- •Элементы электрической цепи
- •Основные законы, правила, уравнения и режимы работы электрической цепи постоянного тока
- •Закономерности параллельного соединения резисторов
- •Закономерности последовательного соединения резисторов
- •Однофазные электрические цепи переменного тока
- •Цепь переменного тока с активным и индуктивным сопротивлением
- •Цепь переменного тока с емкостью
- •Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивлений
- •Резонанс напряжения
- •Трехфазные электрические цепи. Их преимущества в сравнении с однофазными
- •Соединение потребителей электрической энергии звездой
- •Соединение потребителей электрической энергии треугольником
- •Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора
- •Параллельная работа трансформаторов
- •Устройство, принцип работы полупроводниковых диодов
- •Структурная схема выпрямителя
- •Однополупериодный выпрямитель. Двухполупериодный выпрямитель
- •1. Схема однофазного однополупериодного выпрямителя
- •2 Схема однофазного двухполупериодного выпрямителя
- •Однофазная мостовая схема выпрямления
- •Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности измерений
- •Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра
- •Виды эмиссии
- •Виды мощности. Коэффициент мощности
- •Зависимость электрического сопротивления от температуры, длины, сечения, удельного сопротивления
- •Понятие об электронно-дырочном переходе.
- •Методы измерения сопротивлений
- •Регулирование частоты вращения асинхронных электродвигателей
- •2 Изменение числа пар полюсов
- •3. Изменение частоты источника питания
- •Электромеханические реле. Назначение конструкция
- •Преимущество и недостатки магнитоуправляемых реле
- •Полупроводниковые транзисторы
- •Измерение мощности и расхода электрической энергии
3. Изменение частоты источника питания
В качестве таких источников питания в настоящее время начали находить применение преобразователи частоты (ПЧ), выполняемые на мощных полупроводниковых приборах – тиристорах. Из уравнения трансформаторной ЭДС U1 = 4,44 w1 k1 f Ф следует, что для сохранения неизменным магнитного потока, т.е. для сохранения перегрузочной способности двигателя, необходимо вместе с частотой изменять и действующее значение подведенного напряжения. При выполнении соотношения, критический момент не изменяется.
Достоинства этого способа: плавное регулирование, возможность повышать и понижать частоту вращения, сохранение жесткости механических характеристик, экономичность. Основной недостаток – требуется преобразователь частоты, т.е. дополнительные капитальные вложения.
Электромеханические реле. Назначение конструкция
Электрическое реле- автоматический аппарат осуществляющий скочкообразное изменение выходной величины под воздействием плавно изменяющейся входной величины. По характеру воздействующей величины реле делятся на электрические (реагирующие на электрический ток или напряжение), тепловые (реагирующие на температуру), механические (реагирующие на давление или перемещение), оптические ( реагирующие на силу света)
По принципу действия реле делят на контактные и бесконтактные. Реле не имеют дугогасительных устройств и имеют значительное число контактов. Основным требованием к реле является надежность их работы.
Электромагнитное реле состоит из цепи, воспринимающей действие, и цепи, исполняющей действие, т. е. цепи оперативного тока. Цепь, воспринимающая действие, получает сигнал в виде повышения или понижения напряжения, возрастания или уменьшения тока ниже указанного предела, реле срабатывает и замыкает цепь оперативного тока, выполняющего ту или иную функцию: включение, переключение или отключение двигателя или иной электроустановки.
Основной
величиной, характеризующей реле является
коэффициент возврата, определяющийся
отношением тока возврата реле
к току срабатывания
.
Ток
срабатывания
- это ток, при котором реле срабатывает,
т. е. замыкаются контакты цепи оперативного
тока, а ток возврата
- ток, при котором реле возвращается в
исходное состояние (
).
Значение
в различных реле колеблется от 0,4 до
0,95.
Второй основной характеристикой реле является время срабатывания реле, т. е. промежуток времени от появления импульса, воздействующего на измерительный элемент реле, до момента замыкания контактов реле. По времени срабатывания реле разделяются на быстродействующие с промежутком времени до 0,05 с, нормальные с промежутком времени до 0,15 с, замедленные - до 1 с и с выдержкой времени больше 1 с. Реле, срабатывающие при возрастании контролируемой величины выше номинального значения, называются максимальными реле; срабатывающие при уменьшении контролируемой величины ниже номинального значения — минимальными.
Электромагнитным называют реле, у которого контакты перемещаются при притягивании якоря к сердечнику электромагнита, по обмотке которого протекает ток. Электромагнитные реле бывают постоянного тока (нейтральные реле), переменного тока и поляризованные. Электромагнитные реле применяемые для переключения мощных электрических цепей, часто называют контакторами. Электромагнитные реле постоянного тока одинаково реагируют на постоянный ток обоих направлений, протекающий по его обмотке, поэтому их часто называют нейтральными электромагнитными реле, наиболее часто применяются электромагнитные с поворотным якорем, с втяжным якорем и с магнитоуправляемыми контактами.
В электромагнитном реле переменного тока применяют специальные меры для уменьшения вибрации якоря и контактов, обусловленные тем, что ток в обмотке дважды за период принимает нулевое значение. Для этого чаще всего один полюс сердечника один раздваивают и на одну, из его половин, помещают короткозамкнутый виток . Ток I создаёт магнитный поток, который разветвляется в полюсе сердечника на две половины Ф1 и Ф2 . Поток Ф1 наводит в короткозамкнутом витке ток который препятствует изменениям потока Ф2 ( в силу закона электромагнитной индукции ). В результате поток Ф2 отстаёт по фазе от потока Ф 1. Применение тяжёлого массивного якоря также способствует уменьшению вибрации. Сердечник и якорь выполняются из тяжёлой трансформаторной стали, с целью уменьшения потерь на гистерезис и вихревые токи, что усложняет их сборку и увеличивает их стоимость. Реле переменного тока получили меньшее распространение из-за вибрации контактов, высокой стоимости и больших габаритов чем реле постоянного тока.
Электромагнитные реле постоянного тока одинаково реагирует на ток обоих направлений, протекающий по его обмотке, поэтому их часто называют нейтральными электромагнитными реле. А на практике наиболее часто применяется реле с поворотным якорем, с втяжным якорем, и с магнитоуправляемыми контактами.
