- •2.2.4. Трансформаторные датчики
- •2.2.5. Индукционные датчики
- •2.2.6. Датчики частоты вращения Виганда
- •2.2.7. Температурные датчики
- •2.3. Электромеханические исполнительные устройства
- •2.3.1. Электромагнитные клапаны
- •2.3.2. Электромагнитные форсунки
- •3. Аппараты управления
- •3.1. Контакторы и магнитные пускатели
- •3.1.1. Основные параметры и устройство
- •3.1.2. Основные типы контакторов и магнитных пускателей
- •3.1.2.1. Контакторы серии мк
- •3.1.2.2. Контакторы серии км2000
- •3.1.2.3. Контакторы серии кт6600
- •3.1.2.4. Магнитные пускатели серии пмл
- •Параметры пускателей серии пмл для категории применения ас-3
- •Параметры пускателей серии пмл для категории применения ас-4
- •3.2. Тепловые реле
- •3.2.1. Выбор теплового реле для магнитного пускателя
- •3.2.2. Виды тепловых реле
- •3.2.2.1. Реле серии ртл
- •3.2.2.2. Реле серии ртт
- •3.3. Выбор контакторов и магнитных пускателей для управления и защиты электрических двигателей
- •3.3.1. Пример выбора контактора (магнитного пускателя) для управления и защиты асинхронного двигателя
- •Решение
- •Предварительные расчеты
- •Выбор пускателя (контактора)
- •Категория применения ас-3
- •Режим редких коммутаций
- •4. Низковольтные комплектные устройства
3.2.1. Выбор теплового реле для магнитного пускателя
Тепловые реле, встроенные в магнитные пускатели, выбирают по следующим параметрам:
– по типоисполнению;
– по конструктивным особенностям;
– по номинальному току нагревательного элемента;
– по току несрабатывания и диапазону его изменения;
– по времени срабатывания.
По типоисполнению тепловые реле выпускаются одно-, двух- и трехполюсные. Степень защиты и климатическое исполнение реле определяются видом пускателей, в которые они встраиваются.
Конструктивными особенностями тепловых реле являются: наличие или отсутствие температурной компенсации и регулятора тока несрабатывания, возможность сменяемости нагревательного элемента, количество коммутируемых контактов.
Выбор типа теплового реле, встроенного в магнитный пускатель, осуществляется из условия равенства номинальных токов нагревателя и защищаемого двигателя:
Iном.дв=Iном.нагр. |
(44) |
Номинальный ток нагревателя – это наибольший ток, при длительном прохождении которого реле не срабатывает с данным типом нагревателя. Например, пускатели серий ПМА и ПМЕ имеют встроенные тепловые реле типа РТТ, а пускатели серии ПМЛ – реле типа РТЛ.
Время срабатывания tср выбранного теплового реле при увеличении тока в обмотке двигателя на 20%, т.е. при Iср=1,2Iном.нагр, не должно превышать 20 мин.
При пуске двигателя время срабатывания теплового реле tср должно быть больше времени пуска ненагруженного двигателя tп:
tср >tп.
Окончательный выбор теплового реле для магнитного пускателя делается после построения защитной характеристики реле, совмещенной с нагрузочной характеристикой двигателя.
3.2.2. Виды тепловых реле
Рассмотрим некоторые виды тепловых реле и их параметры [10].
3.2.2.1. Реле серии ртл
Электронные реле серии РТЛ предназначены для защиты трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Применяются реле в схемах управления электроприводами. Они используются отдельно либо в совокупности с пускателями серии ПМЛ.
Тепловые реле выполняются трехполюсными, с температурным компенсатором, механизмом для ускоренного срабатывания при обрыве фазы, регулятором тока несрабатывания и ручным возвратом. Присоединение проводов переднее, нагревательные элементы несменные.
Обозначение РТЛ-ХХХХ-Х4С: РТЛ – серия реле; Х – исполнение по номинальному току реле (1 – на 25 А; 2 – на 30 А; 3 –на 200 А); ХХХ – исполнение по току несрабатывания (табл. 23); Х4 – климатическое исполнение (О) и категория размещения (4).
Рабочее положение реле вертикальное. Технические данные реле приведены в табл.23.
Таблица 23
Типо- исполнение |
Номинальный ток реле, А |
Номинальный ток теплового элемента, А (при 10° С) |
Диапазон регулиро-вания номинального тока несрабатывания, А |
Мощность потреб-ления одним полюсом реле, Вт |
Масса, кг (не более) |
Габариты, мм |
РТЛ-1001 РТЛ-1002 РТЛ-1003 РТЛ-1004 РТЛ-1005 РТЛ-1006 РТЛ-1007 РТЛ-1008 РТЛ-1010 РТЛ-1012 РТЛ-1014 РТЛ-1016 РТЛ-1021 РТЛ-1022 |
25 |
0,17 0,26 0,40 0,65 1,00 1,60 2,6 4,0 6,0 8,0 10,0 14,0 19 25 |
0,10–0,17 0,16–0,26 0,24–0,40 0,38–0,65 0,61–1,00 0,95–1,60 1,5–2,6 2,4–4,0 3,8–6,0 5,5–8,0 7,0–10,0 9,5–14,0 13–19 18–25 |
1,7–2,8 |
0,163 |
44х61х90 |
|
||||||
Окончание табл. 23 |
||||||
РТЛ-2053 РТЛ-2055 РТЛ-2057 РТЛ-2059 РТЛ-2061 РТЛ-2063 |
80 |
32 41 52 64 74 86 |
23–32 30–41 38–52 47–64 54–74 63–86 |
3,6–5,7 |
0,505 |
75х76,3х116 |
РТЛ-3105 РТЛ-3125 РТЛ-3160 РТЛ-3290 |
200 |
105 125 160 200 |
75–105 90–125 115–160 145–200 |
5,4–12,3 |
1,60 1,60 1,75 1,75 |
161х141х145 |
Параметры реле серии РТЛ:
– номинальное напряжение переменного тока с частотой 50 или 60 Гц – 660 В;
– номинальное напряжение постоянного ток – 440 В;
– время срабатывания при токе 1,2Iном – 20 мин;
– время возврата не менее – 1,5 мин;
– время срабатывания при нагрузке 6Iном:
– термическая стойкость реле при 18Iном:
Времятоковые характеристики реле серии РТЛ (при трехполюсной работе) приведены на рис. 54: 1 – для РТЛ-1000; 2 – для РТЛ-2000; 3 – для РТЛ-3000. |
Рис. 54 |
