
- •Кафедра электротехники и мехатроники н.К. Полуянович
- •Электрический привод
- •1. Задание на курсовую работу
- •1.2. Требования, предъявляемые к курсовой работе
- •Условные обозначения:
- •2. Методические указания и примеры решения Задание 1. Описание технологической и кинематической схем установки
- •Мощность привода насоса
- •Мощность привода подъемно – транспортных машин
- •Расчет мощности привода механизма передвижения тельфера по балке и механизма передвижения кран–балки вдоль цеха
- •Расчет мощности привода транспортных самоходных тележек (электровозов)
- •Использование вакуум–насосов в промышленных установках
- •Расчетная мощность привода вакуум–насоса
- •Мощность привода электролебедки
- •Пример 2.6 Расчета механических нагрузок и построения нагрузочной диаграммы привода механизма передвижения моста крана
- •Задание 3. Выбор типа электродвигателя
- •Задание 4. Расчет и построение механической характеристики рабочей машины. Проверка выбранного электродвигателя по перегрузочной способности
- •2.7.1 Расчет скоростных характеристик эп
- •2.7.2 Расчет механических характеристик электропривода
- •Пример 2. Расчёт естественных электромеханических и механических характеристик
- •Пример 2.10. Рассчитать и построить механическую характеристику электродвигателя. Определить фактическое и допустимое число пусков привода в час
- •6.1 Исследование в динамических режимов работы эп
- •Пример 6.3 Расчёт параметров двигателя и моделирование характеристик
- •Задание 7. Проверка выбранного электродвигателя по тепловому движению при работе и при пуске
- •Пример 2.11 Проверка электродвигателя по тепловому режиму при
- •Пример 2.12 Проверка выбранного двигателя по теплу
- •Задание 8. Расчет энергетических характеристик электропривода
- •Пример 2.12 Расчет мощности и cosφ, потребляемые из сети двигателями
- •Пример 2.13 Рассчитать энергетические характеристики эп
- •4.4. Расчет коэффициента мощности.
- •Задание 9. Составить принципиальную и монтажную электрические схемы управления электроприводами. Описание работы принципиальной схемы
- •9.1 Составление функциональной схемы и расчёт параметров функциональных преобразователей
- •9.1.1 Расчёт параметров контуров регулирования момента
- •9.1.2 Расчёт параметров контуров регулирования скорости
- •9.1.3 Расчёт параметров контуров регулирования положения
- •Расчёт статических характеристик электропривода в замкнутой системе
- •Расчёт динамических режимов отработки больших и малых перемещений
- •9.2 Разработка системы управления эп с дпт нв
- •2.1. Расчет и построение статических характеристик в разомкнутой системе.
- •Выбор структуры замкнутой системы электропривода, расчет ее параметров.
- •2 .2.1. Расчет контура тока
- •2.2.2. Расчет контура скорости.
- •2.3. Расчет и построение статических характеристик в замкнутой системе.
- •2.4 Разработка схемы управления электроприводом.
- •Анализ динамических свойств замкнутой системы. ???? 3.1. Математическое описание электропривода.
- •3.2. Расчет и построение переходных процессов.
- •Задание 10. Выбор аппаратуры управления и защиты
- •Задание 11. Расчет показателей надежности электропривода
- •Пример 2.14 Расчет показателей надежности электропривода
- •3. Варианты заданий
- •Библиографический список
- •Автоматические выключатели серии ва51 и ва52
- •Продолжение таблицы д.1.
- •Продолжение таблицы д.1.
- •Продолжение таблицы д.1.
- •Аннотация
Автоматические выключатели серии ва51 и ва52
Автоматические выключатели имеют номинальные токи 250, 400 и 630 А и предназначены для эксплуатации в электроустановках с напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока.
Следующее за номером серии двузначное число 35, 37 и 39 означает номинальный ток выключателя 250, 400 и 630 А соответственно.
Выключатели осуществляют защиту от токов к. з., перегрузки и недопустимого снижения напряжения, а также нечастые оперативные включения и отключения электрических цепей. Они имеют электротепловые и электромагнитные расцепители тока, но может быть исполнители только с электромагнитным расцепителем.
