
- •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
2.3.2 Магнитные пускатели (м.П.)
М.П. - это электрические аппараты, предназначенные для пуска и отключения АД с КЗР. Содержит контакторы и тепловые реле для защиты двигателя от перегрузок, потери фазы нулевой защиты.
Важны: износостойкость, коммутационная способность, надежность защиты АД от перегрузок. При потери фазы происходит нагрев обмоток АД, из-за нарастания тока, тепловое реле должно сработать.
В техн. данных: IHOM, PHOM двигателя, при различных UHOM. UHOM (МАХ) = 660 В.
Для пускателя IНОМ>IНОМ двиг.
/1/: Серия ПМЛ (схема включения), рев. МП(схема включения)
Коэффициент возврата, его значения.
Выбор контакторов и пускателей.
/1/ § 8,6 стр. 334…336, табл. 8,4 коммутационная способность контакторов МК.
Для контакторов КПВ IДОП ПКР с учетом нагрева контакторов другой:
;
где:
- номинальный ток контактора для
длительного режима;
- для ПКР, ПВ - %,
n - число включений в час.
Тема 2.4. Электромагнитные и тепловые реле
Реле применяются в системах автоматического управления, регулирования и защиты ЭП.
Электромагнитное реле – электрический аппарат, в котором при планом изменении входной величины (управляющей) и достижением ее определенного значения, происходит скачкообразное изменение другой величины. Реле – аппарат прерывистого (дискретного) действия, т.к. рабочее состояние его характеризуется двумя положениями: «включено» и «выключено».
Реле состоит из трех основных элементов: воспринимающего, промежуточного и исполняющего. Воспринимающий элемент реагирует на входной параметр (величину) и преобразует ее в физическую величину (механическую силу), необходимую для работы реле. Конструкция воспринимающего элемента определяется воспринимаемой величиной, на которую должно реагировать реле( электромагнит, мембрана, поплавок).
Промежуточный элемент при превышении теплового усилия над противодействием передает первичное воздействие на исполнительный механизм.
Промежуточные элементы: противодействующие пружины, демпферы (успокоители). Пружины: прямые, изогнутые, винтовые, цилиндрические, конические, спиральные – из специальных сортов стали или сплавов меди. Успокоители служат для успокоения колебаний подвижных частей и получении в реле времени выдержку времени (магнитные или механические успокоители).
Механические успокоители выполняются маслеными, воздушными и другими (якорь связан с поршнем).
Исполнительные элементы – контакторы (см. контакторы)
Классификация.
1) По принципу действия воспринимаемых элементов реле: электромагнитные, поляризованные, магнитоэлектрические, электродинамические, индуктивные, тепловые, электронные (полупроводниковые).
2) По принципу воздействия на управляемую цепь: бесконтактные и контактные. Бесконтактное – скачкообразное изменение параметров( индуктивности, емкости) исполн. элемента включенного в управляемую цепь.
3) По входной величине (параметру): реле тока, напряжения, мощности, частоты и др.
Они реагируют на минимум, максимум и не реагируют на изменение величины, на изменение знака, на скорость изменения входной величины.
4) По способу включения воспринимающего элемента: первичное, вторичное, промежуточное. Первичное – непосредственное включение в контакторную цепь. Вторичные - включаются через измерительные трансформаторы тока, напряжения. Промежуточные работают от других электрических аппаратов для усиления сигнала, увеличения числа управляющих цепей.
5) По способу воздействия исполнительного механизма на объект управления – прямого и косвенного действия, т.е. непосредственное управление или через другие аппараты.
Реле защиты ЭП обычно вторичное, косвенного действия (на токи до единиц ампера)
Реле управления ЭП обычно – прямого действия, их воспринимаемые элементы допускают токи до тысяч ампер.
Характеристика : зависимость выходной величины Y от входной Х.
При входном сигнале :
Х < Хср У = 0
У = Уmin (бесконтактное реле)
Х >= Хср
Скачек У до Уmax
Хср – параметр срабатывания;
Хотп – параметр отпускания.
Коэффициент возврата:
Рабочее значение входного параметра:
Коэффициент усиления по мощности:
где:
-
минимальная мощность входного сигнала,
вызывающая срабатывание реле (Х =
Хср)
Р = максимальная мощность при У = Уmax ( определяется током который может быть многократно отключен при заданном «U»)
Чувствительность – минимальная входная величина энергии (мощности), которая может вызвать скачкообразное изменение выходной величины (МДС срабатывании - для реле), выражается через ток или напряжения срабатывания, т.к. W – const.
Время срабатывания : от момента появления Х > Хср до момента скачка У (см. электромагнитный процесс срабатывания).
Рабочий период – от момента замыкания контактов до момента Х = Хотп : tРАБ.
Время отпускания : Х = Хотп до У = Уmin.
В судовых условиях:
реле переменного тока должно работать:
реле постоянного тока:
Лит. /2/ : Марков Э.Т. «Судовые Э. Апп.», 1981, гл 11 стр. 198-220.
Типы реле: серия РЭМ 200, РЭМ 20,
Реле времени : РЭМ 21, 22 , реле тока РЭВ 200,
Реле времени РВП – 2, ВС – 10.
Тепловое реле : TPT
Ознакомится с реле контролирования неэлектрических параметров.
/1/, Чунихин А.А. «Э. Апп.» 1988, гл. 9 стр. 337 – 377.
Реле серии РЭВ пост. и пер. тока РТ – 40, поляризованных, выбор реле максимально- токовых реле, позисторная защита двигателей, моторное реле времени.
Выбор теплового реле:
Номинальный ток
защищающего
объекта.
Срабатывание происходит при (1,2….1,3) (t = 20 мин.)
где:
-
температура срабатывания (400С)
-
- // - биметаллического элемента.