
- •1. Классификация электрических аппаратов.
- •3. Электродинамические усилия в витке и катушке.
- •4. Электродинамические усилия на переменном токе в однофазных и трехфазных цепях. Динамическая стойкость аппаратов.
- •5. Электродинамические усилия между параллельными проводниками. Вывод формулы.
- •6. Методы расчета электродинамических усилий (на основании закона о взаимодействии проводника с током и магнитным полем, по изменению закона энергии контуров).
- •7. Общие сведения о магнитных цепях аппаратов и магнитных материалах: величины, характеризующие магнитные цепи, аналогия с электрическими цепями.
- •8. Тяговые силы в электромагнитах: расчет для электромагнита постоянного тока, статическая тяговая характеристика.
- •9. Сила тяги электромагнита переменного тока.
- •10. Расчет магнитных цепей по участкам.
- •11. Обмотки электромагнитов постоянного тока (расчет).
- •12. Динамика электромагнита постоянного тока: изменение тока в обмотке при включении.
- •14. Магнитный усилитель: принцип действия, характеристика управления.
- •15. Технические характеристики магнитных усилителей
- •20. Инертность магнитных усилителей: вывод формулы постоянной времени.
- •21. Нагрев контактов номинальным током и током короткого замыкания.
- •22. Переходное сопротивление контакта: явление стягивания линий тока, зависимость переходного сопротивления от материала и силы контактного нажатия.
- •23. Конструкции неразъемных контактов.
- •24. Конструкции контактов: мостиковый, розеточный, пальцевый, рычажный.
- •25. Конструкции контактов: врубные, розеточные, роликовые, торцевые.
- •26. Основные положения теории коммутации электрических цепей.
- •27. Процессы при ионизации и деионизации дугового промежутка.
- •28. Особенности горения и гашения дуги переменного тока.
- •29. Горение и гашение дуги переменного тока при отключении активной нагрузки.
- •30. Горение и гашение дуги переменного тока при отключении индуктивной нагрузки.
- •31. Условия гашения дуги постоянного тока.
- •32. Гашение открытой дуги в магнитном поле, способы возбуждения магнитного поля дугогашения.
- •33. Способы гашения электрической дуги: механическое растягивание, в продольных щелях, воздушных дутьем.
- •34. Гашение дуги в дугогасительной решетке.
- •35. Способы гашения электрической дуги: высоким давлением, в трансформаторном масле.
- •36. Способы гашения электрической дуги:
- •37. Рубильники и переключатели: назначение, устройство.
- •38. Предохранители: устройство, согласование характеристик, выбор.
- •39. Магнитные пускатели: основные требования, конструкция и схема включения.
- •40. Контроллеры: плоские, барабанные, кулачковые. Устройство, назначение, отличия.
- •41. Автоматические выключатели: классификация, принципиальная схема.
- •42. Тепловые реле: принцип действия, зависимость тока срабатывания от температуры окружающей среды.
- •43. Электромеханические реле. Классификация и основные характеристики.
- •44. Электромеханические реле времени с электромагнитным замедлением: устройство, влияние различных факторов, схемы включения.
- •45. Зависимость коэффициента возврата электромеханических реле от различных факторов.
- •46. Электромагнитное реле тока и напряжения: согласование характеристик, конструкция.
- •47. Реле времени с механическим замедлением: пневматические, анкерные, моторные.
- •48. Поляризованные реле (расчет токовых сил).
- •49. Магнитоуправляемые контакты. Простейшие герконовые реле.
- •50. Емкостные датчики: принцип работы, схемы включения.
- •51. Тензодатчики: схема включения, вывод формулы чувствительности.
- •52. Индуктивный и индукционный датчики: принцип действия, область применения, отличия, схемы включения.
- •53. Гистерезисные муфты: устройство, принцип действия, механические характеристики.
- •54. Электромагнитные фрикционные муфты: устройство и принцип действия.
- •55. Ферропорошковые муфты: устройство, статические характеристики.
- •56. Приводы масляных выключателей: электромагнитный, пружинный, грузовой.
- •57. Приводы выключателей: электромагнитный, пружинно-грузовой, пневматический.
- •58. Баковые масляные выключатели: устройство, гашение дуги без использования и с дугогасительными камерами.
- •59. Маломасляные выключатели: назначение масла, конструкция.
- •60. Многообъемный масляный выключатель: гашение дуги, конструкция.
- •61. Разрядники: трубчатые и вентильные.
- •62. Разъединители и приводы к ним: наружной и внутренней установки.
- •63. Отделители и короткозамыкатели: назначение, конструкция.
- •64. Реакторы: назначение, конструкция.
- •65. Выключатели нагрузки: назначение, устройство.
- •66. Комплектные распределительные устройства: кру, ксо.
- •67. Элегазовые выключатели: свойства элегаза, конструкция выключателя.
58. Баковые масляные выключатели: устройство, гашение дуги без использования и с дугогасительными камерами.
