
- •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
- •Требования, предъявляемые к реле
- •Условно-графическое и буквенно-цифровое обозначение электромагнитных 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
Технические характеристики
№ |
Наименование характеристики |
ОПС1 В (I) |
ОПС1 C (II) |
ОПС1 D (III) |
|
1 |
Номинальное рабочее напряжение, В |
400 |
400 |
230 |
|
2 |
Максимальное рабочее напряжение, В |
440 |
440 |
250 |
|
3 |
Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
30 |
20 |
5 |
|
4 |
Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА |
60 |
40 |
10 |
|
5 |
Уровень напряжения защиты, не более, кВ |
2,0 |
1,8 |
1,0 |
|
6 |
Классификационное напряжение, В |
700 |
650 |
530 |
|
7 |
Время реакции, не более, нс |
25 |
25 |
25 |
|
8 |
Количество полюсов |
1,2,3,4 |
1,2,3,4 |
1,2 |
|
9 |
Условия эксплуатации |
УХЛ4 |
УХЛ4 |
УХЛ4 |
|
10 |
Сечение присоединяемых проводов, мм2 |
4-25 |
4-25 |
4-25 |
|
11 |
Назначение |
Для защиты: |
|||
|
|
на вводе объекта (вторая ступень защиты) |
на ответвлении от групповой линии (третья ступень защиты) |
потребителей от остаточных бросков напряжения на вводном щите (четвертая ступень защиты) |
|
12 |
Соответствует стандартам |
ГОСТ Р 51992-2002 |
|
|
Рис.3.4. Внешний вид модульного ОПН класса III (D) |
Структура условного обозначения
ОПС1 – В(С)(D) ХР
В(С)(D)- класс защиты: В, или С, или D
Х – количество полюсов (1,2,3,4)
Условные обозначения ограничителей перенапряжения ОПНп
Расшифровка условного обозначения типа ограничителя:
О - ограничитель
П - перенапряжений
Н - нелинейный
п - в полимерном корпусе
X - номинальное напряжение ограничителя, кВ
X - Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
X - Номинальный разрядный ток: 10-5 кА
X - Класс пропускной способности: 1 – (250-450А), 2 – (451-750A), 3 – (751-1100А) и более
III - степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920
УХЛ1 (УХЛ2)– климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Основные параметры
Номинальное (рабочее) напряжение Vn (постоянное VDC или переменное VRMS);
Ток перегрузки (импульсный) imax или энергия абсорбции Wmax;
Средняя рассеиваемая мощность Pmax;
Максимальное напряжение ограничения V (Maximum Clamping Voltage).
Что определяют данные параметры
Номинальное напряжение (
или
) − максимальное напряжение, которое должно быть приложено к варистору (в постоянном, рабочем режиме). Оно может быть превышено только (кратковременным) импульсом перенапряжения;
Величина тока перегрузки (
) 8/20 характеризует амплитуду, длительность и число импульсов тока стандартной формы (символ "8/20") определяет параметры отдельного импульса, которые могут быть приложены к варистору в течение всего его срока эксплуатации;
− одна из двух графических характеристик варистора Epcos AG;
Энергия абсорбции (поглощения) варистора Epcos AG (
) (2мс) − величина, пропорциональная 8/20. (WMAX) (2мс) − энергия, поглощаемая (рассеиваемая) варистором при протекании через него импульса тока прямоугольной формы длительностью 2 мс:
v(t) - мгновенное падение напряжения на варисторе.
Обычно при выборе конкретного варистора используют именно величину (а не 8/20).
Параметр
необходимо учитывать, когда варистор не успевает рассеивать тепло в промежутках между приложенными импульсами тока и значительно нагревается. , в основном, определяется геометрическими размерами варистора и конструкцией выводов. В остальных случаях для выбора варистора достаточно знать
;
Максимальное напряжение ограничения V - максимальное кратковременное (пороговое) напряжение (т.е.перенапряжение), которое может быть приложено к варистору;
Параметр
(1мА) определяет падение напряжения (постоянное) на варисторе при протекании через него тока в 1мA. В российской терминологии эта же величина называется классификационным напряжением
(соответственно, i=1мА - классификационный ток).В западной литературе величине (1мА) порой не придают особого смысла. Но она удобна при подборе импортных варисторов в качестве замены отечественным, в частности, варисторами Epcos AG.
В большинстве случаев, выбор конкретного варистора осуществляют по следующим параметрам цепи:
по номинальному (рабочему) напряжению цепи определяют (или ) (с учетом допуска сетевого напряжения, скажем 10% плюс к номинальному);
уточняют необходимую энергию абсорбции варистора;
выбирают максимальное напряжение ограничения V варистора (величину перенапряжения).
Выбранные значения пп. 2 и 3 могут быть больше либо равны реальным значениям/требованиям цепи. Но, например, выбор завышенного значения перенапряжения V влечет за собой увеличение тока утечки варистора.