
- •Чгу, иМиХ
- •Электрические и электронные аппараты
- •1. Основы теории электрических аппаратов.
- •Эду в электрическом контакте.
- •Силы втягивания дуги в стальную решетку
- •1.5 Электрические контакты
- •1.6 Отключение эл.Цепей
- •1.7 Электромагниты
- •Основные характеристики электромагнита
- •Поляризованные электромагниты постоянного тока характеризуется наличием двух независимых магнитных потоков поляризующего и рабочего.
- •2. Магнитные усилители (му)
- •3. Эл. Аппараты ручного управления.
- •3.1 Контроллеры.
- •3.2 Командоаппараты.
- •4. Резисторы.
- •5. Контакторы и магнитные пускатели
- •5.1 Общие сведения
- •5.2 Контакторы постоянного тока
- •5.3 Контакторы переменного тока.
- •5.4 Магнитные пускатели.
- •5.5 Тиристорный пускатель.
- •6.Электромагнитные реле.
- •6.1 Общие сведения
- •6.2 Токовые реле.
- •6.3 Реле промежуточные
- •6.5 Электротепловые реле
- •6.6. Двигатели со встроенной температурной защитой
- •6.7 Выбор реле
- •6.8 Герконовые реле
- •7. Реле времени
- •7.2 Реле с пневматическим и с анкерным замедлением.
- •7.4 Цифровые реле времени
- •8. Тормозные устройства эл. Приводов.
- •8.1 Электромагниты в качестве привода тормозных устройств.
- •9. Датчики неэлектрических величин.
- •Предохранители
- •10.1 Общие сведения
- •10.2 Быстродействующие предохранители
- •10.3 Предохранители с гашением дуги в закрытом объеме.
- •10.5 Выбор предохранителей.
- •Автоматические выключатели
- •11.1 Общие сведения
- •11.2 Расцепители автоматов.
- •11.3 Выключатели автоматические на токи до 100 а.
- •11.4 Выключатели автоматические на токи от 100 до 630 а.
- •11.7 Выключатели типов ваб-42 и ват-42
- •11.8 Полупроводниковые автоматические выключатели.
- •11.9 Гибридные выключатели
- •12. Быстродействующие короткозамыкатели.
- •Литература:
5.2 Контакторы постоянного тока
Предназначены для коммутации цепей постоянного тока и приводятся в действие эл.магнитом постоянного тока.
Выпускаются контакторы серии КПВ – 600, типа КТПВ – 600, КП 7, КП 207, КМВ – 521, КМГ16, КМГ19, МК5, МК6, серия МК на постоянном токе и другие.
Номинальные напряжения: главной цепи – 220, 440 В; втягивающей катушки – 24, 48, 60, 110, 220, 440 В.
Контактная система. Применяются линейные перекатывающиеся контакты, а в серии МК мостикового типа. Для предотвращения вибрации контактов контактная пружина создает предварительное нажатие, составляющее примерно 50 % конечного.
Контакторы серии КПВ имеют два исполнения контактной системы: с замыкающими и размыкающими контактами.
В контакторах постоянного тока наибольшее распространение получили дугогасительные устройства с эл.магнитным дутьем с катушкой тока.
Электромагнит. Распространены эл.магниты клапанного типа. С целью повышения механической износостойкости применяется вращение якоря на призме.
При включении эл.магнита преодолеваются усилия возвратной и контактной пружин. Тяговая характеристика эл.магнита должна во всех точках идти выше характеристики этих пружин при минимально допустимом напряжении на катушке 0,85UH и нагретом ее состоянии.
Наиболее тяжелым моментом при включении является преодоление силы в момент касания главных контактов, так как эл.магнит должен развивать значительное усилие при большом рабочем зазоре.
Для контакторов постоянного тока, коэффициент возврата КВ = UОТП / UСР мал (0,2÷0,3), что не позволяет использовать контактор для защиты двигателя от снижения напряжения.
Наибольшее напряжение на катушке не должно превышать 1,1UH, так как при большем напряжении увеличивается износ контактов из-за усиления ударов якоря, а температура катушки может превышать допустимое значение.