Номинальные токи тепловых расцепителей имеют следующие значения: 100, 125, 160, 200, 250 А – для АВ ВА51 (52)-35; 250, 320,400 А – для выключателей серии ВА51 (52)-37; 400, 500, 630 А – для выключателей ВА51-39; 250, 320, 400, 500, 630 А – для выключателей серии ВА52-39.
Отношение тока срабатывания электромагнитных расцепителей к номинальному току тепловых расцепителей находится в пределах 10-12. Указания кратность (кратность отсечки) относится к автоматическим вычислителям переменного тока.
Автоматические вычислители с тепловыми максимальными расцепителями должны срабатывать при токе, значение которого равно 1,25 номинального тока расцепителя, в период менее 2 ч (в нагретом состоянии).
Автоматические выключатели ВА53(55)-37 имеют номинальные токи 160, 250, 400 А; выключатели ВА53(55)-39 – 160, 250, 400, 630 А. Назначение и условия эксплуатации такие же, как и у описанных выше выключателей ВА51, ВА52.
Выключатели серии ВА53 – токоограничивающие, серии ВА55 селективные с выдержкой времени в зоне токов короткого замыкания. Они имеют полупроводниковый максимальный расцепитель тока и допускают ступенчатую регулировку следующих параметров:
- номинального тока расцепителя: 0,63; 0,8; 1,0 номинального тока выключателя. Например, для выключателя с номинальным током 160 А номинальный ток расцепителя при регулировании может быть установлен 100, 125 и 160 А;
- установки по току срабатывания в зоне токов к. з., кратной номинальному току расцепителя: 2, 3, 5, 7 и 10 – для переменного тока; 2, 4 и 6 – для постоянного тока;
- установки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки 4, 8 и 16 с (при шестикратном переменном и пятикратном постоянном токе);
- установки по времени срабатывания в зоне токов к. з. для выключателей серии ВА55: 0,1; 0,2 и 0,3 с – для переменного тока; 0,1 и 0,2 с – для постоянного тока. Установки по времени действуют в зоне селективности, которая ограничивается значением тока к. з. 20 – 28 кА в зависимости от конкретного типа выключателя. Выше границы зоны селективности выключатели срабатывают без выдержки времени.
Ток срабатывания в зоне перегрузки (ток трогания) равен 1,25 номинального тока расцепителя для всех выключателей.
Выключатели серии ВА75-45 имеют одно значение номинального тока расцепителя – 2500 А; АВ ВА75-47 имеют максимальный расцепитель с номинальным током 2500 или 4000 А. Указанные значения номинальных токов расцепителей считаются и номинальными токами выключателей.
Выключатели предназначены для установки в электрических цепях с номинальным напряжением переменного тока до 660 В и постоянного тока до 440 В и служат для защиты электроустановок при перегрузках и к. з., а также для нечастых включений и отключений электрических цепей при номинальных режимах работы.
Выключатели имеют полупроводниковый максимальный расцепитель тока и допускают ступенчатую регулировку следующих параметров:
- номинального тока расцепителя: 0,63; 0,8; 1,0 номинального тока выключателя;
- уставки по току срабатывания в зоне токов к. з. кратны номинальному току расцепителя: 2, 3, 5, 7 – для выключателей переменного тока с расцепителем 2500 А; 2, 3, 5 – для выключателей переменного тока с расцепителем 4000 А; 2, 4, 6 – для выключателей постоянного тока с расцепителем 2500 А и 2, 4 – для выключателей постоянного тока с расцепителем 4000 А;
- уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки 4, 8 и 16 с (при шестикратном переменном и пятикратном постоянном токе);
- уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания (до верхней границы зоны селективности) 0,1; 0,2; 0,3 с – для выключателей переменного тока и 0,1; 0,2 с – для выключателей постоянного тока. Зона селективности ограничивается значениями 36 и 45 кА (действующее значение) для выключателей переменного тока с расцепителями 2500 и 4000 А соответственно и значениями 50 и 60 кА для выключателей постоянного тока ВА75-47 соответственно.
- ток срабатывания в зоне перегрузки (ток трогания) равен 1,25 номинального тока расцепления.
Технические данные выключателей ВА даны в таблицах 5.8 – 5.10.
Автоматические выключатели серии АЕ2000 предназначены для работы в электроустановках напряжение до 660 В переменного тока частотой 50, 60 и 400 Гц и до 220 В постоянного тока.
