- •1. Классификация электрических аппаратов. Основные параметры и характеристики электрических аппаратов.
- •Основные материалы, применяемые в электрических аппаратах.
- •2. Электродинамические усилия в электрических аппаратах.
- •Первый случай:
- •Второй случай:
- •Выводы:
- •3. Нагрев электрических аппаратов.
- •3)Выделение энергии в диэлектрике.
- •4) Другие виды источников теплоты в электрических аппаратах:
- •Проанализируем формулу на основе проводника с током.
- •4.Электрические контакты.
- •1. По возможному перемещению контактирующих деталей.
- •2. По форме контактирования:
- •Выводы:
- •5. Электрическая дуга.
- •6. Электромагнитные механизмы.
- •1.1. Эмм постоянного тока.
- •1.2. Эмм переменного тока.
- •2.2. С последовательной катушкой.
- •1. По величине потока рассеяния
- •2. По конфигурации
- •Основные характеристики электромагнитов постоянного тока:
- •7. Электрические аппараты управления.
- •Рубильники.
- •Кнопки управления и кнопочные посты.
- •Пакетные выключатели и переключатели.
- •Универсальные переключатели.
- •Контроллеры.
- •Электромагнитные контакторы.
- •Электромагнитные пускатели.
- •Путевые, конечные выключатели и микровыключатели.
- •8. Реле.
- •Тепловые реле.
- •Электромагнитное реле времени.
- •Электромагнитные реле тока и напряжения.
- •Герконовое реле.
- •Поляризованные реле.
- •9. Автоматические выключатели и предохранители. Автоматические выключатели.
- •Дифференциальные выключатели (узо).
- •Предохранители.
- •10. Электрические аппараты высоковольтных распределительных устройств.
- •11. Электронные бесконтактные аппараты. Магнитный усилитель.
- •Характеристики му.
- •Магнитный усилитель с самоподмагничиванием (мус).
- •Полупроводниковые реле.
- •Бесконтактные контакторы и пускатели на базе тиристорных элементов.
- •Тиристорный пускатель.
Герконовое реле.
Наименее надёжным узлом электромагнитных реле является контактная система. Электрическая дуга или искра, образующаяся при размыкании и замыкании контактов, приводит к их быстрому разрушению. Этому также способствуют окислительные процессы и покрытие контактных поверхностей слоем пыли, влаги, грязи. Существенным недостатком электромагнитных реле является и наличие трущихся механических деталей, износ которых также сказывается на их работоспособности. Попытки разместить контакты и электромагнитный механизм в герметизированном объеме с инертным газом не приводят к положительным результатам из-за больших технологических конструктивных трудностей, а также из-за того, что контакты при этом не защищаются от воздействия продуктов износа и старения изоляционных материалов. Другим недостатком электромагнитных реле является их инерционность, обусловленная значительной массой подвижных деталей. Для получения необходимого быстродействия приходится применять специальные схемы форсировки, что приводит к снижению надежности и росту потребляемой мощности.
Перечисленные недостатки электромагнитных реле привели к созданию реле с герметичными контактами (герконами).
Простейшее герконовое реле с замыкающим контактом изображено на рис.8, а.
Рис.8
Контактные сердечники (КС) I и 2 изготавливаются из ферромагнитного материала с высокой магнитной проницаемостью (пермаллоя) и ввариваются в стеклянный герметичный баллон 3. Баллон заполнен инертным газом — чистым азотом или азотом с небольшой (около 3 %) добавкой водорода. Давление газа внутри баллона составляет (0,4—0,6) • 105 Па. Инертная среда предотвращает окисление КС. Баллон устанавливается в обмотке управления 4. При подаче тока в обмотку возникает магнитный поток Ф, который проходит по КС 1 и 2 через рабочий зазор между ними и замыкается по воздуху вокруг обмотки 4. Упрощенная картина магнитного поля показана на рис.9.
Рис. 9
Поток Ф при прохождении через рабочий зазор создает тяговую электромагнитную силу РЭ, которая, преодолевая упругость КС, соединяет их между собой. Для улучшения контактирования поверхности касания покрываются тонким слоем (2—50 мкм) золота, родия, палладия, рения, серебра и др.
При отключении обмотки магнитный поток и электромагнитная сила спадают и под действием сил упругости КС размыкаются. Таким образом, в герконовых реле отсутствуют детали, подверженные трению (места крепления якоря в электромагнитных реле).
В связи с тем, что контакты в герконе управляются магнитным полем, герконы называют магнитоуправляемыми контактами.
На основе герконов могут быть созданы также реле с размыкающими и переключающими контактами. В герконе с переключающим контактом (рис.10, а) неподвижные КС 1, 3 и подвижный 2 размещены в баллоне 4. При появлении сильного магнитного поля КС 2 притягивается к КС 1 и размыкается с КС 3. Один из КС переключающего геркона (например 2) может быть выполнен из не магнитного материала (рис.10, б). Герконовое реле (рис.10, в) имеет два подвижных КС 1,2, два неподвижных КС 5,6 и две обмотки управления 7, 8. При согласном включении обмоток замыкаются КС 1 и 2. При встречном включении обмоток КС 1 замыкается с КС 5, а КС 2 с КС 6. При отсутствии тока в обмотках все КС разомкнуты. Герконовое реле (рис.10, г) имеет переключающий контакт 3 сферической формы. При согласном включении обмоток 7 и 8 контакт 3 притягивается к КС 1 и КС 2 и замыкает их. После отключения обмоток 7 и 8 и при согласном включении обмоток 9 и 10 контакт 3 замыкает КС 5 и КС 6. Так как КС герконов выполняют функции возвратной пружины, им придаются определенные упругие свойства. Упругость КС обусловливает возможность их вибрации («дребезга») после удара, который сопутствует срабатыванию.