С целью уменьшения мдс катушки, а следовательно, и потребляемой ею мощности рабочий ход якоря выбирается небольшим – 8-10 мм. Для надежного гашения дуги при малых токах требуется зазор контактов 17-20 мм. В связи с этим расстояние точки касания подвижного контакта от оси вращения подвижной системы берется в 1,5-2 раза больше, чем расстояние от оси полюса до оси вращения.
5.3 Контакторы переменного тока.
Выпускаются на токи от 10 до 1000А при числе главных контактов от одного до пяти (рис.31)
Из-за более благоприятных условий гашения дуги зазор между главными контактами делается меньше, чем в контакторах постоянного тока.
Подвижный контакт в отличие от контакторов постоянного тока плоский без перекатывания.
Рисунок 31. Конструкция электромагнита контактора переменного тока.
Для удобства эксплуатации подвижный и неподвижный контакты сделаны легко сменяемыми.
В контакторах переменного тока распространена мостиковая контактная система с двумя разрывами цепи на каждый полюс, которая обеспечивает быстрое гашение дуги при отсутствии гибких связей. В качестве материала главных контактов применяется металлокерамика, а для вспомогательных – серебро или биметалл (медь, покрытая тонкой пластиной из серебра).
Система дугогашения состоит из последовательной катушки, сердечника, полюсных пластин и керамической камеры. В контакторах переменного тока широко применяются дугогасительные решетки.
Электромагнит. Широкое распространение получили эл.магниты
с Ш и П – образными магнитопроводами. Для амортизации удара якоря о неподвижный сердечник последний крепится к основанию с помощью пружин.
С целью устранения вибрации якоря во включенном положении на полюсах магнитной системы устанавливаются короткозамкнутые витки, которые наиболее эффективны при малом рабочем зазоре. Для плотного прилегания полюсов их поверхность должна шлифоваться.
Из-за изменения
индуктивности катушки ток при притянутом
якоре значительно меньше, чем при
отпущенном. Индуктивное сопротивление
катушки эл.магнита
,
если учесть, что
,
то
.
.
В среднем можно считать, что пусковой ток эл.магнита равен десятикратному току притянутого состояния. Для больших контакторов это значение может достигать
15-кратного.
Эл.магниты контакторов переменного тока могут также питаться от сети постоянного тока.
В связи с большим пусковым током недопустима подача напряжения на катушку, если якорь по каким – либо причинам удерживается в отпущенном состоянии.
Относительно высокий коэффициент возврата Кв=0,6÷0,7 позволяет использовать контакторы переменного тока для защиты двигателей от снижения сетевого напряжения.
Срабатывание и отпускание эл.магнита переменного тока происходит значительно быстрее, чем эл.магнита постоянного тока. Собственное время срабатывания контакторов составляет 0,03÷0,05 с, а время отпускания 0,02 с.
П
ри
питании катушки от сети постоянного
тока применяют специальную катушку с
форсировочным резистором, который
шунтирован размыкающим вспомогательным
контактом контактора (рис.33).
1.- эдектромагнит броневого типа с двумя катушками ;
2.-главный контакт;
3.- дугогасительная камера;
4.-токовая катушка дугогашения;
5.- изоляционная плита.
Контактор имеет вспомогательные 2 з и 2 р контакты, расположенные слева от главного контакта.
Рисунок 33. Конструкция контакторов однополюсных постоянного тока, на ток 2500 А, напряжением до 1000 В КП 7У3 – без отключающих пружин, КП 207У3- с отключающими пружинами.
Контакторы переменного тока выпускаются следующих типов: КТ6000/00, КТ6000/20, КТП6000/00, КТ6000/2, КТ64, КТП64, КТ65, КТП65, серии КТ (КТ7000Б, КТП7000Б, КТ6500, КТП6500, КТ7039), КТ7000, КНТ, серии МК, КМГ15, КМГ16, КМГ19, КМГ17-19, КМГ17Д19, КМГ18-19, КМГ18Д19, КТ6600, КТ6000Б, КТ6000А, КТП6000Б, КТ7100У, КТ7200У и другие.
