- •А.И. Гардин, а.А. Петров электрические и электронные аппараты
- •Часть 3. Элементы автоматических устройств
- •Содержание
- •Аппараты управления
- •Общие сведения
- •Электрические реле, датчики Общие сведения
- •Классификация электрических реле
- •Основные характеристики реле
- •Условно-графическое и буквенно-цифровое обозначение электромагнитных реле
- •Требования, предъявляемые к реле
- •Реле времени Общие сведения
- •Графическое изображение
- •Основные технические характеристики реле времени
- •Датчики Общие сведения
- •Классификация датчиков
- •Пассивные датчики
- •Технические характеристики
- •Активные датчики
- •Тепловые реле Общие сведения
- •Условия выбора тепловых реле
- •Защитные характеристики тепловых реле, находящихся в эксплуатации
- •Технические характеристики тепловых реле)
- •Недостатки тепловых реле
- •Логические элементы Общие сведения
- •Логические уравнения и их контактные аналоги
- •Твердотельные реле
- •Области применения твердотельных реле
- •Преимущества твердотельных реле по сравнению с электромеханическими реле и контакторами
- •Экономические преимущества твердотельных реле
- •Область применения твердотельных реле
- •Модификация твердотельных реле kippribor
- •Спецификация
- •Технические характеристики и выбор реле Однофазные твердотельные реле kippribor серии md для нагрузки от 5 а до 15 а
- •Области применения
- •Варианты исполнения
- •Рекомендации по выбору радиатора для твердотельного реле серии md
- •Однофазные твердотельные реле kippribor серии hd для нагрузки от 10 а до 80 а
- •Области применения
- •Основные характеристики
- •Варианты исполнения
- •Спецификация
- •Рекомендации по выбору радиатора для твердотельного реле серии md
- •Контакторы, магнитные пускатели Общие определения
- •Устройство контактора
- •Описание схемы защиты и управления нереверсивным асинхронным двигателем
- •Характеристики контактора
- •Значения номинального напряжения для различных узлов контактора
- •Классы по износостойкости контактов главной цепи контактора
- •Значения номинального тока контактов главной цепи контакторов
- •Пускатели электромагнитные пм 12
- •Основные недостатки электромагнитных пускателей и контакторов
- •Бесконтактные силовые аппараты Гибридные контакторы
- •Принципиальная электрическая схема контактора серии мк (рис. 1.31)
- •Принципиальная электрическая схема контактора ктп 64 (с независимой схемой управления)
- •Тиристорные контакторы
- •Тиристорные управляемые пускатели (тиристорные источники питания)
- •Тиристорный контактор постоянного тока
- •Устройства защиты и управления электродвигателями Позисторная защита двигателя
- •Реле защиты двигателя
- •Реле защиты двигателя типа рзд – 3м
- •Условия эксплуатации
- •Основные технические данные
- •Защита двигателей с помощью автоматических выключателей Общие характеристики
- •Функции защиты
- •Устройства плавного пуска двигателя
- •Принцип действия
- •Устройства защиты от импульсных перенапряжений Назначение
- •Принцип действия узип
- •Описание
- •Особенности и преимущества
- •Рекомендации по созданию защиты от перенапряжений
- •Технические характеристики
- •Структура условного обозначения
- •Основные параметры
- •Что определяют данные параметры
- •Назначение и принцип действия опн Балтэнерго
- •Низковольтные комплектные устройства Устройства распределения энергии с автоматическими выключателями Распределительные шкафы серии : пр85 - пр87.
- •Устройства распределения электрической энергии с предохранителями Шкафы распределительные серии шр11
- •Ящики с рубильниками и предохранителями
- •Глоссарий
- •Приложение Главные физические величины и электротехнические формулы
- •Система измерений си
- •Метрические префиксы для множителей единиц измерения
- •Основные величины и единицы измерения в системе си
- •Главные электрические и магнитные величины в системе си
- •Значения удельного сопротивления, удельной проводимости и температурного коэффициента при 20°с для основных проводниковых материалов
- •Основные электротехнические формулы
- •Обозначения
Классификация электрических реле
По области применения:
а) для схем релейной защиты;
б) для управления и защиты электрических приводов
По принципу действия:
а) электромагнитные;
б) поляризованные;
в) индукционные;
г) полупроводниковые;
д) тепловые
По параметру реагирования:
а) реле тока;
б) реле напряжения;
в) реле мощности;
г) реле частоты;
д) реле времени
По выполняемой функции:
а) реле защиты;
б) реле сигнализации (индикаторные реле);
в) промежуточные реле.
