
- •§ 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)
П/п реле времени (прв)
Благодаря большому диапазону выдержек времени, высокой надежности, точности, габаритов ПРВ находят все большое применение.
Принцип создания выдержек времени:
Аналоговый, осн-й на п/п в RC – контуре
Цифровой, закл-ся в подсчете импульсов следующих с заданным периодом.
для созд-я выд-ки времени, исп-ся 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 const t,
=RC и ключа S.
ПЭ – пороговый эл-т, выполняемый на ОУ без ОС или с ПОС
Применение ОУ дает более высокую удельную выдержку времени.
- выдержка t
на ед. емкости хронирующего контура,
который является наиб. габаритным эл-м
реле, поэтому tвыд.уд яв-ся
одним из осн-х пар-ров реле, характеризующих
его качество. Чем
tвыд.уд тем более качественно
реле, тем габариты.
А – выходной усилитель; К – катушка эл.магн. малогабаритного реле, предназначенного для усиления и разм-я выходного сигнала ПРВ.
Принцип действия:
при уст-ке S в пол-е
1начинается выдержка времени в течение
которой С зарядится по exp-у
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 исх. сост-е,
.
На рис.6.14а представлена эл. схема
выполненная на выше рассмотренном
принципе.
Пр. действия: при подаче Uпит на инвертирующем входе ОУ уст-ся напряжение:
,
Uст – вых. стаб-е напр-е
параметр-го стаб-ра, выполенного на VD1
и R5
На прямой вход
подается Uc RC-цепи,
выдержка времени начинается с момента
установки S в пол-е 1.
При перекл. ОУ, VT вкл. iк скачком , реле вкл-ся.
Если S
в пол-е 2 начин-ся выдержка t
на возврат С разряж-ся по разр-й цепи
CR4 c p=CR4
Т.о. tср и tв не зависят от колебания Uп и регулируются изменением сопр-м резисторов R1, R2, R3, R4, при этом изм-ся либо пост. t, либо величина Uоп.
Диод VD1 обеспечивает надежное запираниеVT; VD3 снижает перенапряжения возникающие при откл. реле.
Функциональная схема на рис 6.14б
БП – блок питания
ИС – блок устройства исходного состояния
ГИ – генератор имп-в на базе МВ на ОУ или на ЛЭ с время задающими RC цепями
СТ – счетчик импульсов
ВУ - выходной усилитель
К – катушка эл. магн. габаритного реле
Пр. действия: при подаче Uоп БП форм-ет на выходе не стаб-е напряжения U и стаб-е Uст. При этом блок установки схемы в нулевое сост-е обнуляет счетчик СТ, а ГИ начинает генерировать импульсы, которые подсчитывает СТ, после достижения числа имп-в, соот-го заданной установке вр-ни СТ выдает сигнал на ВУ, реле К срабатывает, одновременно ВУ подает сигнал на остановку СТ. При снятии Uп реле возв-ся в исх-е сост-е без выдержки времени.
Регулирование выдержки t, 2-мя способами:
изменением частоты ГИ путем регулирования пост. времени задающей RC цепи(рег-а плавная) f - tвыд
изм-ем коэф-а счета СТ, который равняется max числу N, которое может подсчитать СТ (ступен-е рег-е)
Коэф. счета N 2n , где n – число триггеров счетчика импульсов.
чем коэф. счета N, тем tвыд.(n осуществляется путем введения ПОС)
Создание ИМС с большим коэф-м счета N позволяет строить несложные цифровые РВ практически на любую выдержку времени.
В наст. вр-мя в одном корпусе ГИ+СТ.
Для потребителей Р коммут-е аппараты на базе VS. Имеют большие коммут-е iк, Uк