
- •§ 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)
§5.4 Защитные аппараты предохранители
Отключающие ЭА для защиты Эл. цепей от длительных токовых перегрузок и токов к.з. Основные элементы предохранителей: 1) корпус 2) плавкая вставка 3) ДУ 4) выводное контактное устройство.
Основные параметры:
1.
–
номинальное U предохранителя,
это номинальное линейное U
сети для работы в которой предназначен
предохранитель. 2.
–
наибольший допустимый ток из условия
доп. нагрева составных частей предохранителя
в продолжительном режиме он указывается
на корпусе предохранителя. 3.
–
это наибольший I который
может отключить предохранитель. 4.
–
ном I пл. вставки, это max
I вставки продолжительного
режима, который не вызывает ее плавления
он указывается на вставке. В одном
корпусе предохранителя могут использоваться
несколько плавких вставок. 5.
– зависимость t срабатывания
вставки от тока – время – токовая
характеристика.
П
ри
к.з предохранитель должен сработать
мгновенно. Эта способность называется - токоограничивающей. При перегрузках предохранитель должен сработать с определённой выдержкой t. Если перегрузка затянулась – должен сработать – это свойство называется инерционностью. Указанные свойства обеспечиваются его ВТХ. Предохранители делятся на быстродействующие и нормального быстродействия.
Быстродействующие – крутая, ВТХ – прямая обладают явнополюсной токоограничивающей способностью. Пред-ли нормального быстродействия имеют ВТХ с небольшой крутизной типа 2 при этом они защищают и от к.з. и от перегрева, но не обладают токоограничивающей способностью.
Выбор пред-ля:
Дано:
,
,
,
В
ыбрать:
предохранитель.
Предох-ль быть
идеально защищать объекты, если его ВТХ
будет совпадать с
,
для этого необходимо
,
Практически это не делают из-за ложных
срабатываний пред-ля они возникают: 1)
следствии разброса параметров вставки
2) следствии старения вставки, уменьшается
сечение 3) следствии возможных
технологических отключений, когда
.
П
рактически
вставка выбирается:
,
-
коэф. надежности.
1)
2)
3)
- проверка на отключ. способность.
Выбор пед-ля для защиты эл. двигателя (АД):
1) выбор плавкой
вставки по условию пуска двигателя,
когда
,
;
,
когда
с
,
.
Предохранитель не будет защищать от
тока перегрузки, поэтому в схемах
управления АД кроме пред-ля предусматривается
тепловое реле. 2) Выбор вставки из условия
быстродействия при к.з.
будет незначительным (0,1...0,2)с если
.
Допускается
,
но при этом
может достигнуть
с
, что приводит к большому нагреву
соединительных проводов.
Основные “–”
пред-ля: 1) одноразовое действие плавкой
вставки 2) отсутствие возможности
регулирования
и
.
Лучшие предохранители
серии ПП-2у с
А
и
А,
они заменят пред-ли ПП-60М, ПП60С –
быстродействующие пред-ли.
§5.5 Тепловые реле их выбор
В процессе
эксплуатации – перегрузки, сопровождается
превышением I ном.
значения в (6-8)раз. Основной причиной
возрастания I эл.магнитных
и эл. двигательных приводов:
,
также обрыв одной из фаз, когда ток в
оставшихся фазах увеличивается.
противо
ЭДС
–
ток статора
.
Каждое эл. техническое
устройство имеет свою зависимость
,
которое рассчитывается из условия
гарантийного срока службы для защиты
ЭА от недопустимой длительности.
Р
Т
выполняется на базе биметаллического
элемента (БЭ) который представляет собой
2 пластины с различными температурными
коэффициентами линейного распределения
.
Пластины соединяются жёстко сваркой.
Если такой БЭ закрепить консольно и
нагреть, то он изогнётся в сторону
пластины с меньшим
.
Максимальный прогиб свободного конца
элемента
.
Это свойство БЭ используется в тепловых реле, для размыкания используемых контактов.
Нагрев БЭ осуществляется за счет тепла выделяемого контактором непосредственно в БЭ или в специальном нагревателе, лучшие характеристики при комбинированном нагреве. Возврат реле в исходное положение после срабатывания осуществляется вручную кнопкой или автоматически, через (1,5...3) мин после срабатывания.
РТ выпускается в одно, двух, трёх фазном варианте, они применяются либо индивидуально либо в комплекте в с магнитными пускателями. Бывают: РТТ- лучшие, РТЛ. Эти реле применяются с магнитными пускателями ПМЛ, ПМА.
Оба реле 3-х фазные. Конструктивно: пластмассовый корпус с 4-мя ячейками. В 3-х ячейках биметалические элементы с нагревателями и выводами, 4-й используемый механизм для размыкания цепи катушки контура и вспомогательной цепи сигнализации.
Основные параметры:
1.
это
наибольшее из номинальных напряжений
главной цепи при котором реле может
применятся.
2.
это
максимальный допустимый длительный
ток реле из условия допустимого нагрева.
3.
номинальный
ток биметалического элемента реле.
Это наибольший ток длительное протекание которого не вызывает срабатывания БЭ. В инж. практике называют током не срабатывания.
В одном корпусе
РТ БЭ с разным знаком номин. токов, при
этом
.
4. Диапазон
регулирования
в
РТТ
%
относительно номинального значе ния;
в РТЛ
%.
5. ВТХ
.