Степени защиты выключателей – IP00, IP20, IP54 категории размещения – 1, 2, 3, 4.
Структура условного обозначения АВ: АЕ 20 1 2 3 4 5 6 7,
где АЕ – условное обозначение автомата;
20 – порядковый номер разработки;
1 – величина АВ в зависимости от номинального тока: 1 – 10 А; 2 – 16 А; 3 – 25 А; 4 – 63 А; 5 – 100 А; 6 – 160 А;
2 – число полюсов в комбинации с максимальными расцепителями тока: 1, 2, 3, 7 – соответственно одно-, двух-, трех- и четырехполюсные с электромагнитными максимальными расцепителями тока; 4, 5, 6, 8 – соответственно одно-, двух-, трех- и четырехполюсные с электромагнитными и тепловыми максимальными расцепителями тока;
3 – наличие вспомогательных контактов: 1 – без вспомогательных контактов; 2 – один замыкающий вспомогательный контакт; 3 – один размыкающий вспомогательный контакт; 4 – один размыкающий и замыкающий вспомогательный контакт;
4 – наличие дополнительных расцепителей: 0 – без дополнительных расцепителей, 1 – минимальный расцепитель напряжения, 2 – независимый расцепитель, 3 – минимальный расцепитель напряжения и независимый расцепитель;
5 – Р – регулировка номинального тока тепловых расцепителей и температурная компенсация, Н – регулировка номинального тока тепловых расцепителей без температурной компенсации;
6 7 – климатическое исполнение и категория размещения.
При переменном и постоянном токе ток уставки электромагнитного расцепителя АВ серии АЕ2000 равен 12 Iн, модернизированных выключателей (АЕ 2000М) – 3,5 Iн и 12 Iн.
Электромагнитные максимальные расцепители тока не срабатывают при токе, меньшем или равном 0,8 тока уставки, и срабатывают при токе, равном или большем 1,2 тока уставки. При этом свободное время срабатывания выключателя составляет 0,04 с.
Регулирование тока уставки тепловых расцепителей производится в пределах 0,9–1,15 номинального тока, а для тепловых расцепителей, ток которых равен номинальному току АВ – в пределах (0,9–1)Iн.
При симметричной нагрузке и включении из холодного состояния АВ серии АЕ2000:
– не срабатывают при токе, равном 1,05Iн, в период времени менее 2 ч;
– срабатывают при токе, 1,25Iн, за время не более 20 мин (для АВ с температурной компенсацией) или 30 мин (для АВ без температурной компенсации);
– срабатывают при токе, равном 7Iн, в течение 7–15 с (для АВ с температурной компенсацией) или 1–15 с (для АВ без температурной компенсации).
АВ серии АЕ2000 даны в таблице В.5.
Технические данные АВ серии ВА.
Таблица В.5
Тип выключателя |
Число полюсов, n шт |
Номинальный ток, А |
Ток отсечки при токе |
Предельная коммутационная способность, кА, при токе и напряжении, B |
|||||||
Выключателя Iном |
Расцепителя Iном.р |
переменном |
постоянном |
переменном |
