- •Раздел IX
- •1. Блок времени стабилитронный штепсельный типа бсвш
- •2. Блок времени штепсельный типа бвмш
- •3. Блок выдержки времени типа бвв
- •4. Детектор интервала времени типа див
- •5. Блок диодов штепсельный типа бдш-20
- •6. Блок диодов, сопротивлений и конденсаторов штепсельный типа бдскш
- •7. Блоки конденсаторные штепсельные типа кбмш
- •8. Блоки конденсаторов бк-8, бкш4-4
- •9 . Блоки конденсаторов и сопротивлений малогабаритные штепсельные типов бксмш-2 и бксмш-3
- •10. Блок конденсаторов и резисторов типа бкр-76
- •11. Блок защитного фильтра штепсельный типа рзфш-2
- •12. Блок фазоконтрольный типа фк-75
- •13. Устройство контроля чередования фаз типа кчф
- •14. Устройство фазирующее типа фу2м
- •15. Устройство фазирующее типа фу2
- •16. Устройство фазирующее типа фу1
- •17. Блок выпрямителя типа бв
- •18. Блоки защиты типов бз-1 и бз-2
- •19. Блок выпрямителя защищенный типа бвз
- •20. Блок индикации типа би
- •21. Коммутаторы тока бесконтактные типов бкт и бкт-2м
- •22. Приставка полупроводниковая импульсная штепсельная типа ппиш-1
- •23. Индикатор питания типа ип
7. Блоки конденсаторные штепсельные типа кбмш
Назначение. Блоки конденсаторные типов КБМШ-1А (черт. 24134.00.00), КБМШ-4 (черт. 24137.00.00), КБМШ-4А (черт. 24138.00.00) предназначены для контроля импульсной работы путевых импульсных реле И. Блок типа КБМШ-5 (черт. 24176-00-00) включают в схему повторителя путевого реле перегонных импульсных рельсовых цепей постоянного тока. Блок типа КБМШ-6 (черт. 24401.00.00) используют для модернизированной схемы дешифрации импульсной автоблокировки постоянного тока.
Некоторые конструктивные особенности. Блоки конденсаторные штепсельные типа КБМШ выполнены в габаритах реле НМШ и устанавливаются на штепсельных розетках малогабаритных реле.
Элементы блоков (конденсаторы, резисторы, диоды) размещают на скобе, которая крепится к основанию.
Электрические схемы блоков КБМШ приведены на рис. 169.
Наименование и тип элементов, входящих в блоки, приведены в табл. 138.
Монтаж блоков выполняется гибким проводом марки ПМВГ или МГШВ сечением не менее 0,35 мм2.
Учитывая, что конденсаторы имеют значительный разброс характеристик по емкости, необходимо производить предварительную проверку и подбор конденсаторов по емкости и току утечки.
Данные по допустимому разбросу емкости конденсаторов в конденсаторных блоках приведены в табл. 139.

Таблица 131
Условные обозначения, назначения и типы элементов блока
|
Условные обозначения на схеме |
Наименование и тип элементов, входящих в конденсаторные блоки |
|
КБМШ-1А | |
|
С1 |
Конденсатор КЭГ-2-30-500-30 В-500 мкФ |
|
С2 |
Конденсатор КЭГ-2-30-200-30 В-200 мкФ |
|
R1 |
Резистор МЛТ-2-51 Ом ± 5% |
|
КБМШ-4 | |
|
С1 |
Конденсатор КЭГ-2-30-500-30 В-500 мкФ |
|
С2 |
Конденсатор КЭГ-2-30-200-30 В-200 мкФ |
|
R1 |
Резистор МЛТ-0,5-30 Ом ± 5% |
|
R2 |
Резистор МЛТ-2-51 Ом ± 5% |
|
R3 |
Резистор МЛТ-2-10 Ом ± 10% |
|
VD1 |
ДиодД226Б |
|
КБМШ-4А | |
|
С1.С2 |
Конденсатор КЭГ-2-30-500 (С1 — 2 шт., С2 — 1 шт.) |
|
R1 |
Резистор МЛТ-0,5-30 Ом ± 5% |
|
R2 |
Резистор МЛТ-2-51 Ом ± 5% |
|
R3 |
Резистор МЛТ-2-10 Ом ± 10% |
|
VD1, VD2 |
Диоды типа Д226Б |
|
КБМШ-5 | |
|
С1.С2, СЗ |
Конденсатор К50-20-25В-500 мкФ |
|
С4 |
Конденсатор К50-20-25В-200 мкФ |
|
КБМШ-6 | |
|
С1.С1 |
Конденсатор К50-20-25В-1000 мкФ (2 шт.) |
|
С2 |
Конденсатор К50-20-25В-500 мкФ |
|
С2 |
Конденсатор К50-20-25В-200 мкФ |
|
VD1, VD2 |
ДиодД226Б(КД243Г) |
|
R |
Резистор МЛТ-2-39 Ом ± 10% |
Таблица 139
Значение емкостей конденсаторов
|
Тип блока |
Емкость конденсаторов, мкФ | |
|
С1 |
С2 | |
|
КБМШ-1А |
500—750 |
250—350 |
|
КБМШ-4 |
500—700 |
150—260 |
|
КБМШ-4А |
1000—1300 |
500—700 |
Примечание. Емкость конденсаторов, входящих в конденсаторные блоки КБМШ-5, при относительной влажности воздуха до 90% и температуре плюс 20°С соответствует следующим данным:
С1= С2= С3= 500 мкФ
С4=200мкФ
Емкость конденсаторов, входящих в конденсаторные блоки КБМШ-6:
С1 состоит из двух конденсаторов 1000 мкФ каждый;
С2 состоит из двух конденсаторов 500 мкФ и 200 мкФ
Емкость конденсаторов, входящих в конденсаторные блоки, должна соответствовать значениям, указанным в табл. 139.
