- •1. Электрическое сопротивление (Rк) контактов. Переходное сопротивление электрического контакта и способы его уменьшения.
- •2. Зависимости сопротивления контактов от температуры и от падения напряжения на них. Методика расчета контактного нажатия.
- •3. Условия гашения дуги постоянного тока. Аналитическая и графическая формы записи условия. Способы выполнения условия.
- •4.Перенапряжения при гашении дуги постоянного тока.(рис 3.3)
- •5. Условие гашения дуги переменного тока. Аналитическая и графическая формы записи условия. Способы выполнения условия.(рис 3.6)
- •6 Восстанавливающееся напряжение uвн но контактах эа при отключении переменного тока.
- •7. Гибридные коммутационные эа переменного и постоянного тока. Преимущества, электрическая схема и принцип действия.
- •9. Электродинамические усилия в контактах. Компенсаторы электродинамических сил в контактах.
- •10. Нагрев и охлаждение однородных элементов при продолжительном режиме работы. Проверка на нагрев.
- •11 Сваривание контактов и их термическая стойкость.
- •12.Электромагниты с внешним притягивающимся якорем и с втягивающимся якорем. Электромагнитная статическая тяговая характеристика электромагнитов и способы её регулирования.
- •13. Изменение tср и tв эл. Магнитов постоянного тока (эмп).
- •14. Электромагниты переменного тока. Сравнительный анализ зависимостей
- •15. Реле и контакторы. Тенденции развития электромагнитных реле и контакторов.
- •16. Тепловые реле и их выбор. Тенденции развития тепловых реле.
- •21. Полупроводниковое аналоговое реле времени. Эл. Схема, принцип действия, время срабатывания и время возврата. Рис 6.13
- •22. Тиристорный коммутационный аппарат постоянного тока. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы . Рис 6.15
- •23. Тиристорные коммутационные эа переменного тока. Эл. Схема, принцип действия, временные диаграммы . Рис 6.17
- •24.Тиристорный регулятор переменного тока. Рис 6,18
- •25.Импульсный транзисторный регулятор постоянного напряжения. Рис 6,20
4.Перенапряжения при гашении дуги постоянного тока.(рис 3.3)
Н
а
контактах ЭА появляются U,
которые могут в 10 раз ↑ Uс.
Эти U
могут пробить межконтактный промежуток,
п/п приборы, изоляцию и привести к
аварийному режиму.
ПереU хар-ся к-том перенапряжения Кп= Uк.max/ Uс=1+ ΔUп/ Uс, где Uк.max – maкс. мгновенное U на контактах при гашении дуги.
Uк.max= Uг, где Uг – напряжение гашения.
ΔUп=Uг-Uс - перенапряжение при отключении цепи.
Ур-е U в момент откл-я: Uс=iR+Uд+ Ldi/dt│i=0. ΔUп= Uг-Uс= -Ldi/dt. Т.о.:
1) переU обусловлены противо ЭДС, которая наводится в L отключаемой цепи и равняется ΔUп=-Ldi/dt.
2) Противо ЭДС исходя из закона Ленца действует согласно с Uсети, т.е. складывается с ним и тем самым вызывает переU.
3) di/dt│i=0 зависит от эффективности ДУ. Откл-е цепи с мощным ДУ может привести к очень большой скорости падения тока, что приведет к ↑ переU (рис.3.3).
4) Коммутация активной цепи не сопровождается переU.
На рис.3.3 классический вид типичных осциллограмм Ik,Uk при отключении цепи постоянного тока
Способы снижения перенапряжений.
1) конструктивный способ, применяется на стадии разработки ДУ. 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. Из ВАХ (рис.3.4) целесообразна под номером 2.
Такую ВАХ обеспечивает ДК (камера), выполненная в виде узкой щели, между стенками из жаропрочной керамики.θст↓- ОТИ↓- Rст.д↑-Uд↑- ΔUд↑↑.
2)Схемный способ (рис 3,5) ↓переU: применяется при эксплуатации готовых ЭА. Основные схемы позволяющие ↓переU
Схема а) Нагрузка шунтируется (Rш).
ПереU↓ т.к. создаётся КЗ-контур, по которому будет протекать ток от наведенной ЭДС.