Постоянном,220 |
||||||
380 |
cos φ |
660 |
cos φ |
||||||||
ВА51Г-25 |
2; 3 |
25 |
0,32; 0,4; 0,5 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6 |
- |
- |
3,0 |
0,7 |
3,0 |
0,7 |
- |
|
2,0; 2,5; 3,15; 4; 5; |
1,5 |
1,5 |
|||||||||
ВА51-25 |
6,3; 8 |
7; 10 |
7 |
2(1,5) |
2(1,5) |
2 |
|||||
10; 12,5 |
2,5(2) |
2 |
2,5 |
||||||||
16; 20; 25 |
3,8(3) |
3,6 |
|||||||||
ВА51-29 |
1 |
63 |
6,3; 8,0; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |
7; 10 |
7 |
2,0 2,5 3,5 5,0 |
0,9
0,8 0,7 |
- |
- |
1,5 2,5 3,5 5,0 |
|
ВА51-31-1 ВА51Г-31-1 |
2; 3 |
100 |
6,3; 8 |
10 |
3; 7 |
2,0 |
0,9 |
- |
- |
1,5* |
|
10; 12,5 |
2,0* |
||||||||||
16 |
2,5 |
2,5* |
|||||||||
20; 25 |
3,5 |
0,8 |
3,5* |
||||||||
31,5; 40; 50; 63; 80 |
5,0 |
0,7 |
8,0* |
||||||||
100 |
7,0 |
0,5 |
- |
||||||||
ВА51-31 ВА51Г-31 |
2; 3 |
100 |
6,3; 8 |
3;7; 10 |
3; 7 |
2,0 |
0,9 |
1,5 |
0,95 |
2,0 |
|
10; 12,5 |
2,5 |
2,0 |
0,9 |
2,5 |
|||||||
16 |
3,8 |
0,8 |
3(3,8) |
||||||||
20; 25 |
3,8(5) |
3,8(5) |
|||||||||
31,5; 40 |
6,0 |
0,7 |
4,0 |
0,8 |
6,0 |
||||||
50; 63 |
10(12) |
||||||||||
80; 100 |
7,0 |
0,5 |
20 |
||||||||
ВА51-33 ВА51Г-33 |
3 |
160 |
80; 100; 125; 160 |
10 |
6 |
12,5 |
0,3 |
9 |
0,5 |
25 |
|
ВА51-35 |
3 |
250 |
80 |
12 |
10 |
15 |
10 |
0,3 |
|||
100; 125 |
8 |
||||||||||
160; 200; 250 |
6 |
||||||||||
ВА51-37 |
3 |
400 |
250; 320; 400 |
10 |
6 |
25 |
0,25 |
12 |
40 |
||
ВА51-39 |
3 |
630 |
400; 500; 630 |
35 |
20 |
50 |
|||||
ВА 52-31 ВА52Г-31 |
2; 3 |
100 |
16; 20; 25; 31,5; 40 50; 63 80; 100 |
3; 7 10 |
3; 7 |
12 15 18 25 |
0,3 |
8; 10 |
0,5 |
12 15 18 25 |
|
ВА52-33 ВА52Г-33 |
160 |
80; 100 125; 160 |
10 |
6 |
28 35 |
0,25 |
12 |
0,3 |
28 40 |
||
ВА52-35 |
3 |
250 |
80 100; 125 160; 200; 250 |
12 |
10 8 6 |
30 |
0,25 |
14 15 |
0,3 |
50 |
|
ВА52-37 |
3 |
400 |
250; 320; 400 |
10 |
40 |
18 |
70 |
||||
ВА52-39 |
3 |
630 |
250; 320; 400; 500; 630 |
20 |
85 |
*Предельная коммутационная способность указана при 110 В постоянного тока
Технические данные выключателей серии ВА56 без максимальных расцепителей.
Таблица В.6
Тип выключателя |
Номинальный ток |
Предельная коммутационная способность при напряжении, В |
Стойкость выключателя |
||
~380 |
~660,440 |
электродинамическая, кА |
Термическая, кА2·с |
||
Трехполюсные переменного тока до 660 В, 50 и 60 Гц при cosφ 0,25 |
|||||
ВА56-37 ВА56-39 ВА56-41 ВА56-43 |
400 630 1000 1600 |
32,5 47,5 55 80 |
20 28,5 33,5 47,5 |
40 52,5 25 31 |
125 360 450 900 |
Двухполюсные постоянного тока 440 В при постоянной τ=0,01 c |
|||||
ВА56-37 ВА56-39 ВА56-41 ВА56-43 |
400 630 1000 1600 |
- |
75 100 |
- |
- |
Технические данные выключателей серии ВА53, ВА55, ВА75 с полупроводниковыми максимальными расцепителями.
