Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Электрические и электронные аппараты. Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных и практических работ для студентов направлений подготовки
.pdf
21
Реле серии РЭК78
Реле промежуточные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предназначены
для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей своими переключающими контактами. Реле соединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах расположены зажимы
выводов переключающих контактов и катушки. В реле применяются серебросодержащие контакты.
Рисунок 2.6 - Реле РЭК 78/3(MY3) 5А 24В DC ИЭК(IEK)
Таблица 2.1 - Технические параметры реле
Параметры
Типы реле
РЭК77/3
РЭК77/4
РЭК78/3
РЭК78/4
Номинальный ток контактов Iн, A
10
5
3
Номинальное
напряжение цепи
контактов, В
переменный ток
230
постоянный ток
24
Номинальное
напряжение
катушки управления
Uc, В
переменный ток
12; 24; 230
постоянный ток
12; 24
Количество групп переключающих кон-
тактов
3 4 3
4
Сопротивление контактов, мОм
50
Сопротивление изоляции, мОм
100
Электрическая износостойкость,
не менее, циклов
105
Механическая износостойкость,
не менее, циклов
107
Климатическое исполнение и категория
размещения по ГОСТ 15150-69
УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP40
Тип разъема
РРМ77/3
РРМ77/4
РРМ78/3
РМ78/4

22
Рисунок 2.7 - Электрические схемы
Особенности реле серии РЭК
Более высокое значение номинального тока контактов по сравнению с промежуточным реле РП-21 позволяет использовать реле серии РЭК в цепях до 10 А.
Любое рабочее положение в пространстве.
Уменьшенные габариты реле серии РЭК предоставляют возможность более рационального размещения изделий на монтажных плоскостях.
Применение серебросодержащих контактов увеличивает их долговечность.
Реле может комплектоваться модульными розеточными разъемами для
крепления на DIN-рейку и крепления с помощью винтов.
Рисунок 2.8 - Внешний вид реле РЭК78/3
на розеточном модульном разъеме типа РРМ

23
Реле напряжения типа РН-54. Реле напряжения переменного тока РН-54
ТУ16-523.500-83 предназначено для применения в схемах релейной защиты и
автоматики энергетических систем в качестве органов, реагирующих на понижение напряжения.
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по
ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха:
- от минус 40 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4;
- от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4.
Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников – IP00 по ГОСТ 14255-69
Структура условного обозначения
РН – (X)51 XХ Х4
РН – Реле напряжения;
Х – Наличие цифры 1 обозначает реле в унифицированной оболочке
«СУРА» 1;
5 – Номер разработки;
Х – Назначение реле (1 или 3 – реле максимального напряжения, 4 - реле
минимального напряжения);
ХХ – Напряжение максимальной уставки (1,4; 6,4; 32; 48; 60; 160; 200;
320; 400 В);
Х4 - Климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по
ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Рисунок 2.9 - Электрические схемы подключения реле: a) РН-51, б) РН-54
Контакторы выполняют свои функции удовлетворительно, если напряжение на зажимах катушки:
U = (0,85…1,1) Uном.

24
Снижение напряжения ниже 0,85Uном. уменьшает силу, удерживающую
якорь, в результате чего при некотором напряжении отпадания Uотп., происходит отрыв якоря от полюсов. Наименьшее напряжение Uср., при котором происходит включение контактора, называют напряжением срабатывания.
Отношение:
К =Uотп./Uср.
Называют коэффициентом возврата.
Механической характеристикой контактора называют зависимость механических противодействующих сил от величины рабочего зазора мех. Fмех = f(δ).
Противодействующие силы в электромагнитных контакторах создаются с
помощью пружин.
Магнитный пускатель - это контактор переменного тока, предназначенный для дистанционного управления и защиты от понижения напряжения питающей сети и токов перегрузки асинхронных двигателей малой и средней
мощности.
Основным узлом магнитного пускателя, как контактора, является электромагнит переменного тока, приводящий в действие систему с контактами.
Обычно в магнитных пускателях применяют трех полюсный контактор
переменного тока, имеющий три главных замыкающих контакта и от одного до
четырех вспомогательных, блокировочных, или блок-контактов.
В кожух магнитного пускателя, кроме контактора, часто встраивается
тепловое реле, выполняющее токовую защиту с выдержкой времени, зависящей
от величины тока.
Выбор магнитного пускателя и контакторов производится:
а) по номинальному напряжению сети:
Uном. = Uсети,
где Uном. - номинальное напряжение катушки магнитного пускателя;
б) по номинальному току нагрузки:
Iном. ≥ Iном.нагр.,
где Iном. - номинальный ток магнитного пускателя, контактора для конкретного режима работы;
в) по мощности двигателя исполнительного механизма;
г) по режиму работы;
д) по числу включений в час;
е) по номинальному напряжению контактов аппарата:
Uном.конт. ≥ Uсети.
ж) по времени включения и отключения.

