- •1) Электрические аппараты и их классификация
- •2. По принципу работы аппараты:
- •4. По степени воздействия ос:
- •2) Эду в электрических аппаратах. Метод расчета эду основанный на взаимодействии проводника с током и магнитным полем.
- •6. Нагрев и охлаждение однородного проводника при продолжительном режиме работы в режиме постоянства мощности потерь.
- •7. Нагрев и охлаждение однородного проводника при кратковременной нагрузке в режиме постоянства мощности потерь
- •8. Нагрев и охлаждение однородного проводника при повторно-кратковременной нагрузке в режиме постоянства мощности потерь.
- •9. Нагрев аппарата при прохождении тока короткого замыкания. Термическая стойкость аппарата.
- •10. Методы измерения температуры в электрических аппаратах.
- •11.Магнитный пускатель, тепловое реле – назначение, устройство, принцип действия, выбор.
- •12.Предохранитель - назначение, устройство, принцип работы. Металлургический и токоограничивающий эффекты. Выбор плавких вставок и предохранителей.
- •13.Автоматический выключатель – назначение, устройство, принцип работы. Тепловой и электромагнитный расцепители. Выбор автомата.
- •22. Электрические контакты, их классификация
- •23. Переходное сопротивление контактов и зависимость его от различных факторов
- •24. Основные конструкции контактов. Износ контактов. Факторы, влияющие на износ контактов.
- •25. Работа контактных систем в условиях короткого замыкания.
- •26 Герметизированные контакты (герконы). Материалы для контактных соединений.
- •27. Электрическоя дуга. Условия горения и гашения дуги постоянного тока.
- •29. Перенапряжения при отключении дуги постоянного тока. Процесс восстановления напряжения при гашении дуги переменного тока.
- •30. Способы гашения электрической дуги постоянного и переменного тока
- •31. Магнитные цепи. Основные законы магнитных цепей. Расчет магнитной цепи постоянного тока без учета потоков рассеяния (на примере тороида).
- •32 Определение проводимостей воздушных промежутков. Расчёт магниной цепи постоянного тока без учётов потоков рассеивания (на примере торойда).
- •33 Особенности магнитной цепи переменного тока. Зависимость магнитного потока и тока катушки от величины воздушного зазора.
- •34 Электромагнитные механизмы, их классификация. Тяговые статические характеристики электромагнитных механизмов
- •35 Сила тяги электромагнитов постоянного и переменного токов. Формула максвелла.
- •36 Устранение вибрации якоря электромагнита переменного тока
22. Электрические контакты, их классификация
Электрическим контактом называется соединение двух проводников, позволяющее проводить ток между ними. Соприкасающиеся проводники называются контактами или контакт-деталями. Контактные поверхности всегда имеют шероховатости, следовательно, электрический ток проходит между ними только в отдельных точках, в которых эти поверхности соприкасаются. По форме контактирования различают 3 вида контактов:
В зоне перехода тока из одной детали контакта в другое имеет место большое электрическое сопротивление, которое называется переходным сопротивлением контактов. Это сопротивление обусловлено явлением стягивания, поэтому иногда переходное сопротивление называют сопротивлением стягивания которое определяется: Rпер=ξ/pn
Где ξ- к-нт, зависящий от материала и формы контакта
p- сила сжатия контактов
n- показатель степени характеризующий число точек соприкосновения.
23. Переходное сопротивление контактов и зависимость его от различных факторов
Сопротивление в области касания, обусловленное явлениями стягивания линий тока, наз-ся переходным сопротивлением контакта Rст.
При прохождении тока через область стягивания его линий контакт нагревается. С ростом темпер. сопр. стягивания изменяется из-за роста удельного сопрот. материала. При увеличении тока ч/з контакт увеличивается падение напр. Uконтакта=IRст., вследствие этого возрастает превышение температуры контактной площадки контакта. Это в свою очередь вызывает увеличение сопрот. Rконтакта. Зависимость сопрот. Rконтакта от напряжения Uконтакта называемая R(U)-харак-кой контакта представлена на рисунке 2.
При температуре размягчения контактная площадка касания увеличивается, а переходное сопрот. резко уменьшается при неизменном нажатии. Это состояние имеет место при Uконтакта=Uр, где Uр – напр. рекристаллизации или размягчения материала. Если температура растет, то площадка касания может расплавиться, чему соответствует напр. плавления Uконтакта=Uпл. След-но, температура контакта не должна достигать температуры плавления.
24. Основные конструкции контактов. Износ контактов. Факторы, влияющие на износ контактов.
Износ контактов под воздействием электрических и механических факторов называется эрозией контактов. Разрушение или износ контактов под воздействием химических факторов называется коррозией контактов.
Эрозия усугубляется явлением дребезга при замыкании контактов. Явление дребезга обусловлено тем, что при замыкании возникает механический удар одной детали о другую и в месте удара контактов возникает отброс.
По конструкции контакты могут быть разрывными и неразрывными.
Разрывные подразделяются на разъемные и неразъемные. Разъемные крепятся с помощью болтов, а неразъемные сваркой.
В разъемном происходят следующие процессы: при прохождении тока поверхности контактных деталей нагреваются за счет переходного сопротивления, при этом метал контакта расширяется в большей степени чем сталь болта. Возникающее при этом болтовое усилие приводит к пластичной деформации, т.е. болт становится длиннее. При последующем отключении тока, контакт восстанавливает первоначальную величину, а болт остается растянутым. Соединения ослабляются. При включении тока процесс повторяется, поэтому необходимо регулярно подтягивать разъемный болт соединения.
Разрывные контакты применяются для надежного гашения дуги, следовательно, воздушный зазор между ними должен быть большим. Число касания и стабильность переходного сопротивления зависит от конструкции подвижных и неподвижных контактов. Подвижные контакты обладающие способностью устанавливаться в положении максимальным числом площадок контактирования называются самоустанавливающиеся.