Таблица В.7
Тип выключателя |
Номинальный ток выключателя |
Ток уставки полупроводникового расцепителя в зоне КЗ, кратный Iном.р. |
Верхняя граница зоны селективности (ВА55 и ВА75)* |
|
Действующее значение, кА |
Время срабатывания, с |
|||
Трехполюсные переменного тока до 660 В, 50 и 60 Гц |
||||
ВА53-37, ВА55-37 ВА55-39 |
160, 250, 400 |
2; 3; 5; 7; 10 |
20 |
0,1; 0,2; 0,3 |
ВА53-39 |
160, 250,400,630 |
25 |
||
ВА53-41 |
1000 |
2; 3; 5; 7 |
25 |
|
ВА53-41 |
1600 |
31 |
||
ВА53-43,ВА55-43 |
2500 |
2; 3; 5; |
36 |
|
ВА75-45 |
2500 |
2; 3; 5; 7 |
36 |
|
ВА75-47 |
4000 |
2; 3; 5 |
45 |
|
Двухполюсные постоянного тока до 440 В |
||||
ВА53-37, ВА55-37 |
160, 250, 400 |
2; 4; 6 |
20 |
0,1; 0,2 |
ВА53-39 ВА55-39 |
160, 250, 400, 630 |
28 |
||
ВА53-41,ВА55-41 |
1000 |
30 |
||
ВА53-43, ВА55-43 |
1600 |
57 |
||
ВА75-45 |
2500 |
2; 4 |
50 |
|
ВА75-45 |
2500 |
2; 4; 6 |
60 |
|
4000 |
2; 4 |
60 |
Технические характеристики автоматических выключателей ВА 47-29 и ВА 47-100.
Таблица В.8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ВА 47-29 |
ВА 47-100 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В |
-230/400 |
|
Номинальный рабочий ток ln, A |
0,5; 1,6; 2,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
10;16; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100 |
Номинальная частота тока сети, Гц |
50 |
50 |
Наибольшая отключающая способность, не менее, кА |
4,5 |
10 (при cosφ = 0,45) |
Число полюсов |
1,2,3,4 |
1,2,3,4 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |
IP 20 |
IP 20 |
Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам, мм2 |
25 |
35 |
Характеристика теплового расцепителя |
по ГОСТ Р 50345-99 |
|
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя (рис. 2) |
В, С, D tcp<0,1c |
C и D tcp<0,1c |
Масса одного полюса, не более, кг |
0,103 |
0,156 |
Внимание! При выборе АВ типа ВА 47-… коэффициент расчета теплового расцепителя принимать к=1,13
Технические данные АВ серии АЕ.
Таблица В.9
Типоисполнение АВ |
Число полюсов |
Номинальное напряжение, В |
Номинальный ток АВ, А |
Номинальные токи тепловых расцепителей, А |
Тип расцепителя максимального тока |
||||
переменное |
постоянное |
||||||||
АЕ2015-10 АЕ2013-10 АЕ2013-20
АЕ2016-10 АЕ2016-10Н АЕ2016-20 АЕ2016-20Н |
2 3 3
3 3 3 3 |
До500 |
110 |
10
|
0,32; 0,4; 0,5 0,63; 0,8; 1,0 1,25; 1,6; 2,0 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3 8,0; 10,0 |
Электромагнит |
|||
Электромагнит |
|||||||||
Комбинирован |
|||||||||
АЕ 2023 |
3 |
16 |
0,32; 0,4; 0,5 0,63; 0,8; 1,0 |
Электромагнитный |
|||||
АЕ 2026 |
3 |
1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0;16 |
Комбинированный |
||||||
АЕ2033 АЕ2036 |
3 3 |
25 |
0,32; 0,4; 0,5 0,63; 0,8; 1,0 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 16; 25 |
Электромагнитный |
|||||
Комбинированный |
|||||||||
АЕ2042М |
2 |
До 380 |
220 |
63 |
0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2; |
Электромагнитный |
|||
АЕ2045М |
2 |
2,5; 3,2; 4; |
Комбинирован |
||||||
АЕ2043М |
3 |
До660 |
-
- |
5; 6,3; 8; 10 |
Электромагнит |
||||
АЕ2046М |
3 |
12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 |
Комбинирован |
||||||
АЕ2052М |
2 |
До 380 |
220 |
100 |
10; 12,5; 16; |
Электромагнит |
|||
АЕ2055М |
2 |
20; 25; 31,5; 40; 50; 63; |
Комбинирован |
||||||
АЕ2053М |
3 |
До 660 |
- |
80; 100 |
Электромагнитн. |
||||
АЕ2056М |
3 |
Комбинирован. |
|||||||
АЕ2062 |
2 |
До380 |
220 |
160 |
16; 20; 25; |
Электромагнитный |
|||
АЕ2065 |
2 |
31,5; 40; |
Комбинирован. |
||||||
АЕ2063 |
3 |
До 660 |
- |
50; 63; |
Электромагнитный |
||||
АЕ2066 |
3 |
125;160 |
Комбинирован. |
Технически данные предохранителей.
