- •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
1.4.6. Метод энергетического баланса.
Если распределение потока неравномерно или неизвестен закон распределения, то F получают из энергетического баланса, составленного для элементарного перемещения якоря. /Марков, «Судовые электрические аппараты», /2/, с. 51-52/
1.4.7. Электромагниты переменного тока.
Однофазные электромагниты.
Для постоянного тока:
Пульсация F с двойной частотой 2ω
При заданной макси-мальной индукции, не превышающей «В» насы-щения магнитопровода и заданной «S».
Для получения одинаковой силы сечения и масса ЭП переменного тока должна быть в два раза больше, чем у постоянного тока, т.к. возникает вибрация.
Два способа устранения вибрации:
ЭМ с двумя стержнями при питании их обмоток от разных фаз переменного напряжения и с фазосдвигающим контуром.
Недостаток: точка приложения усилия F перемещается между осями сердечников с частотой 2ω.
Короткозамкнутый виток.
1.4.8 Трехфазные электромагниты.
Применение: механические тормозные устройства электроприводов, грузоподъемные механизмы для удержания груза.
-
Берут падение магнитного потенциала(
в воздушном зазоре)
Точка приложения с 2-ой частотой перемещения по якорю: на расстоянии а/2, от оси крайнего сердечника. Ток ф «В» - через «0», до точки приложения F – на оси среднего сердечника ( перемещение между точками А и В).
Противодействующая «F» - в одной точке – вибрация якоря.
-(F
=3 Fср.
1-фазного магнита). Объем железа в 3
раза больше, чем у однофазных.
Тема 1.7. Нагрев элементов эа.
Нагрев катушек.
Нагрев проводника при к.з.
Термическая устойчивость (стойкость) аппаратов: определяют максимальную температуру нагрева при т.к.з. и сравнивают с допустимой температурой Θmax при к.з.
Токоведущая часть термического устройства, если Θк ≤ Θmax
Предельно допустимая температура нагрева проводов и аппаратов (табл.) Прилож.2 /1/, с.693.
Классы изоляции (табл.) Прилож.1/1/, с.692.
Режимы: кратковременный, перемежающийся, длительный, повторнократковременный.
Класс нагревостойкости |
t |
У |
900 х/б, шелк, волокнистые материалы |
А |
1050 Пропитанный жидким, электроизолирующим элементом |
Е |
1200 Синтетические, органические пленки |
В |
1300 На основе слюды, асбеста, стекловолокна |
F |
1550 То – же, пропитанные спец. материалами. |
H |
1800 Слюда, асбест, стекловолокно с кремниевыми орган. материалами. |
|
2000 Слюда, керамика, стекло, кварц |
Электрические аппараты управления.
Раздел 2. Аппараты управления и защиты.
Тема 2.1. Контроллеры, командоаппараты, реостаты.
Общие сведения.
Контроллер – электрический аппарат с ручным управлением, - для изменения схемы подключения ЭД к электропитанию.
По конструкции делятся: барабанные, кулачковые и плоские.
Командоаппарат (КА) – электрический аппарат для переключений в цепях управления электрических аппаратов (контакторов). Иногда для пуска ЭД малой мощности, электромагнитов и другого оборудования. Командоаппараты могут иметь ручной привод (кнопки, ключи управления, командоконтроллеры) или привод от механизма (путевые включатели).
Реостат – совокупность резисторов и контроллера, для ввода в цепь сопротивления.
К командоаппаратам (КА) относятся:
1. Путевой выключатель, т.е. КА кинематически связанный с рабочей машиной и предназначенный для срабатывания в определенных точках ее пути;
2. Конечный выключатель – путевой выключатель, срабатывающий в конце пути рабочей машины;
3. Кнопка управления – КА с ручным приводом.
Универсальный переключатель (УП) – переключатель для схем управления ЭП, состоит из нескольких секций, имеющих один неподвижный и два подвижных контакта, и имеет несколько положений.
Ключ управления – в отличии от УП имеет как фиксированные положения, так и нефиксированные положения, из которых после воздействия оператора он возвращается в исходное положение.
Типы и конструкции см. в /1/ (Чунихин А.А.), «Электрические аппараты», 1988г., гл.7, с. 282-293; /2/ (Марков Э.Т.), «Судовые электрические аппараты»; гл. 12, с. 221-229.
Комплектные устройства управления (КУУ).
КУУ – магнитные станции (магнитный контроллер – для пуска, реверсирования, регулирования частоты вращения двигателей).
Аналоги: станции управления, панели управления,1 /2/., гл.13, с. 229-242.
