
- •Магнитный пускатель
- •1. Цель работы
- •2. Предварительные сведения
- •2.7. Использование магнитного контактора для включения асинхронного двигателя.
- •Исследование магнитного контактора
- •1 Этап. Теоретическое исследование
- •2 Этап. Экспериментальное исследование
- •3 Этап. Анализ результатов и выводы
- •Литература
Исследование магнитного контактора
3.1. Объект исследования. Объектом исследования является магнитный контактор ПМЛ-2100 группы АС-3, предназначенный для пуска и остановки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
3.2. Экспериментальный стенд. Определение характеристик магнитного контактора на рабочей частоте 50 Гц, впрочем, как и любого другого электрического объекта на той же частоте (трансформатора, дросселя, обмоток двигателя, реле и т.д.) осуществляется на экспериментальном стенде, лицевая панель которого приведена на рис. 6.
Слева внизу расположен включатель сети, подающий напряжение на стенд. Наличие напряжения индицируется неоновой лампочкой вверху стенда над включателем.
Напряжение сети подается на сдвоенные розетки внизу стенда и на лабораторный автотрансформатор ЛАТР, ручка настройки которого выведена на лицевую панель (внизу и в центре).
Выходное напряжение ЛАТРа, величину которого можно изменять от 0 до 220В, подается также на сдвоенные розетки. Напряжение в розетках может контролироваться настольным вольтметром с непроводящим корпусом.
На лицевой панели стенда выделены два блока:
Блок 1. Блок предназначен для определения комплексного сопротивления исследуемого объекта методом Амперметра-Вольтметра-Фазометра.
По результатам измерений напряжения на объекте и тока через него находят модуль комплексного сопротивления |Ż|.
Знание фазы между током и напряжением φ позволяет рассчитать активную XR и реактивную XL составляющую комплексного сопротивления.
Б
лок
2. Блок предназначен для определения
гистерезисной характеристики реле и
магнитных контакторов по напряжению
срабатывания и отпускания.
Исследуемый объект. Исследуемый объект – магнитный контактор типа ПМЛ закреплен на лицевой панели справа и клеммы катушки электромагнита контактора и его замыкающий контакт выведены на отдельные три клеммы стенда.
Для проведения измерений в зависимости от поставленной задачи нужные клеммы объекта соединяют с клеммами того или иного блока.
Измерительные приборы.
1.Многофункциональный вольтметр В7-27. При работе на стенде используется в режиме вольтметра переменного напряжения.
Режима измерения переменного тока вольтметр не имеет! Ток через исследуемый объект можно определить только по падению напряжения на малом сопротивлении, включенном в цепь питания этого объекта последовательно с ним.
Режим омметра используется для измерения сопротивления объекта на постоянном токе. Измеряемое сопротивление должно быть отключено от электрических цепей стенда.
2. Фазометр Ф2-34. Используется для измерения угла φ между вектором напряжения, совпадающим по направлению с вектором тока (опорный сигнал), и вектором напряжения на объекте (измерительный сигнал) на частотах от 0,5 Гц до 5 МГц.
Опорный сигнал подается на Вх.2, а измерительный – на Вх.1.
Величина входного напряжения должна быть больше 2 мВ, но меньше 2В.
После прогрева прибора проводится его проверка. При этом оба входа прибора должны быть подключены к измерительной схеме, а на схему должно быть подано переменное напряжение.
Для проверки и автокалибровки прибора нажимается кнопка φ на его лицевой панели.
Примерно через 1 мин на индикаторе должно высветится число 180.000. Если число существенно отличается от этого значения – прибор неисправен.
Еще примерно через 25 сек начинает пульсировать нижний сегмент «-» символьного разряда индикатора и прибор индицирует измеряемую фазу - угол фазового сдвига φ исследуемого сигнала, подаваемого на Вх.1 относительно опорного сигнала, подаваемого на Вх.2.
При повторных измерениях кнопка φ не нажимается.
3. Измеритель LCR цифровой Е7-8. Прибор представляет собой автоматический мост, работающий на частоте 1 кГц.
Измеряемый объект представляется комплексным двухполюсником вида: последовательно соединенные L и R или параллельно соединенные C и G.
На одном цифровом табло индицируются значения емкости C или индуктивности L комплексного двухполюсника и его реальная составляющая ХR или YR в зависимости от установленного режима измерения.
3.3. Исследование магнитного контактора. Исследование магнитного контактора. проводится в три этапа.