Рис.10
Одним из способов устранения влияния вибраций является использование жидкометаллических контактов. В переключающем герконе (рис.11, а) внутри подвижного КС 1 имеется капиллярный канал, по которому из нижней части баллона 4 поднимается ртуть 5.
Ртуть смачивает поверхности касания КС 1 с КС 2 или КС 3. В момент удара контактов при срабатывании возникает их вибрация. Из-за ртутной пленки на контактной поверхности КС 1 вибрация не приводит к разрыву цепи.
Рис.11
В конструкции на рис.11,б между КС 2, КС 3 и ртутью 5 находится ферромагнитная изоляционная жидкость 6. При возникновении магнитного поля ферромагнитная жидкость 6 перемещается вниз, в положение, при котором поток будет наибольшим. Ртуть вытесняется вверх и замыкает КС 2 и КС 3. Следует отметить, что жидкометаллический контакт позволяет уменьшить переходное сопротивление и значительно увеличить коммутируемый ток. Наличие ртути удлиняет процесс разрыва контактов, что увеличивает время отключения реле.
Управление герконом можно осуществлять и с помощью постоянного магнита. Если постоянный магнит установлен вблизи геркона, его магнитный поток замыкается через контактные сердечники КС, которые в результате этого находятся в замкнутом состоянии. Использование постоянного магнита совместно с управляющей катушкой позволяет создать герконовое реле с размыкающим контактом.
Конструкция
герконового реле,
показанная на рис. 12, а, имеет разомкнутую
магнитную цепь. По этой причине
большая доля МДС катушки расходуется
на проведение магнитного потока по
воздуху. Кроме того, такая конструкция
подвержена воздействию внешних магнитных
полей, создаваемых расположенными рядом
электротехническими устройствами.
Конструкция (рис.12, а)
может
и сама явиться источником электромагнитных
помех для этих устройств. Для устранения
этого недостатка магнитная система
герконового реле заключается в кожух
(экран) из магнитомягкого материала
(рис.12, б, в). При этом увеличивается
магнитная проводимость
и снижается МДС срабатывания. С целью
увеличения эффективности экрана
паразитный зазор е
(рис.12,6)
стараются уменьшить либо увеличить его
площадь (рис.12, в). Регулирование
значений МДС срабатывания и отпускания
в условиях серийного производства может
производиться за счет либо изменения
зазора е
(рис.12,6),
либо изменения положения магнитного
шунта (рис.12, г), либо i
осевого
смещения
геркона в обмотке. Герконы могут быть
установлены как внутри (рис.13, а), так и
снаружи управляющей обмотки (рис.13,6).
Рис.12. Конструктивные выполнения герконовых реле.
Рис.13. Многоцепевые герконовые реле.
Условия работы герконов в многоцепевых герконовых реле характеризуются следующими особенностями:
1) герконы одного типа и из одной партии могут иметь технологический разброс по МДС срабатывания и МДС отпускания.
2) из-за неравномерности магнитного поля первым срабатывает геркон, находящийся в области с большей напряженностью поля.
3) срабатывание одного геркона приводит к магнитному шунтированию других, в результате МДС срабатывания второго геркона после срабатывания первого увеличивается.
В этом отношении конструкция с внешним расположением герконов (рис.13,б) предпочтительнее, чем с внутренним, так как обеспечивает меньшее взаимное влияние соседних герконов. Число герконов в одном реле может достигать 12 и более. По перечисленным причинам разные контакты многоцепевых герконовых реле замыкаются и размыкаются неодновременно, что является их недостатком по сравнению с электромагнитными реле обычного типа.
Герконовые реле разнообразны по конструкции и назначению. На рис.14 показан принцип действия герконового реле тока.
Рис. 14.
В реле
контроля большого тока используется
компоновка, показанная на рис.14.
Контролируемый ток I
проходит по шине 1.
Магнитное поле этого тока замыкается
вокруг шины и по КС геркона 2.
Ток
срабатывания геркона может регулироваться
за счет изменения угла
и расстояния х
между
шиной и герконом.
Наименьший ток срабатывания имеет место при = 90°. При =0 геркон не срабатывает при любом значении тока, так как магнитный поток в направлении продольной оси КС равен нулю.
Если
кроме основного поля управления (МДС
Fy)
создать
дополнительное поляризующее магнитное
поле за счет специальной обмотки (МДС
Fn)
или
постоянного магнита, то герконовое
реле становится поляризованным. Если
,
то под действием МДС Fn
контакты
геркона замкнутся. Для размыкания
контактов МДС обмотки управления Fy
должна
быть меньше
Fn
и
иметь обратный знак. Если продолжать
увеличивать Fy,
то
при определенном ее значении произойдет
повторное замыкание контактов геркона.
В общем случае можно написать
где МДС поляризации Fn может быть положительной (совпадать по знаку с Fy) или отрицательной. В последнем случае
Для отпускания геркона имеем