Таблица В.10
Тип и конструкция предохранителя |
номинальный ток патрона |
номинальный ток плавкой вставки, А сечение плавкой встав- 2 ки, мм |
предельно отключаемый ток -действующие значение тока к.з. I (3) (кА) при напряжении, в |
|
I габарит 220/380 |
II габарит 380/500 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ПР-2 закрытый, патрон разборный, без заполнителя, вставка фигурная цинковая |
15 |
6/0,2; 10/0,4; 15/0,48 |
1,2/0,8 |
0,8/0,7 |
60 |
15/0,48; 20/0,75; 25/1; 35/1,2; 60/1,5 |
5,5/1,8 |
4,5/3,5 |
|
100 |
60/1, 5; 80/2,3; 100/3 |
11/0,6 |
13/11 |
|
200 |
100/3; 125/3,8; 160/4,7; 200/6,0 |
1 1/0,6 |
13/11 |
|
350 |
200/6,0; 235/7,8; 260/10,5; 300/13; 350/14 |
11/0,6 |
13/11 |
|
600 |
350/13; 430/22; 500/26; 600/38 |
15/13 |
23/20 |
|
ПН-2 закрытый, патрон разборный, с заполнителем, вставка из листовой меди с оловянным шариком |
100 |
31, 5/0, 17; 40/0,225; 50/0,34; 63/0,426; 80/0,595; 100/0,765 |
|
-/50 |
250 |
80/0,595; 100/0,765; 125/0,935; 160/1,085; 200/1,53; 250/2,3 |
|
-/40 |
|
400 |
200/1,53; 250/2,04; 31 5/2,88; 355/3,06; 400/3,81 |
|
-/25 |
|
630 |
31 5/2,88; 400/4,08; 500/5,1; 630/6, 12 |
- |
-/25 |
|
НПИ Закрытый, патрон не разборный, с заполнителем, вставка из меди с оловянным шариком |
|
6/0,0354; 10/0,098; 16/0,141; 20/0,215; 25/0,282; 32/0,48; 40/0,72; 63/0,96; |
- |
-/10 -/10 |
ПРС Однополюсный, резьбовой, разборный, с заполнителем |
6 |
1/0,138; 2/0,312; 4/0,482; 6/0,635 |
- |
- |
20 |
10/1,3; 167,154; 20/2,55 |
- |
- |
|
63 |
25/3,8; 40/7,6; 63/1 0,4 |
- |
- |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Основные соотношения физических величин, используемых в расчетах.
№ п/п |
Наименование величины |
Система СИ |
Обозначение Рус./межд. |
Гауссова СГС |
Техническая МКГСС |
Размерность |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Масса |
кг |
кг/kg |
1000(г) |
0,102 |
кг=(В·А·с3)/м2 |
2 |
Сила, вес |
кг·м/с² |
Н/N |
105(дин) |
0,102(кгс) |
|
3 |
Плотность |
кг/м³ |
(кг/м³)/ (kg/m³ |
10-3 (г/см³) |
|
– |
4 |
Момент силы |
кг·м2 с2 |
Н·м/N·m |
107 (дин·см) |
0,102 (кгс·м) |
– |
5 |
Работа, энергия |
кг·м2 с2 |
Дж/J |
107(эрг) |
0,102 (кгс·м) |
кг·м2 ——— = BAc C2 |
6 |
Мощность |
кг·м2 Дж ——— = —— м3 с |
Вт/W |
107(эрг/с) |
0,102 (кг·м/с) |
– |
7 |
Давление, напряжение |
кг Н ———=—— м·с² м² |
Па/Pa |
10(дин/с·м²) |
0,102(кгс/м²) |
– |
8 |
Количество движения, импульс |
кг·м с |
кг·м / kg·m c s |
105 (дин·с) |
0,102(кгс·с) |
– |
9 |
Момент импульса |
кг·м² ——=Н·m·с с |
кг·м² / kg·m² c s |
107(эрг·с) |
0,102 (кгс·м·с) |
– |
10 |
Момент инерции (динамиче- ский) |
кг·м²
|
кг·м²/ kg·m² |
107(г·см²) |
0,102 (кгс·м·с²) |
– |
11 |
Динамическая вязкость |
кг/(м·с) |
Па·с/Pa·s |
10(дин·с/см²) |
0,102(кгс·с/м²) |
|
12 |
Кинематическая вязкость |
м²/с |
м²/с/m²/s |
104(см²/с) |
1(м²/с) |
|
13 |
Потенциал напряжения ЭДС |
кг·м² —— =В А·с³ |
В / V |
1|300 |
Дж А·с |
|
14 |
Абсолютная диэлектрическая проницаемость |