Номинальное напряжение: главная цепь – 380, 660, 1140 В, втягивающая катушка –24, 36, 42, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 В.
Контакторы герсиконовые серии КМГ15, типов КМГ16, КМГ19, КМГ17-19, КМГ17Д19, КМГ18-19, КМГ18Д19.
КМГ – контактор магнитоуправляемый герметичный. Основным элементом контакторов является герсикон – силовой геркон.
Количество полюсов – 1, 2, 3
Номинальные токи – 6,3; 10 А
Номинальное напряжение – переменный 380 В, постоянный 75 В.
Номинальное напряжение включающих катушек:
На постоянном токе – 12, 24, 48, 60, 10, 20 В;
На переменном – 110, 127, 220 В.
Контакторы серии МК. Предназначена для работы в силовых эл.цепях постоянного – 220, 440 В и переменного тока – 380, 500, 660 В.
Номинальный ток: главной цепи 40, 63, 100, 160 А; вспомогательных контактов 10А.
Контакторы с блоком бездуговой коммутации предназначены для работы в повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы.
Конструкция контакторов моноблочная. Основные сборочные единицы: магнитная система, системы контактов главной и вспомогательной цепей. Контакторы с бездуговой коммутацией имеют полупроводниковый блок.
Магнитная система всех контакторов, за исключением МК1-10, МК2-10, двухкатушечная, катушки соединяются параллельно или последовательно в зависимости от напряжения цепи управления.
Системы контактов главной цепи конструктивно выполнены в виде одно-, двух- и трех- элементных блоков, мостикового типа.
Контакторы серии КТ6600 переменного тока 660 В с управлением переменным током 36-600 В, 66 серии. Номинальный ток 63, 100, 160 А.
Количество главных контактов 2, 3, 4, 5.
Конструкция контакторов моноблочная с поворотной системой. Контактор состоит из эл. магнита, контактно - дугогасительной системы и блока вспомогательной контактов.
Якорь эл.магнита – внедряющийся, на верхнем полюсе сердечника установлены экран.
Главные контакты (подвижные) пальцевого типа, контактные параметры регулируются. Используется эл.магнитное гашение дуги. Дугогасительные камеры – отдельные на каждый полюс. Для ограничения вылета дуги в камерах установлены пружинные пламегасители, а для ускорения гашения – потенциальный рог подвижного контакта.
Главные контакты выполнены с контактными накладками из металлокерамической композиции на основе серебра. Вспомогательные контакты – на основе серебра. Вспомогательные контакты – мостикового типа с контактной частью из серебра.
Контакторы серии КТ6000/00, КТП6000/00, КТ6000/20.
КТ – управление переменным током, КТП – постоянным током. Iн=16 А.
Наибольшая частота включений в час 600, а для КТ6000/20-60 в час.
После включения контакторов КТ6000/20 напряжения снимается, а подвижная система контактора удерживается во включенном положении защелкивающим механизмом.
Отключение контактора производится с помощью эл. магнита защелкивающего механизма при включении его на напряжение. После отключения контакторов напряжения с катушками эл.магнита защелки автоматически снимается.
Контакты выполняются из серебра.
Контакторы серий КТ6000/2, КТ6000/3.
2 – с замыкающими контактами и защелкой;
3 – с замыкающими и размыкающими контактами и защелкой.
Номинальный ток замыкающих контактов – 130, 250, 630, 1000 А. Замыкающих контактов – 1, 2, 3. Допустимая частота включений 60 в час.
Магнитная, контакто–дугогасительная система, контакты вспомогательной цепи установлены вдоль рейки и вала контактора.
Защелкивающий механизм контакторов устанавливается над магнитной системой. Контакторы имеют эл. магнитное дугогасительное устройство, состоящее из дугогасительной катушки, магнитопровода, рога неподвижного контакта и дугогасительной камеры с узкой щелью.
Замыкающие и размыкающие контакты выполнены с металлокерамическими накладками на основе серебра.
