- •Новокузнецк
- •Оглавление
- •1. Классификация электрических и электронных аппаратов
- •2. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам
- •3. Электродинамическая и термическая устойчивость эа
- •Нагрев эа
- •4. Электрическая дуга
- •Способы гашения дуги
- •Способы искрогашения
- •5. Схемы искрогашения
- •6. Контакторы с опережением
- •7. Электрические контакты
- •Возможные
- •8. Электромагниты
- •8.1 Конструкции электромагнитов
- •3. Поворотный
- •8.2 Релейные характеристики электромагнитов
- •8.3 Тяговые и механические характеристики электромагнитов «-I»
- •9. Электромагнитная техника
- •9.1 Реле нейтральные
- •9.1.1 Токовые реле и реле напряжения
- •Реле промежуточные
- •Реле времени
- •9.1.4 Комбинированное реле на основе индукционного токового реле типа рт80…90. Состав, принцип действия, работа с реле
- •9.1.5 Реле токовое дифференциальное как реле с быстрым насыщением сердечника на примере pht-565. Состав, принцип действия, работа с реле
- •9.2 Поляризованное реле
- •10. Обмотки электромагнитов и их расчёт
- •10.1 Расчёт обмотки электромагнитов постоянного тока (материал, форма, сечение провода, вид намотки, каркас или без)
- •10.2 Расчёт обмотки электромагнитов переменного тока
- •11. Время срабатывания и время отпускания электромагнитов. Способы изменения временных параметров электромагнита
- •12. Датчики электрических и неэлектрических величин
- •12.1 Общие сведения
- •12.2 Датчики активного сопротивления
- •12.2.1 Реостатные и потенциометрические датчики
- •Датчики реактивного сопротивления
- •Сельсины и вращающиеся трансформаторы как датчики угла и рассогласования
- •Датчики скорости
- •12.6 Датчики тока и напряжения
- •12.7 Электродные датчики уровня
- •13. Логические элементы
- •14. Магнитные усилители
- •15. Автоматические выключатели
- •Выключатели автоматические а3700 на токи 16...160 а
- •Область применения
- •Основные технические данные
- •Дополнительные сборочные единицы и устройства:
- •Выключатели автоматические ва57-35, ва57ф35 на токи 16...250 а
- •Область применения
- •Основные технические данные
- •Функциональные возможности
- •Выключатели автоматические d-max 1600 серии ва57-43 на токи до 1600 а
- •Область применения
- •Функции электронного расцепителя
- •Комплектующие изделия:
- •Автоматические выключатели дифференциального тока da29 с устройством защитного отключения (узо)
- •Основные технические данные
9.1.4 Комбинированное реле на основе индукционного токового реле типа рт80…90. Состав, принцип действия, работа с реле
9.1.5 Реле токовое дифференциальное как реле с быстрым насыщением сердечника на примере pht-565. Состав, принцип действия, работа с реле
9.2 Поляризованное реле
Рисунок 31 – Поляризованное реле:1 – контакты; 2 – сердечник; 3 – обмотка; 4 – постоянный магнит; 5 – якорь
В нормальном режиме якорь находится в центре. Затем, если в одну из обмоток сердечника подать ток определённой полярности, то якорь займёт строго определённое положение под действием максимального тягового усилия суммарного магнитного поля, создаваемое постоянным магнитом (Фп) и электромагнитом (Фэм). На рисунке 31 результирующий поток левой ветви электромагнита Фрл определен суммой магнитных потоков Фп и Фэм обмотки управления, а правой ветви – разностью этих потоков, поэтому якорь притянут к левой ветви сердечника и замыкает контакты левой ветви. Для изменения положения якоря следует поменять полярность обмотки управления. Таким образом, положение якоря определяется полярностью сигнала управления. Если на обмотку управления подать переменный ток, то наблюдается вибрация якоря с частотой сети на обмотке управления
10. Обмотки электромагнитов и их расчёт
10.1 Расчёт обмотки электромагнитов постоянного тока (материал, форма, сечение провода, вид намотки, каркас или без)
Обмотка должна быть рассчитана таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить требуемую МДС F, а с другой – чтобы её максимальная температура перегрева не превышала допустимой для используемого в обмотке класса нагревостойкости изоляции.
Рассматривают обмотки тока (включены последовательно с нагрузкой) и обмотки напряжения (включены параллельно с нагрузкой).
Проведём расчёт обмотки постоянного тока. Эскиз обмотки дан на рисунке 32: 1 – сердечник; 2 – обмотка; 3 – окно; сечение сердечника и обмотки дано по А-А.
Рисунок 32 – Эскиз обмотки
Алгоритм упрощенный:
Зададимся током «I» и магнитодвижущей силой «F».
Определим число витков «W» обмотки:
.
(14)
Пусть обмотка наматывается на каркас из электрокартона и окно имеет сечение Q(мм2). Тогда при рядовой намотке (виток к витку) диаметр провода составит:
,
мм.
(15)
При предполагаемом диаметре провода >0,3-0,4 мм и рядовой намотке Kзап = 1 – коэффициент заполнения окна в этом случае максимален и учитывается автоматически. Если намотка «дикая», то Kзап < 1:
.
(16)
Найденный
«d»
округляют до стандартного в большую
сторону (справочник по ЭА!). Если задано
сечение
,
то
и
результат уточняем до стандартного.
Рассчитывают «R» обмотки для определения активных потерь в меди ∆Рм, считая, что обмотка выполнена из меди. Если это не так, то по справочнику отыскивают ρ используемого материала.
,
(17)
где
ρ-
удельное
сопротивление
меди,
Ом∙мм2/м;
– средняя длина витка обмотки, м.
Определяют потери в меди ∆Рм = I2∙R.
По справочнику устанавливают соотношение ∆Рм (доп) ≥ ∆Рм (расч) для обмотки с заданными габаритами и окном сечением Q. Если не соблюдается данное соотношение, то следует поменять сечение окна.
Проведём расчёт обмотки напряжения на постоянном токе по упрощенному алгоритму:
Задаемся «U» и «F» и R.
Определяем W = F∙R/U.
Находим «d» аналогично предыдущему варианту расчёта при тех же условиях.
Уточняем «d» в соответствии со справочником и определяем R полученной обмотки.
Определяем ток I и рассчитываем ∆Рм.
Устанавливаем соотношение ∆Рм (доп) ≥ ∆Рм (расч) и при его несоответствии корректируем сечение провода или окна.