Промежуточные реле применяется в следующих случаях. Когда основное реле, не обладая достаточным количеством контактов, должно воздействовать на несколько независимых цепей. В этом случае посредством одного контакта основного реле включают катушку промежуточного реле, которое уже имеет необходимое число контактов для управляемых цепей. Промежуточное реле также используется в тех случаях, когда мощность контактов основного реле или маломощного датчика недостаточна для включения катушки мощного магнитного пускателя.
По роду тока:
а) реле постоянного тока;
б) реле переменного тока.
По схеме включения:
а) первичного (непосредственного) включения;
б) вторичного включения (включение через трансформаторы тока или напряжения).
По принципу воздействия на управляющую цепь:
а) контактное реле;
б) бесконтактное реле.
Основные характеристики реле
Значение величины срабатывания и величины отпускания релейного элемента (порог срабатывания и отпускания). Например, напряжение срабатывания UСРАБ и напряжение отпускания (возврата) UВ.
Время включения (tСРАБ) – промежуток времени с момента подачи команды на срабатывание до начала скачкообразного изменения выходной величины (или время от момента подачи сигнала в управляющую цепь до момента замыкания контактов в управляемой цепи).
Время отключения (tОТКЛ) − промежуток времени от момента прекращения сигнала в управляющей цепи до момента прекращения тока в управляемой цепи.
Рабочий период – время от момента замыкания контакта в управляемой цепи до момента прекращения сигнала управляющей цепи.
~0,4 кВ (380 В) г)
а) б)
|
Рис. 1.2. Цепи управления и графики включения и отключения электрических цепей. Временные характеристики реле а), в) – управляющая цепь б), г) – управляемая цепь |
tТР время трогания, время от момента подачи сигнала до момента движения якоря;
tДВ.Я время движения якоря, промежуток времени от начала движения до замыкания магнитной системы (этому времени соответствует момент времени замыкания контактов в управляемой цепи);
tСРАБ время срабатывания, время подачи сигнала в управляющую цепь до момента замыкания контактов в управляемой цепи;
tРАБ время работы, время от момента замыкания контактов в управляемой цепи, до момента прекращения сигнала в управляющей цепи;
tОТП время отпускания контактов, промежуток времени от начала прекращения сигнала в управляющей цепи (нажатие кнопки «стоп»), до момента начала размыкания контактов в управляемой цепи;
tП время провала контактов, время когда ток в управляющей катушке прекратился, но в управляемой цепи ток еще существует за счет наличия «провала» контактов в управляющей цепи;
tОТКЛ время отключения, промежуток времени от момента прекращения сигнала в управляющей цепи, до момента прекращения тока в управляемой цепи;
tД время гашения дуги, промежуток времени от начала расхождения контактов в управляемой цепи, до момента прекращения тока в этой цепи.
Коэффициент защиты – отношение напряжения возврата к номинальному напряжению. КВ = UВОЗВР / UНОМ
Коэффициент запаса − отношение номинального напряжения к напряжению срабатывания (на примере реле напряжения - катушки КМ. Чем выше коэффициент запаса, тем быстрее и надёжнее срабатывает реле.)
Например, КЗ = ХРАБ / ХВКЛ = UН / UСРАБ = 220/100 = 2,2
Коэффициент возврата − отношение напряжения возврата к напряжению срабатывания.
Например, КВ = ХВОЗВР / ХСРАБ = UВ / UСР = 60/100=0,6
КВ у разных реле меняется в пределах 0,1 – 0,98. У реле защиты стараются, чтобы КВ был как можно ближе к 1, чтобы не было ложных срабатываний защиты.
Коэффициент усиления − отношение мощности выходной величины к мощности входной или отношение мощности управляемой цепи к управляющей цепи.
КУ = РВЫХ/РВХ
РВХ – активная мощность катушки магнитного пускателя, при которой срабатывает реле;
РВЫХ − максимальная мощность в нагрузке управляемой цепи.
В магнитном пускателе катушка мощностью в несколько Вт управляет двигателем мощностью несколько десятков кВт.
У реле самый высокий коэффициент усиления, и всегда, когда необходимо обеспечить управление большой мощностью, применяют электромагнитное реле.
По времени срабатывания реле делятся на следующие классы:
Безынерционные реле (tСРАБ < 0,001с);
Быстродействующие реле (tСРАБ < 0,05с);
Нормальное реле (tСРАБ от 0,05 до 0,15с);
Замедленное реле (tСРАБ от 0,15 до 1с), например РП-252;
Реле времени (tСРАБ > 1с), электронное реле времени обладает регулированием времени срабатывания tСРАБ ( от t безынерционного реле (0,01 с) и выше.
