
- •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
13. Изменение tср и tв эл. Магнитов постоянного тока (эмп).
В большинстве случаев значительную часть tср и tв составляет tтр поэтому при изменении внешних параметров эффективно воздействовать на tтр.
1. Влияние акт. сопротивления резистора включённого последовательно с катушкой эл. магнита.
Анализ влияния сопротивления R можно провести аналитически и графически. Сущность графического анализа – построение новой кривой i=f(t) в процессе трогания относительно исходной. Новая экспонента тока строится с учётом 3-х основных параметров:
Построение новой экспоненты относительно исходной при уменьшении активного сопротивления цепи катушки эл. магнита на рис. 4.11а.
;
;
;
но
.
2. Влияние напряжения на временные параметры.
Недостаток – может
сгореть катушка в длительном режиме,
поэтому используют добавочное
сопротивление
При этом tтр уменьшается но незначительно, + потери мощности в RДОБ, поэтому RДОБ шунтируется замкнутыми контактами. Повышенное напряжение только при срабатывании рис. 4.12а или конденсатор ставится.
Графический анализ при увеличении напряжения и включении добавочного сопротивления на рис. 4.11б.
3. Влияние дросселя включённого в цепь катушки. рис 4.10 б
а) графически
б) аналитически
Недостаток – повышенная индуктивность цепи, что приводит к увеличению перенапряжений и подгоранию контактов управления при отключении.
4. Влияние к.з. – обмотки на временные параметры, построение Ф=f(t).
Для создания эл.
магнитов замедленного действия к.з.
обмотка (может иметь один виток). При
включении питающей обмотки и нарастания
создаваемого ею магнитного потока в
к.з. обмотке наводится ЭДС, которая
вызывает ток такого направления, при
котором магнитный поток к.з. обмотки
направлен встречно потоку питающей
обмотки. Результирующий поток
где
– установившийся поток;
–
постоянные времени
обмоток. При
и замедление при срабатывании получается
небольшим.
При отключении
эл. магнита:
Спадание Ф определяется процессом затухания этого тока. При спадании тока в к.з. обмотке наводится ЭДС и вызывает ток, направленный так что Ф, созд. W2 препятствует уменьшению Ф в системе. Замедленное спадание тока создаёт выдержки времени при возврате.(рис 4.9)
К.З. – обмотка применяется для снижения быстродействия реле. Обмотка замедляет изменение магнитного потока обмотки управления. Замедление объясняется законом Ленца.
–
более эффективно.
5. Влияние затяжки возвратной пружины.
При увеличении
сжатия возвратной пружины увеличивается
электромагнитное усилие, необходимое
для трогания якоря и определяемое
потоком в магнитной цепи. При большом
сжатии пружины ток трогания возрастает
.
При увеличении
сжатия возвратной пружины увеличивается
электромагнитное усилие, при котором
происходит отрыв якоря, увеличивается
поток отпускания
Срабатывание Возврат
6
.
Влияние диода шунтирующего обмотку
эл.магнита.
Позволяет
использовать реле без к.з. витка.
Увеличивает
.
Принцип действия основан на использовании
энергии, запасённой в магнитном поле
катушки реле. Через VD
протекает ток, определённый активным
сопротивлением обмотки и VD
и индуктивностью обмотки.
7 . Влияние цепочки R – C.
за счёт энергии
запасённой в электрическом поле
конденсатора
6. Влияние воздушного зазора.
П ри ненасыщенной магнитной системе:
с
;
при
притянутом положении якоря магнитная
цепь насыщена, воздушный зазор мал, это
сказывается на установившемся потоке.
Увеличивать немагнитный зазор между
якорем и сердечником в притянутом
положении якоря можно с помощью прокладок
или штифтов из немагнитного материала.
Это снижает
.
;