методом участков с использованием коэффициентов рассеивания.
- •§4.4. Электромагнитная сила Fэм электромагнитов
- •4.5. Статическая тяговая характеристика электромагнитов и её согласование с характеристикой сил сопротивления
- •4.6. Основные типы электромагнитов и их характеристики.
- •4.7. Динамические характеристики электромагнитов.
- •§ 4.8 Изменение tср и tв эл. Магнитов постоянного тока (эмп).
- •§ 4.10 Электромагниты переменного тока (эмт)
- •§ 4.11 Магнитные цепи с постоянными магнитами
- •§ 4.12 Расчет магнитной цепи с постоянными магнитами
- •Глава 5 Основные виды эа и их выбор
- •§ 5.1 Реле
- •§5.2 Контакторы и магнитные пускатели.
- •§5.3 Электромагнитные муфты управления.
- •§5.4 Защитные аппараты предохранители
- •§5.5 Тепловые реле их выбор
- •Выбор реле для защиты двигателя
- •§5.6 Автоматические воздушные выключатели
- •Глава 6 Бесконтактные эа (бэа).
- •§ 6.1 Полупроводниковые реле на дискретных элементах.
- •§ 6.2. Полупроводниковое реле с ос по напряжению.
- •§ 6.3 Релейный усилитель с ос по току.
- •Релейный усилитель с комбинированной ос
- •§ 6.2.2. Полупроводниковые реле (пр) на имс
- •Релейный орган ро на базе интегрального Триггера Шмидта (тш)
- •Релейный орган на интегральных логических элементах
- •Размыкающий релейный орган
- •Выходные реле (реле с выходным органом)
- •П/п реле времени (прв)
- •Тиристорный коммутационный аппарат пост. Тока (ТирКа)
- •Расчет индуктивности реактора фильтра:
- •Расчет емкости конденсатора фильтра.
- •Выбор транзистора и обр. Диода рн
- •Выбор тиристоров
- •Управляемый реактор (ур)
- •Компенсатор реактивной мощности (крн)
- •Фильтро- компенсационное устройство (фку)
- •§ 6.7 Эл. Аппараты с применением оптронов.
- •§ 6.8 Микропроцессорные оптроны.
- •§ 7 Электро-магнитные бесконтактные электронные аппараты
- •§ 7.1. Реактор (дроссель насыщения без подмагничивания)
- •§ 7.2 Дроссель насыщения с намагничиванием. Дроссельный магнитный усилитель (дму).
- •§ 7.3 Дроссель насыщения с самоподмагничиванием. Му с самоподмагничиванием (мус)
§5.2 Контакторы и магнитные пускатели.
Контактор – это аппараты дистанционного действия, предназначенные для частых коммутаций силовых эл. цепей, в основном цепей ЭД при нормальных режимах работы.
Коммутационный
ток -
.
В зависимости от рода тока коммутируемой секции контакторы бывают AC и DC.
Контакторы состоят из контактной и дугогасительной системы, привода и вспомогательных контактов.
Основные технические параметры:
1)
- номин. ток контактора, наибольшее
значение тока контактов из условия
допустимого нагрева при работе в
прерывисто – кратковременном режиме,
когда контактор находится во включенном
состоянии, а затем следует несколько
отключений.
2)
- номин. рабочий ток контактора, допустимый
ток главных контактов в конкретных
условиях применения контактора, в
зависимости от конкретных условий
применения (
,
влажность, частота срабатывания,
теплоотдача и т.д.).
3)
- номин. напряжение глав. цепи контактора,
наибольшее номин. напряжение сети, для
работы в которой предназначен контактор.
4)
-
наибольшее напряжение сети, в которой
может работать контактор в конкретных
условиях работы.
5)
- предельные включаемый и отключаемый
токи при данном напряжении на контактах
и данном характере нагрузки, определяются
заводом – изготовителем. Характеризуют
коммутирующую способность контактора,
которая определяется категорией его
применения.
Существуют 4
категории применения контакторов
и 5 категорий контакторов
.
Категории применения контакторов .
АС – 1 – предназначен для коммутации акт. нагрузки, мало инд. нагрузки.
АС – 2 – коммутация двигателей с фазным ротором, торможение противовключением.
АС – 3 – пуск двигателя с КЗ ротором, отключение вращающихся двигателей при номин нагрузке.
АС – 4 – пуск двигателя с КЗ ротором, отключение неподвижного или медленно вращающегося двигателя, торможение противовключением.
Категории применения контакторов .
ДС – 1 – соответствует АС – 1.
ДС – 2 – пуск
двигателей
с
возбуждением и их отключение при
.
ДС – 3 – пуск двигателей возбуждением и их отключение в неподвижном состоянии или при медленно вращающемся роторе.
ДС – 4 – пуск двигателей с последовательным возбуждением и их отключение при .
ДС – 5 – пуск двигателей с последовательным возбуждением , отключение неподвижных и медленно вращающихся двигателей, торможение противовключением.
Анализ коммутирующей способности контактора при различных категориях их применения показывает, что наибольшей коммутирующей способностью обладают контакторы АС – 4 и ДС – 5.
При условиях нормальной коммутации контакторы категории АС – 4 имеют:
при
и
.
Контакторы категории ДС – 5 имеют:
при
и
.
При этих токах контакторы должны коммутировать многократно.
Кроме режима нормальной коммутации возможны режим резкой коммутации, который характеризуется более тяжелыми условиями (КЗ и т.д.).
В результате:
АС – 4
при
и
при
и
ДС – 5
при
и
Т.о. предельные определяются категорией применения контактора, при этом необходимо различать 2 значения - для нормальной и резкой коммутации.
6)
- механическая износостойкость, количество
циклов срабатываний, без ремонта и
замены деталей. Современные контакторы
имеют
срабатываний.
7)
- коммутирующая износостойкость.