
- •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.
11. Обмотки электромагнитов постоянного тока (расчет).
В результате расчета магнитной цепи определяется необходимая МДС обмотки. Обмотка должна быть рассчитана таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить требуемую МДС, а с другой — чтобы ее максимальная температура не превышала допустимой для используемого класса изоляции.
В зависимости от способа включения различают обмотки напряжения и обмотки тока. В первом случае напряжение, приложенное к обмотке, постоянно по своему действующему значению. Во втором — сопротивление обмотки электромагнита намного меньше сопротивления остальной части цепи, которым и определяется неизменное значение тока.
Расчет обмотки электромагнита постоянного тока. На рис. 5.15 показаны магнитопровод и катушка электромагнита. Обмотка 1 катушки выполняется изолированным проводом, который наматывается на каркас 2. Катушки могут быть и бескаркасными. В этом случае витки обмотки скрепляются ленточной или листовой изоляцией либо заливочным компаундом.
Для расчета обмотки напряжения должны быть заданы напряжение U и МДС. Сечение обмоточного провода q находим исходя из потребной МДС:
Для расчета обмотки тока исходными параметрами являются МДС и ток цепи IНОМ. Число витков обмотки находится из выражения
где р — удельное сопротивление;
-
средняя
длина витка (см.рис.5.15); R
—
сопротивление обмотки,
равное plсрW/q.
При неизменной средней длине витка lср и заданном р МДС определяется произведением Uq. Если при неизменном напряжении и средней длине витка требуется увеличить МДС, то необходимо взять провод большего сечения. При этом обмотка будет иметь меньшее число витков. Ток в обмотке возрастет, так как сопротивление ее уменьшится за счет уменьшения числа витков и увеличения сечения провода.
По найденному сечению с помощью таблиц сортаментов находится ближайший стандартный диаметр провода.
Мощность,
выделяющаяся в обмотке в виде тепла
.
Число витков обмотки при заданном сечении катушки Q06 определяется коэффициентом заполнения по меди fм:
где
Qоб
— сечение обмотки по меди;
wq — площадь, занижаемая медью обмотки.
Число витков W=fM Qоб/q.
12. Динамика электромагнита постоянного тока: изменение тока в обмотке при включении.
Время срабатывания электромагнита — это время с момента подачи напряжения на обмотку до момента остановки якоря:
где
tтр
— время трогания, представляющее собой
время с начала подачи напряжения до
начала движения якоря; tдв
— время движения, т. е. время перемещения
якоря из положения при зазоре бн
до положения при зазоре бк,
После
включения цепи напряжение источника
уравновешивается активным падением
напряжения и противоЭДС обмотки:
Так как в
начальном положении якоря рабочий зазор
относительно велик, то магнитную цепь
можно считать ненасыщенной, а индуктивность
обмотки — постоянной. Поскольку Ф=Li
и
L=const:
Решение этого уравнения имеет вид
,
где Iy=U/R — установившееся значение тока; T=L/R — постоянная времени цепи.
Ток обмотки, при котором начинается движение якоря, называется током трогания tTP, а время нарастания тока от нуля до iTP — временем трогания tTP.
Для момента
трогания можно записать,
.
Получим
.
Время трогания пропорционально постоянной времени Т и зависит от отношения tTP/Iy, увеличиваясь с приближением этого отношения к единице.
К
ак
только начинается движение якоря (точка
а
на
рис. 5.21), зазор уменьшается и его магнитная
проводимость
и индуктивность обмотки увеличиваются,
поскольку L=w2
.
Так как при движении якоря индуктивность
изменяется, то
.
При движении
якоря dL/dt>0,
поэтому
i
и
di/dt
начинают
уменьшаться, поскольку сумма всех
слагаемых равна неизменному значению
напряжения источника U.
Зависимость
тока от времени показана на рис. 5.21. Чем
больше скорость движения якоря, тем
больше спад тока. В точке Ь,
соответствующей
крайнему положению якоря, уменьшение
тока прекращается. Далее ток меняется
по закону
где
Tl = LK/RK — постоянная времени при б=би.Начало движения якоря имеет место при iтр<Iу (рис. 5.21). При движении якоря ток вначале еще немного нарастает, а затем падает до значения, меньшего Iтр. Таким образом, во время движения якоря, когда зазор меняется от начального бн до конечного 6К, ток в обмотке значительно меньше установившегося значения Iу. Поэтому и сила тяги, развиваемая электромагнитом в динамике, значительно меньше, чем в статике при Iy=const.