Недост.: ↑ Iк через замкн. контакты, дополнит.потери в Rш, больш потреб мощ-ть.
Схема б) Вместо Rш - диод. Недост.: соблюдение полярности.
Схема в)
Неполярная схема: Rш
- обеспечивает усл-я, чтобы контур
превратился из колебательного в
апериодический. Rн+
Rш>2
:
- (// с RL): С=(0,2-2)мкФ, Rш=(50-100)Ом.
- (// с контактами): С=(0,2-2)мкФ, Rш- ограничивает разрядный ток конденса-ра, что уменьшает подгорание контактов Rш= (100-500)Ом.
Схема г) Применяется при ↓переU в высоковольтных цепях, где конд-р выбрать сложно. Rш и ВК – вспомогательные контакты, которые размыкаются с запаздыванием относительно ГК (маломощные т.к.↓ I), Iк= Uс/(Rн+Rш) – ток через ВК.
5. Условие гашения дуги переменного тока. Аналитическая и графическая формы записи условия. Способы выполнения условия.(рис 3.6)
Эл. дуга перем. тока гасится знач. легче, чем дуга пост. тока. При гашении дуги перем. тока не требуется насильственно ↓ Iд до 0. Здесь ток сам по закону синуса спадает до 0, при переходе через 0 дуга гаснет. Необх-мо выполнить условие, чтобы при прохождении через 0 дуга не возникала бы вновь. Проанализируем врем. диаг-му Uс, Uд, Iд,Rд, Uвн, Uвп=ƒ(t) при откл-ии инд. цепи перем. тока (см. рис.3.6)
До МРК по цепи протекал ток опр-мый Uс= Uстsinwt, x=wL, I отстаёт от U на угол φ=90º.
В wt= t0, контакты начали размыкаться, появл-ся дуга с Uд и ток Iд. По мере размыкания контактов Rд↑, при этом Iд и угол φ постепенно↓.
При t= t1 и t= t2 дуга погасла, но после 0 тока вновь возобновилась.
В t= t3 дуга вновь погасла, а возобновиться не смогла, т.к. после погасания дуги в 0 тока начинает интенсивно проходить 2 процесса:
1) процесс восстановления U на контактах, к-ое хар-ся восстанавливающимся напр-ем Uвн.
2) Процесс восстановления эл. прочности межконт. пром-ка, к-ое хар-ся восстанавливающейся прочностью Uвп.
рис 3,7: Uвн – мгн. знач-е напр-я на контактах, изменяется с напр-я в момент гашения дуги Uг до Uсети.
Uвп – мгн. знач-е эл. прочности межконт. пром-ка нарастающее с эл. прочности межконт. пром-ка в момент гашения до знач-я соотв-му max раствору контактов.
Условия окончат. гашения дуги перем. тока заключается в выполнение после погасания дуги в момент перехода I через 0 неравенства: Uвп> Uвн.
Графич. это условие изобр-ся превышением кривой Uвп над кривой Uвн (рис.3.7.б).
В t= t1, t= t2 дуга гасла, но затем возобновляется т.к. кривая Uвн> Uвп (см.рис.3.7.а), к t= t3 контакты разомкнулись на значительную величину Uвп> Uвн - окончательное гашение дуги. Силовые коммут-ые ЭА должны отк-ть цепь переем. тока за t=0,02с.
Способы снижения скорости нарастания восстанав-ся напр-я:
Напр-е на контактах = напр-ю на конденсаторе в схеме замещения рис 3,8 :
1. Чем С > в схеме
замещения, тем медленнее заряжается
к-р.
.
Поэтому С увеличивают, включая параллельно
контактам реальный к-р (используется
для цепей НН).
2. Rш С заряжается медленнее. Для этого параллельно контактам включают высокоомный резистор (для ВН).
При некоторых
условиях периодич. процесс перейдёт в
апериодический. На границе перехода
ω0=0
, т.е.
—
критический случай.
1).
–
сопротивление цепи.
.
Для надежности берут Rш < Rш.кр.
2).
.
Для увеличения восстанавливающейся прочности применяется дугогасительная решётка: увеличивается число прикатодных зон.
