
- •Раздел 2. Электрические аппараты низкого напряжения
- •Тема 2.1 Электрические аппараты ручного управления
- •Вопрос 1.Рубильники
- •Задание 1. А).Перечислите позиции рубильника на рисунке 2.2.
- •Тумблеры предназначены для ручной коммутации низковольтных электрических цепей малой мощности, не требующих частого переключения.
- •Вопрос 3.Резисторы и реостаты
- •Вопрос 4.Выбор рубильников, пакетных переключателей
- •1.Каково назначение рубильника?
- •2. Каково назначение резистора?
- •Глоссарий
- •Вопрос 2.Электромагнитные реле
- •Характеристики реле
- •Устройство и принцип действия электромагнитных реле
- •Достоинства и недостатки электромагнитных реле
- •Вопрос 3.Контакторы
- •Классификация контакторов
- •2.2.10.Устройство электромагнитного контактора: а)общий вид, б)дугогасительная система и контактная система , в)электромагнитная система
- •Основные определения для контактора:
- •1.Дайте определение реле тока.
- •2. Что такое повторность включений контактора?
- •3. Каково назначение дугогасительной системы контактора?
- •4.Каково назначение контактора?
- •5.Что такое включение контактора?
- •6. Каково назначение блок- контактов (вспомагательных) контактора?
- •7. Что такое срабатывание контактора?
- •8. Каково назначение электромагнитной системы контактора?
- •9. Каково назначение электромагнитных муфт?
- •10.Что такое коммутационная износостойкость контактора?
- •11. Каково назначение магнитного пускателя?
- •12. Что такое нормальный режим работы контактора?
- •13. Каково назначение главных контактов контактора?
- •Вопрос 4.Магнитные пускатели
- •Пускатели серии пме
- •Вопрос 5. Выбор контакторов и магнитных пускателей
- •Задание 6.) а) Назовите позиции на схеме включения магнитного пускателя
- •Задание 6.) б)Постройте схему включения реверсивного магнитного пускателя Для понимания:
- •1.Магнитный пускатель
- •2.Тепловое реле
- •3.Кнопочный пост с двумя кнопками
- •Вопрос 1. Предохранители
- •Устройство и принцип работы предохранителей
- •Устройство предохранителей пр-2, пн-2, прс(рис.2.3.2)
- •Устройство и принцип действия плавких предохранителей типа пкт.
- •Выбор предохранителей
- •Вопрос 2 Тепловое реле
- •Вопрос 3. Автоматические воздушные выключатели
- •Устройство автоматических выключателей
- •Выбор автоматических выключателей
- •Практическое занятие № 3 Тема « Выбор аппаратов распределительных устройств и проверка их на соответствие заданным режимам работы»
- •Порядок расчета
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 2.4.Бесконтактные электрические аппараты и датчики
- •Усилители магнитные
- •Бесконтактные аппараты на базе полупроводниковых приборов
Глоссарий
Закон электромагнитной индукции: пересечение проводника магнитным полем вызывает наведение эдс в проводнике.
Закон электромагнитной силы: взаимодействие тока в проводнике с магнитным полем вызывает создание электромагнитной силы, действующей на этот проводник.
Гистерезис- запаздывание изменения физической величины, характеризующей состояние намагниченности вещества, в частности стали
Вопрос 2.Электромагнитные реле
Реле́ (фр. relais) — электромеханическое устройство (переключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Первое реле было изобретено американцем Дж. Генри в 1831 г. и базировалась на электромагнитном принципе действия, следует отметить, что первое реле было не коммутационным, а первое коммутационное реле изобретено американцем С. Бризом Морзе в 1837 г. которое в последствии он использовал в телеграфном аппарате. Слово реле возникло от английского relay, что означало смену уставших почтовых лошадей на станциях или передачу эстафеты (relay) уставшим спортсменом.
Условные обозначения реле:
графические обозначения:
-катушка
реле -замыкающий
контакт реле
-размыкающий
контакт реле
-размыкающий контакт
теплового реле
-катушка
теплового реле
- контакт
с механической связью замыкающий
буквенные обозначения:
SB-кнопочный
выключатель SF-выключатель
автоматический КМ-пускатель
магнитный
К-реле
КТ-времени
КSG-газовое
КА-тока
КV- напряжения
КН-указательное
КF-частоты
КL- промежуточное
KVT-напряжения прямого действия с выдержкой времени
Реле классифицируются по различным признакам: а)по виду входных физических величин, на которые они реагируют (электрические, механические, тепловые, оптические, магнитные, акустические); б)по функциям, которые они выполняют в системах управления; в) по назначению, и т.д.
По назначению реле делятся на две группы:
Основные реле, непосредственно реагирующие на изменение контролируемых величин, например тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления и т.д.;
Вспомогательные реле, управляемые другими реле и выполняющие функции введения выдержки времени, размножения контактов, передачи команд от одних реле к другим, воздействия на выключатели, сигналы и т.п.;(промежуточные, времени, сигнальные и пр.)
Основные реле бывают следующих типов: реле тока, реле напряжения, реле мощности, реле частоты и другие
Реле тока – реле, воспринимающий орган которого реагирует на изменение тока.
Реле напряжения – реле, воспринимающий орган которого реагирует на изменение напряжения.
В зависимости от величины срабатывания реле бывают.
Максимальные реле – реле, срабатывающие, когда значение воздействующей величины превосходит заданную.
Минимальные реле – реле, срабатывающие, когда значение воздействующей величины снижается ниже заданной.
Реле обычно состоит из трех основных функциональных элементов: воспринимающего, промежуточного и исполнительного.
Воспринимающий (первичный) элемент воспринимает контролируемую величину и преобразует её в другую физическую величину.
Промежуточный элемент сравнивает значение этой величины с заданным значением и при его превышении передает первичное воздействие на исполнительный элемент.
Исполнительный элемент осуществляет передачу воздействия от реле в управляемые цепи. Все эти элементы могут быть явно выраженными или объединёнными друг с другом.
Воспринимающий элемент в зависимости от назначения реле и рода физической величины, на которую он реагирует, может иметь различные исполнения, как по принципу действия, так и по устройству. Например, в реле максимального тока или реле напряжения воспринимающий элемент выполнен в виде электромагнита, в реле давления – в виде мембраны или сильфона, в реле уровня – в вице поплавка и т.д.
По устройству исполнительного элемента реле подразделяются на контактные и бесконтактные.
Контактные реле воздействуют на управляемую цепь с помощью электрических контактов, замкнутое или разомкнутое состояние которых позволяет обеспечить или полное замыкание или полный механический разрыв выходной цепи.
Бесконтактные реле воздействуют на управляемую цепь путём резкого (скачкообразного) изменения параметров выходных электрических цепей (сопротивления, индуктивности, емкости) или изменения уровня напряжения (тока).