Выключатель имеет 1 бак, в котором находятся контакты всех 3-х баз, масло служит для гашения дуги и изоляции токоведущих частей.
ВМБ – 10/630 (Uном/Iном)
Стальной бак 1 подвешен плитой к чугунной крышке 3, через крышку проходит 6 фарфоровых изоляторов, на нижних концах токоведущих стержней которых закреплены контакты 7, а подвижные контакты 8 находятся на траверсе 9 (контактный мост). Движение им передаётся с помощью изолированной тяги от приводного механизма, расположенного под крышкой выключателя (пружина), во включенном положении траверса поднята и контактный мост замыкает цепь между неподвижными контактами, при этом отключении пружина 5 сжата. Выключатель во включенном положении удерживается защёлкой привода 6, при отключении (ручном или автоматическом), освобождается защёлка и под действием пружины траверса быстро опускается вниз со скоростью 1,5 м/с. При этом образуется разрыв цепи в 2-х точках на каждом полюсе выключателя. Возникшие дуги разлагают и испаряют масло 2, образуется газопаровой пузырь (70% сероводорода). На стенках бака имеется защитное изоляционное покрытие. После гашения дуги газовый пузырь охлаждается, проходя через слой масла и выбрасывается наружу через газоотводную трубу. В данном выключателе нет специальных устройств для гашения дуги (выключатели на 6-10 кВ). Для наружных установок используют масляные выключатели с ДГК, напряжением 35 кВ и выше.
В ДГК должен быть один или несколько разрывов в зависимости от номинального напряжения. В ДГК с помощью изоляционных пластин и выхлопных отверстий создаются рабочие каналы, по которым происходит движение масла и газов (дутьё). В зависимости от расположения каналов различают ДГК с поперечным и продольным дутьём. ДГК 9 подвижная и прикреплена к нижней части штанги из изолированного материала. При отключении штанга опускается вниз вместе с ДГК, в результате чего образуется 2 разрыва и загорается дуга. Давление в ДГК возрастает и открываются выхлопные отверстия, т.е. создаётся дутьё, которое обеспечивает гашение дуги. В ДГК так же используется масло для гашения дуги. После гашения дуги продолжается разложение масла, выходящего из камеры, проходит через слой масла и охлаждается. Выключатель готов к работе.
59. Маломасляные выключатели: назначение масла, конструкция.
В маломас-ых выключателях с целью уменьшения габаритных размеров и массы изоляции в основном осущ-ется твердыми материалами. Широко распр-ены выключ-ли типа ВМП-10(выключ-ель масляный подвесного типа), предн.для работы при ном.напряжении 10 кВ. Контактная система, ДУ и устройство, превращ-ее вращат-ые движение рычагов в поступат-ое движение контактов, смонтированы в виде единого блока полюса 1. Этот блок с помощью опорных изоляторов 2 крепится к стальной раме 3. В верхней головке полюса 8 расположены подвижный контакт и механизм, в нижней 9 – неподвижный контакт. В раме установлены вал выключателя 5, отключ-ая пружина, пружинный буфер включ-ия и масляный буфер отключения 6. Вал 5 связан с выходным рычагом механизма полюса 7 с помощью прочной изоляционной тяги 4. При включ-ии изоляц-ой тяги 4 поворач-ет выходной рычаг полюса 7 против часовой стрелки и производит замыкание контактов. Отключ-ая пружина при этом растяг-ется, а пружинный буфер включ-ия сжимается. Этот буфер развивает большую силу на небольшом ходе, соот.ходу подвижного контакта в розетке, и создает необход-ую для гашения дуги скорость перемещ-ия подвижного контакта. Для огранич-ия давления при больших токах и создания необход-ого вблизи нулевого значения тока ДУ имеет воздушный буфер. Давление в ДУ достигает наиб.значения вблизи максим-го значения тока. Под действием этого давления масло сжимает воздух в буфере, в нем аккумулируется энергия. При приближение тока к нулю мощность в дуге и давление резко уменьшается. Энергия, которая скапливается в буфере, позволяет создать вблизи нуля тока такое давление, которое необходимо для гашения дуги. Под действием дуги, возник-ей при расхождении контактов, масло разлагается и образуются газы создают в камере давление. По сравнению с баковыми и воздушными маломасляные обладают след. преимуществами:
1) имеют меньшую массу и габаритные размеры при малом объеме масла.
2) ДУ всегда готово к работе независимо от наличия сжатого воздуха.
3) Осмотр и ремонт дугогасительных камер и контактов возможен без слива масла.
4) Путем применения унифицированных узлов выключатель довольно легко можно выполнить на напряжении до 500 кВ.
Недостатки:
1)они менее надежны в работе, чем баковые. Номин. ток отключения маломасляных выключателей ниже, чем у баковых.
2) Маломасл. выкл-ли, не допускают установки встроенных трансформаторов тока
Широко распр-ны в установках с напряжением 6-10кВ. При напряжении 35-220 кВ масляные выключатели будут вытесняться вакуумными и элегазовыми.