
- •§ 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)
Расчет раствора контактов δК коммут. Эа
Расчет проводится из условия надежного гашения дуги в наиболее тяжелых условиях. Сл.порядок: 1) выбирается тип ДУ и по лит-ре определяется закон ВАХ дуги горящей в выбранном ДУ. UД=ƒ(IД). 2) Рассчитать lДКР путем решения след. ур-я UC-iR=UД(I lД= lДКР) решение этого урав-я аналит. или графически. Затем методом постепенного приближения строится критическая ВАХ. 3) Принимается раствор контактов δК= lДКР. В коммут. ЭА с повышенным раствором, δК=0,5 lДКР
Расчет времени горения дуги на контактах коммут. Эа при откл. Дуги (tД).
Определяется из соотношения для превышения ВАХ дуги над л.н.
ΔUд
(из рис.3.3)= -Ldi/dt,
tд=
,
ΔUд=const,
,
ΔUд=var, tд=
Для ↓tд и σиз необходимо ↑ ΔUд, в нормально сконструированном ДУ tд<0,1с.
§3.10. Перенапряжения при отключении цепи постоянного тока.
На контактах ЭА появляется U, которое в 10 раз ↑ Uс, эти U могут пробить межконтактный промежуток, п.п. приборы, изоляцию→привести к аварийному режиму. ПереU хар-ся коэф. Uкmax- max мгновенное U на контактах при гашении дуги.Кп= Uкmax/ Uс=1+ ΔUп/ Uс. Uкmax= U2. ΔUп= U2- Uс переU. Ур-е U в момент откл-я: Uс=iR+Uд+ Ldi/dt│i=0.ΔUп= U2- Uс= -Ldi/dt. Т.о. переU обусловлены противо ЭДС, которая наводится в L отключаемой цепи и равняется ΔUп=-Ldi/dt. Противо ЭДС исходя из закона Ленца действует согласно с Uсети, т.е. складывается с ним и тем самым вызывает переU. di/dt│i=0зависит от эффективности ДУ, откл-е цепи с ДУ может привести к большой скорости di/dt ↑↑, что приведет к ↑ переU(рис.3.4).
К
оммутация
активной цепи не сопровождается
переU. На рис.3.4 вид типичных
осциллограмм Ik,Uk
при отключении цепи постоянного тока.
В МРК U=Umax(переU)
↓до U.
С
пособы
↓переU:
1)конструктивный способ, применяется
на стадии разработки ДУ.ДУ с целью ↓переU
должно обеспечить малое di/dt,
тогда tд↑, что→износ.
Оптимальным решением противоречия
явл-ся создание такого ДУ, которое
обеспечивает >di/dt↑в
начальный момент гашения дуги(с целью↓tд)
и малое di/dt
в конце дугогашения, когда I
подходит к 0. ДУ будет обеспечивать
оптимальное дугогашение, если ВАХ дуги
горящей в ДУ будет в начальный момент
сущ-но превышать л.н., а в конце чуть-чуть.
di/dt=ΔUд/L,
из ВАХ(рис.3.5) целесообразно под номером
1.
Такую
ВАХ обеспечивает ДК выполненная в виде
узкой щели, между стенками из жаропрочной
керамики.θст↓- оти↓- Rст.д↑-Uд↑-
ΔUд↑↑.2)Схемный способ
↓переU: применяется
при эксплуатации готовых ЭА. Основные
схемы позволяющие ↓переU
на рис.3.6. 1сх. Нагрузка шунтируется
Rдоб= Rш.
переU↓ т.к. создаётся
к.з. контур по которому будет протекать
ток от наведенной ЭДС.
Недост.:↑ I
через замкн.контакты, дополнит.потери
в Rш. 2сх.вместо Rш
диод. Недост.: соблюдение полярности.
3сх. Rш- перевести усл-я
п.п. из колебательного в апериодический.
Rн+ Rш>2
,
С=(0,2-2)мкФ, Rш=(50-100)Ом. Rш2-
ограничивает разрядный ток конденса-ра.
Rш2= (100-500)Ом.
4сх. при ↓переU в ↑ В цепях. ВК вспомогательные катушки, которые назначаются с запасом относительно ГК(маломощные т.к.↓ I) Iк= Uс/ Rн+ Rш