- •Раздел 1. Основы теории электрических аппаратов.
- •Раздел 1 Тема 1.2. Характеристики электрического и магнитного полей.
- •1.2.1. Электрическое поле (эп)
- •1.2.2. Магнитное поле (мп).
- •1.2.3. Напряженность мп. Магнитная проницаемость.
- •1.2.4. Электромагнитная индукция.
- •1.2.5. Энергия магнитного поля (мп).
- •Тема 1.3. Электродинамические усилия (эду) (электромагнитные) в аппаратах.
- •1.3.1. Методы расчета эду.
- •1.2.3. Расчет усилия между параллельными проводниками.
- •1.3.3. Усилия при переменном токе.
- •Тема 1.4. Магнитные цепи.
- •1.4.1. Общие сведения.
- •1.4.2.Магнитная цепь (мц).
- •1.4.3 Воздушных зазоров.
- •1.4.4.Электромагниты (эм)
- •1.4.5. Статические тяговые характеристики эм.
- •1.4.6. Метод энергетического баланса.
- •1.4.7. Электромагниты переменного тока.
- •1.4.8 Трехфазные электромагниты.
- •Тема 1.7. Нагрев элементов эа.
- •Тема 2.2 Резисторы пусковых и пускорегулирующих реостатов. Реостаты.
- •2.2.1 Общие сведения.
- •2.2.2 Материалы резисторов
- •Тема 2.3 Контакторы и магнитные пускатели.
- •2.3.1. Контакторы.
- •2.3.2 Магнитные пускатели (м.П.)
- •Тема 2.4. Электромагнитные и тепловые реле
- •Термисторная и позисторная защита двигателя.
- •2.5 Аппараты защиты
- •2.5.1 Предохранители (п).
- •Быстродействующие предохранители для защиты полупроводниковых приборов.
- •Автоматические выключатели (автоматы)
- •Тема 3.1 Датчики электрических величин.
- •3.1.1 Датчик Холла
- •3.2.1 Тахогенераторы постоянного тока.
- •3.2.2 Тахометрический мост.
- •3.2.4 Биконтактные датчики (индуктивные, трансформаторные, индукционные)
- •3.2.6 Принцип действия, назначения и схемы включения сельсинов.
- •3.3.1 Трансформаторы тока (тт)
- •3.3.2 Трансформаторы напряжения.
- •Тема 3.4 Магнитные усилители (му)
- •3.4.1 Принцип действия
Автоматические выключатели (автоматы)
- автоматически отключает электрические цепи при перегрузках, КЗ, изменении напряжения сети, изменении мощности и т.д., а так же (/1/ гл. 17 стр. 531-552. /2/ стр. 151-174), для редких включений и отключений вручную номинальных токов нагрузки, гашения дуги, токоограничение.
А)
Б)
А – небыстродействующее;
Б – быстродействующее.
Если
- небыстродействующее.
Если
- быстродействующее.
Уменьшается
динамическая и термическая нагрузка
на оборудование. Для получения
токоограничения, применяют устройства,
реализованные на
.
- полное время
отключения. ( для простоты i
= 0)
где:
-
до тока срабатывания ( зависит от уставки
и
)
- время работы
механизма, провала контакта – собственное
время отключения.
- время гашения
дуги.
Использование ЭДУ – расхождение частей КС до окончания время срабатывания.
Расцепители:
1) электромагнитные Расцепители (max, min);
2) тепловые расцепители ( перегрев) – миним. р. (35-70%) Uн.
3) п/п расцепители – более совершенная защита.
Выбор автоматов.
Должно выполняться соотношение:
Для АВ защиты, работающего в ПКР номинальный ток электромагнитного расцепителя принимается равный току двигателя в режиме ПВ = 25%.
Для АВ защиты АД с КЗР ток уставки эм. расцепителя:
Для АД с ФЗР и для ДПТ:
Для группы АД с КЗР:
где :
- для двигателя с наибольшим пусковым
током
Для группы АД с ФЗР (ДПТ):
где:
- с наибольшим пусковым током.
Тепловой или комбинированный расцепитель.
Для двигателей, работающих в тяжелых или ПКР режимах :
Для общих случаев:
.
Срабатывание происходит при
,
время срабатывания 20 мин.
Данные по АВ:
1) Приложение 11 /1/ АВ А3100 и А3700
2) Эл. Технический справочник /12/ т3, ч2 /13/, /14/
Тема 3.1 Датчики электрических величин.
3.1.1 Датчик Холла
Образец из германия n - типа.
L = 100мм, l = 6 мм. В
-холл.
разность потенциалов.
Носители тока (в п/п n – типа – электроны) перемещаются под действием U и отклоняются в поперечном направлении силой Лоренса «накопление заряда на боковых поверхностях»
Uн своим действием уравновешивает силу Лоренса.
где: j – плотность тока,
- постоянная Холла;
;
;
3.2.1 Тахогенераторы постоянного тока.
Возбуждение: а) магнитоэлектрическое; б) электромагнитное;
Требования:
Линейность выходных характеристик;
Большая крутизна;
Минимум пульсаций на коллекторе;
Малое влияние температуры окружающей среды и нагрузки.
П
Rн1
Rн = ∞
U
U
Rн2
МДС реакция якоря
Uщ
n
n
Применяют при
;
.
3.2.2 Тахометрический мост.
3.2.3 Контактные датчики /1/ с. 469 – 473.
Реостатные датчики (резистивные)
Достоинства: Простота конструкции, точность – до 0,5%, размеры.
Недостатки: ненадежность.
3.2.4 Биконтактные датчики (индуктивные, трансформаторные, индукционные)
/1/ стр. 473 – 483 Магнитоупругий датчик.
Магнитострукция – возникновение деформации в ферромагнетиках, под действием магнитного поля ( никель и Fe) (получают ультра звук)
3.2.5. Принцип действия, схема включения и характеристика вход-выход синус-косинусных вращающихся трансформаторов (ВТ).
ВТ применяются в устройствах управления для получения на их выходе напряжений, пропорциональных углу поворота ротора α, sin α или cos α (СКВТ и ЛВТ), а также для решения геометрических и тригонометрических задач.
Конструкция аналогична АД с фазным ротором с равным воздушным зазором. В пазах статора и ротора по две попарно одинаковых обмоток, взаимно перпендикулярных. Роторные обмотки выведены через контактные кольца и щетки.
В ВТ обеспечиваются изменения «М» обмоток статора и ротора по синусоиде ( погрешность 0.05%).
При х.х.:
к – коэффициент трансформации.
Перв. симметрия:
Втор. Симметрия:
При нагрузке:
Марков Э.Т. «Судовые Электр. Аппараты» 1981, с.264