25
План работы.
Изучить устройство, назначение контакторов и магнитных пускателей и
их систем.
Для исследования свойств магнитного пускателя переменного тока ПМЕ111 с номинальным напряжением катушки 110B, 50Гц необходимо собрать
схему согласно рисунка 2.6.
Включить стенд, затем включить источник питания 24В и далее ЛАТР.
Увеличивая величину подаваемого напряжения контролировать показания приборов и зафиксировать их в момент, когда якорь втянется в катушку. Зафиксировать величину резко изменившегося тока. Затем довести напряжение до номинальной величины IН и вновь замерить ток в катушке.
Затем уменьшать напряжение до момента отпускания якоря. Зафиксировать величину тока и напряжения в этот момент (в моменты переключения ЛАТРа придерживать пальцем кнопку якоря пускателя, обеспечивая его притянутое положение на момент кратковременного обесточивания катушки). Данные
занести в табл. 2.2. Повторить опыт несколько раз. Во избежание перегрева катушки пускателя не допускать длительной работы катушки с не втянутым якорем, а также необходимо делать паузу между опытами.
Произвести расчет параметров пускателя по следующим формулам:
Коэффициент возврата:
Кв = Uв/Uср.
Кратность пускового тока к номинальному:
Рисунок 2.10

26
Таблица 2.2 - Результаты измерений и вычислений (контактор 220V)
Напряжение срабатывания, Uср., В
Ток при не втянутом якоре в опыте на включе-
ние, Iср., А
Ток при втянутом якоре в опыте на включение
Iвкл., А
Напряжение возврата, В
К = Iср/Iном.
Номинальная активная мощность:
Рном = I R, Вт.
Номинальная полная мощность катушки:
Sном = Iном.Uном., ВА.
Пусковая полная мощность катушки:
Sп = Iср.ной·Uном., ВА.
Для исследования свойств магнитного пускателя переменного тока ПМЛ071 с номинальным напряжением катушки 220В, 50Гц необходимо собрать
схему согласно рисунка 2.10.
Далее работа выполняется аналогично приведённой выше. Включить
стенд, затем включить источник питания 24В и далее ЛАТР. Увеличивая величину подаваемого напряжения контролировать показания приборов и зафиксировать их в момент, когда якорь втянется в катушку. Зафиксировать величину
резко изменившегося тока. Затем довести напряжение до номинальной величины 220В и вновь замерить ток в катушке. Затем уменьшать напряжение до момента отпускания якоря (в моменты переключения ЛАТРа придерживать пальцем кнопку якоря пускателя, обеспечивая его притянутое положение на момент
кратковременного обесточивания катушки). Зафиксировать величину тока и
напряжения в этот момент. Данные занести в таблица 2.1. Повторить опыт несколько раз. Во избежание перегрева катушки пускателя не допускать длительной работы катушки с не втянутым якорем, а также необходимо делать паузу
между опытами. Результаты опыта занести в таблицу 2.2. и произвести расчеты,
как и в предыдущем опыте.

27
Таблица 2.2 - Результаты измерений и вычислений (пускателя110V)
Напряжения срабатывания Uср., В
Ток при не втянутом якоре в опыте на включение Iср., А
Ток при втянутом якоре в опыте на включение Iвкл., А
Напряжение возврата, В
Для исследования свойств промежуточного реле постоянного тока РП-21
с номинальным напряжением катушки 24В необходимо собрать схему согласно
рисунок 2.12.
Далее работа выполняется аналогично приведенной выше (напряжение,
подаваемое на катушку реле изменяется ЛАТРом). Результаты измерений занести в таблицу 2.3 и произвести расчеты, как и в предыдущем опыте (кроме номинальной и пусковой полной мощности.
Таблица 2.3 - Результаты измерений и вычислений промежуточного реле
Напряжения срабатывания Uср., В
Ток при не втянутом якоре в опыте на включение Iср., А
Ток при втянутом якоре в опыте на включение Iвкл.,А
Напряжение возврата, В
Определить зависимость тока, потребляемого катушкой контактора, пускателя от величины воздушного зазора. Величина зазора меняется за счет немагнитных прокладок, помещаемых в рабочий зазор магнитной системы пускателя, контактора. Опыт провести для разных толщин немагнитных прокладок.
Результаты опытов занести в таблицу 2.4.
Рисунок 2.11

28
Рисунок 2.12
Таблица 2.4 - Результаты опыта изменения воздушного зазора
Толщина прокладки, мм
Ток, потребляемый катушкой, А
Контрольные вопросы
1. Назначение контакторов и магнитных пускателей.
2. Конструкции контакторов и магнитных пускателей.
3. Назначение теплового реле в магнитном пускателе.
4. Нарисовать схему управления пуском асинхронного двигателя с по-
мощью магнитного пускателя.

29
Лабораторная работа №3
Исследование электромагнитного реле времени
Цель работы.
Изучить конструкцию и принцип действия электромагнитного реле времени.
Освоить способы настройки реле времени на заданную выдержку времени.
Исследовать влияние напряжения на работу реле времени.
Основные теоретические сведения.
Рисунок 3.1 - Виды реле времени
Рисунок 3.2 - Конструкция электромагнитного реле

30
Электронных реле времени
Современные электронные реле представляют собой автоматический выключатель, принцип подачи сигнала с выхода которого регулируется настройкой R – C цепочки, параметрами микросхем или полупроводниковых элементов. Наиболее простым вариантом является совместная работа конденсатора и
резистора, приведенная на рисунке ниже:
Рисунок 3.3 - принцип логической цепочки электронного реле
В зависимости от соотношения омического сопротивления резистора и
емкости конденсатора, время заряда последнего и будет определять подачу
напряжения питания в электронном устройстве. В данном примере приведен
простейший вариант времязадающей цепочки, современные модели могут содержать более сложные структуры, включающие несколько R - C ветвей или их
комбинации с транзисторами, мостами и другими элементами.
Реле времени серии ВС-33 предназначены для передачи команд из одной
электрической цепи в другую с предварительно устанавливаемым при эксплуатации замедлением во времени. Применяются в схемах управления и автоматики с напряжением переменного тока до 240 В частоты 50 и 60 Гц.
Структурное обозначение
ВС-33-Х-Х4 ТУ16-523.500-83
предназначено для применения в схемах релейной защиты и автоматики
энергетических систем в качестве органов с замедлением во времени.
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по
ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха:
- от минус 40 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4;
- от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4.
Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для
присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
ВС - серия реле;
33 - номер серии;
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