Контакторы серии КТ6000А, КТ6000Б, КТП6000Б, КТ7000Б.
Номинальный ток – 100, 160, 250, 400, 630 А.
Количество полюсов: 2, 3, 4, 5.
А – повышенная коммутационная способность – 500 тыс. циклов
Б – модернизированные.
Частота включений в час от 30 до 1200.
Контакторы выполняются с магнитной системой поворотного типа.
Главные контакты замыкающие пальцевого типа.
Контакторы типов КТ7100У, КТ7200У. Iн=63, 125 А.
У – унифицированные, для встройки в магнитные пускатели.
Конструкции моноблочного типа с поворотной подвижной системой.
Главные подвижные контакты пальцевого типа, контактные параметры регулируются. Используется эл.магнитное гашение дуги. Контактные накладки из металлокерамической композиции серебра. Вспомогательные контакты мостикового типа из серебра.
Контакторы типов КП7, КП207. Iн=2500 А, Uн=600 В.
Однополюсные. Контактор состоит из магнитной системы с двумя включающими катушками, контактной системой и дугогасительного устройства (рис.33). Контактная система имеет две пары параллельно включенных главных контактов и одну пару дугогасительных. Дугогасительная катушка включена последовательно с дугогасительными контактами, причем главные контакты в замкнутом состоянии шунтируют дугогасительные контакты. Главные контакты с серебряными накладками.
Контакторы вакуумные серии КТ12Р.
Р – рудничные. Iн=250, 400 А; Uн=600, 1140 В.
Частота включений в час, циклов ВО до 1200. предназначены для включения и отключения АД с К3 ротором, трансформаторов и т.д.
Три вакуумные дугогасительные камеры.
Полное перемещение якоря 9 мм.
Полупроводниковое дугогасительное устройство к контактору МК приведено на рис.35,а
а) б)
Рисунок 35. Схемы полупроводниковых приставок к контакторам.
Главные контакты ГК шунтированы тиристорами VS1 и VS2, управление которыми осуществляется через диоды VD2 и VD3. Пусть в данный полупериод направление тока соответствует показанному на рис., то напряжение, приложенное между мостиком ГК и верхним неподвижным главным контактом, через VD2 открывает VS1, по которому начинает проходить ток цепи. После прохождения тока через нуль тиристор закрывается, и процесс отключения заканчивается.
Если ток имеет обратную полярность, то работают диод VD3 и тиристор VS2.
Для защиты управляющих переходов тиристоров от перенапряжений служат диоды VD1 и VD4.
RC цепочка снижает перенапряжение на тиристорах.
I-выводы для переднего присоединения проводников, II-то же для заднего
неподвижный контакт,
подвижный контакт
рог дугогасителя
рычаг, связанный с якорем
регулировочный винт
пружина подвижного контакта
регулировочная гайка
вал
9,10- гибкое соединение
11- колодка
12- крепежная рейка
13,15-шина
16- дугогасительная камера
17- пластина стальная ( пламя-гасители)
Рисунок 34. Конструкция контактора переменного тока КТ 64-3У3 на ток 100 А, напряжение 380 В. (Модификация КТ 6000)
На рис.35,б показано полупроводниковое устройство контакторов КТ64, КТП64, КТ65, КТП65 (рис.34) для одной фазы. Параллельно ГК включается встречно-параллельно тиристоры VS1 и VS2. Управление осуществляется с трансформаторов тока ТТ, одетого на шину главного контакта. Во включенном состоянии контактора, ток проходит только по контактам, т.к. падение напряжения на них меньше порогового напряжения тиристоров.
При отключении контактора ток переходит в цепь тиристоров, находящихся во включенном состоянии под воздействием управления с ТТ. При этом дуга не образуется, так как падение на тиристорах не превышает 4÷5 В, что меньше, чем на дуге.
При перемене знака синусоидального тока управляющие импульса снимаются, а при первом переходе синусоиды тока через нуль тиристоры закрываются.
Имеются и обычные дугогасительные камеры, если устройство вышло из строя.