А2·с4 Ф ———=—— кг·м³ м |
Ф/м/F/m |
|
|
|
15 |
Напряженность электрического поля |
кг·м В ———=—— А·с³ м |
В/м/V/m |
10-(4/3) |
106 |
Н/А·с |
16 |
Электрическое смещение (индукция) |
А·с Кл ——— =— м² м² |
Кл/м2/C/m2 |
4π·3·105 |
4π·10-5 |
А·с/м2 |
17 |
Поляризованность |
А·с Кл ——— =— м² м² |
Кл/м2/C/m2 |
3·105 |
10-5 |
|
18 |
Электрическая емкость |
А2·с4 с ——— = — кг·м² Ом |
Ф/F |
9·1011 см |
10-9 |
А·с с —— = — В Ом |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
19 |
Эл. сопротивление |
кг·м2 В ———=—— А²·с³ А |
Ом/Ω |
10-11/9 |
109 |
|
20 |
Эл.проводимость |
А2·с3 1 ———=—— кг·м² Ом |
См/S |
9·1011 |
10-9 |
А/В |
21 |
Удельное эл.сопротивление |
кг·м3 ———=Омм А²·с³ |
Ом·м/Ω·m |
10-9 |
1011 |
В·м/А |
22 |
Удельная эл.проводимость |
А2·с3 1 ———=—— кг·м³ Омм |
См/м/S/m |
9·109 |
10-11 |
|
23 |
Реактивная мощность |
кг·м2 с3 |
вар/var |
107 |
107 |
|
24 |
Магнитный поток |
кг·м2 ——=В·с А·с² |
Вб/Wb |
108 (Максвелл) |
|
В·с |
25 |
Магнитная индукция |
кг В·с ———=—— А·с² м² |
Тл/T |
104 (Гаусс) |
|
|
26 |
Намагниченность |
А/м |
А/м/А/m |
10-3 (Гаусс) |
|
|
27 |
Напряженность магнитного поля |
А/м |
А/м/А/m |
4π·10-3 (Эрст) |
|
104 А 1эрст=— (—) 4π м |
28 |
Индуктивность (взаимная) |
кг·м2 В·с ———=—— А²с² А |
Гн/Н |
109 (см) |
|
|
29 |
Магнитное сопротивление |
А2·с2 ———= кг·м²
А 1 =——=—— Вб Гн
|
А/Вб/А/Wb |
4π·10-9 |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Примеры обозначений условных графических в электрических схемах. Обозначения условные графические в электрических схемах в соответствии с ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.756-76, 2.722-68, 2.728-74, 2.729-68, 2.741-68, 2.732-68, 2.730-73.
Таблица Д.1
Наименование |
Обозначение |
Размер, мм |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Контакт, переключающий с нейтральным центральным положением с самовозвратом из левого положения и без возврата из правого положения |
|
6 min min
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Контакт контактора:
|
|
6 300 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
|
|
6 4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
дугогасительный |
|
|
||||
дугогасительный |
|
|
||||
автоматическим срабатыванием |
|
|
||||
Контакт выключателя |
|
|
|
|||
Контакт разъединителя |
|
|
|
|||
Контакт концевого выключателя: - замыкающий |
|
|
|
|||
- размыкающий |
|
|
|
|||
Контакт чувствительный к температуре (термоконтакт):
- замыкающий |
t0 ![]() |
|
|
|||
- размыкающий |
t0 ![]() ![]() |
|
|
|||
Контакт, замыкающий с замедлением, действующим: - при срабатывании |
или |
R 2,5 7 ![]() |
|
|||
- при возврате |
или |
1,5 7 ![]() |
|
|||
- при срабатывании и возврате |
или |
|
|
|||
Контакт, размыкающий с замедлением, действующим: - при срабатывании |
или |
|
|
|||
- при возврате |
или |
|
|
|||
- при срабатывании и возврате |
или |
|
|
|||
Примечание. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к её центру. |
|