- •Энергетика электропривода.
- •Потери мощности в установившемся режиме работы электропривода
- •Потери мощности и энергии в переходных режимах электропривода
- •Потери энергии при работе эп без нагрузки
- •Коэффициент полезного действия электроприводов
- •Коэффициент мощности электропривода
- •Расчет мощности и выбор двигателей
- •Определение расчетной мощности двигателя.
- •Выбор двигателя
- •Проверка двигателей по нагреву прямым методом
- •Разомкнутые схемы управления электропривода
- •Электрические аппараты ручного управления
- •Электрические аппараты дистанционного управления
- •Датчики времени, скорости, тока и положения
- •Виды и аппараты защиты, блокировок и сигнализации в эп.
- •Аппараты максимальной токовой защиты и автоматические воздушные выключатели
- •Нулевая, тепловая и минимально-токовая защита.
- •Электрические блокировки и сигнализация в схемах управления эп
- •Бесконтактные логические элементы в схемах эп
- •Технические средства замкнутых схем управления эп
- •Замкнутые схемы управления эп
- •Схемы замкнутых структур электропривода
- •Аналоговые и дискретные элементы и устройства управления эп
Электрические аппараты дистанционного управления
Электромагнитное реле. Такое реле представляет собой аппарат, предназначенный для коммутации слаботочных цепей управления ЭП в соответствии1 с электрическим сигналом, подаваемым на его катушку. Область применения реле очень широкая. Они используются в качестве датчиков тока и напряжения, промежуточных элементов для передачи команд из одной цепи в другую, и размножения сигналов, датчиков времени, выходных элементов различных датчиков координат ЭП и технологических параметров рабочих машин и механизмов. Другими словами, они выполняют самые разнообразные функции управления, контроля, защиты и блокировок в автоматизированном ЭП.
Электромагнитное
реле работает следующим образом
(рис. 10.3).
На сердечнике 2 магнитной системы реле находится катушка 1, на которую подается входной электрический сигнал. Когда ток (напряжение) в цепи
катушки превысит некоторое значение, называемое током (напряжением) срабатывания реле, создаваемая им электромагнитная сила станет больше противодействующей силы возвратной пружины 10..-Якорь 3 реле притянется к сердечнику 2 и траверса б, поднявшись, обеспечит замыкание контактов 8 и размыкание контактов 7. Ома нажатия в контактах создается пружиной 9.
Если уменьшить (отключить) ток (напряжение) в катушке, то якорь под действием пружины 10 перейдет в исходное положение и контакты реле вернутся в «нормальное» (исходное) положение. Ток (напряжение), при котором якорь реле возвращается в исходное положение, носит название тока (напряжения) возврата или отпускания, а отношение тока (напряжения) возврата к току (напряжению) срабатывания—коэффициента возврата реле.
Ток (напряжение) срабатывания реле может регулироваться в определенных пределах изменением силы натяжения возвратной пружины 10 с помощью гайки 5, а также за счет зазора 8, величина которого может регулироваться с помощью винта 4. При затяжке пружины 10 или* увеличении зазора 6 ток (напряжение) срабатывания, возрастает.
Поскольку контакты реле коммутируют небольшие (до 5—10 А) токи, в них обычно не используются дугогасительные камеры, а конструкции контактов простые.
Электромагнитные реле постоянного тока серий РЭВ 800 применяются - в схемах управления ЭП в качестве реле тока,, напряжения, времени и промежуточных, а РЭВ 310—реле тока и напряжения.
Магнитный пускатель. Такой пускатель представляет собой специализированный комплексный aаппарат, предназначенный для управления трехфазными АД с короткозамкнутым ротором. Кроме подключения АД к сети и его отключения пускатель может обеспечивать тепловую защиту АД| и сигнализацию о его работе. В соответствий с перечисленными функциями в состав пускателя могут входить контактор, кнопки управления, тепловые реле защиты, сигнальные лампы, которые размещаются в одном корпусе. Выпускаемые магнитные пускатели различаются между собой по назначению (нереверсивные и реверсивные), наличию или отсутствию тепловых реле и кнопок управления, степени защиты от воздействия окружающей среды, уровням коммутируемых токов,' напряжению главной цени.
Пускатели серии ПМЛ выпускаются на токи от 10 до 200 А, допустимая частота включения в час для пускателя 1—5 габаритов составляет 3600, а дл» 6—7 габаритов —2400. .