Ток утечки не должен быть более: для конденсаторов 200 мкФ — 0,6 мА; для конденсаторов 500 мкФ — 1,5 мА; для конденсаторов 1000 мкФ - 2,5 мА.
Измерение емкости конденсаторов и тока утечки производится любым методом, обеспечивающим точность измерения +5%.
Рекомендуется производить измерение емкости конденсаторов и утечки тока по схеме на рис. 170, в которой использованы вольтметр VI переменного тока на 5 В, амперметр А1 переменного тока класса точности 0,5, вольтметр V2 и амперметр А2 постоянного тока. Емкость конденсаторов измеряют методом амперметра—вольтметра на переменном токе частотой 50 Гц с подачей от сухих батарей или аккумуляторов смещающего постоянного напряжения 8—9 В. Испытуемый конденсатор подключают к выводам СХ с соблюдением обозначенной полярности. Ключ SB устанавливают в левое положение. Потенциометром R = 50 Ом устанавливают на конденсаторе напряжение 3,2 В, которое измеряют вольтметром VI. Ток в цепи испытуемого конденсатора измеряют амперметром А1. Емкость конденсатора подсчитывается по формуле
Сх = 1000/,
где Сх — емкость, мкФ;
/ — ток, А.
Ток утечки измеряют при напряжении постоянного тока, равном номинальному рабочему напряжению конденсатора. Испытуемый

Ток утечки измеряют амперметром А2, а напряжение на конденсаторе — вольтметром V2.
Перед измерением тока утечки конденсаторы должны быть под номинальным напряжением в течение 20 мин.
Временные характеристики конденсаторных блоков при температуре (20±5)°С и относительной влажности (65±15)% приведены в табл. 140.
Таблица 140 Временные характеристики
|
Тип конденсаторного блока |
Тип повторителя импульсного путевого реле |
Максимальное замедление, с |
|
КБМШ-1А |
НМШ1-1800 |
0,6 |
|
КБМШ-4 |
НМШ2-4000 |
1,0 |
|
КБМШ-4А |
НМШ2-4000 |
2,2 |
|
КБМШ-5 |
АНШ2-700 |
2,0 |
Электрическая прочность и сопротивление изоляции. Изоляция блоков должна в течение 1 мин ±5 с выдерживать без пробоя испытательное напряжение 1000 В для КБМШ-1А, КБМШ-4, КБМШ-4А, КБМШ-6 и 2000 В для КБМШ-5 переменного тока частотой 50 Гц, приложенное между всеми токоведущими частями и корпусом, при мощности испытательной установки не менее 0,5 кВА. Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать ±5%.
Сопротивление изоляции всех токоведущих частей блоков по отношению к корпусу при относительной влажности воздуха до 90% и температуре +20°С должно быть не ниже 200 МОм. При температуре +25°С и относительной влажности до 98% — не менее 50 МОм.
Измерение сопротивления изоляции производится любым методом, обеспечивающим погрешность измерения не более ±20% при напряжении постоянного тока 500 В. При этом испытании все выводы соединяют между собой, а испытательное напряжение подключают одним полюсом к выводам и другим — к корпусу конденсаторного блока.
Условия эксплуатации. Конденсаторные блоки изготовляют для следующих условий эксплуатации:
температура окружающего воздуха от -40 до +60°С;
относительная влажность окружающего воздуха до 90% при температуре +20°С и до 98% при температуре +25°С;
рабочее положение блоков горизонтальное. Допускается отклонение от рабочего положения не более чем на 5° в любую сторону.
Блоки КБМШ должны храниться в закрытом вентилируемом помещении в картонных коробках при температуре от 1 до 40°С, относительной влажности окружающего воздуха не более 80% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Хранение в транспортной упаковке допускается не более трех месяцев.
Габаритные размеры блоков 180x87x112мм; масса 1,2кг.
