
- •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
Достоинства и недостатки электромагнитных реле
Электромагнитное реле обладает рядом преимуществ, отсутствующих у полупроводниковых конкурентов:
-
способность коммутации нагрузок мощностью до 4 кВт при объеме реле менее 10 см3;
-
устойчивость к импульсным перенапряжениям и разрушающим помехам, появляющимся при разрядах молний и в результате коммутационных процессов в высоковольтной электротехнике;
-
исключительная электрическая изоляция между управляющей цепью (катушкой) и контактной группой — последний стандарт 5 кВ является недоступной мечтой для подавляющего большинства полупроводниковых ключей;
-
малое падение напряжения на замкнутых контактах, и, как следствие, малое выделение тепла: при коммутации тока 10 А малогабаритное реле суммарно рассеивает на катушке и контактах менее 0,5 Вт, в то время как симисторное реле отдает в атмосферу более 15 Вт, что, во-первых, требует интенсивного охлаждения, а во-вторых, усугубляет парниковый эффект на планете;
-
экстремально низкая цена электромагнитных реле по сравнению с полупроводниковыми ключами
Отмечая достоинства электромеханики, отметим и недостатки реле: малая скорость работы, ограниченный (хотя и очень большой) электрический и механический ресурс, создание радиопомех при замыкании и размыкании контактов и, наконец, последнее и самое неприятное свойство — проблемы при коммутации индуктивных нагрузок и высоковольтных нагрузок на постоянном токе.
Задание
3: в) Назовите известные вам элементы
показанные на схеме рис. 2.2.7
Рис.2.2.7.
Вопрос 3.Контакторы
Контакторы – это аппараты дистанционного действия, предназначенные для частых включений и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы. Контактор – это, пожалуй, самый старый аппарат, который применялся для управления электродвигателями. Наибольшее распространение во всем мире получили электромагнитные контакторы. Они являются основными коммутирующими аппаратами схем с токами более 50 А.
Классификация контакторов
Все контакторы классифицируются:
по роду тока главной цепи и цепи управления (включающей катушки) - постоянного, переменного, постоянного и переменного тока;
по числу главных полюсов - от 1 до 5;
по номинальному току главной цепи - от 1,5 до 4800 А;
по номинальному напряжению главной цепи: от 27 до 2000 В постоянного тока; от 110 до 1600 В переменного тока частотой 50, 60, 500, 1000, 2400, 8000, 10 000 Гц;
по номинальному напряжению включающей катушки: от 12 до 440 В постоянного тока, от 12 до 660 В переменного тока частотой 50 Гц, от 24 до 660 В переменного тока частотой 60 Гц;
по наличию вспомогательных контактов - с контактами, без контактов.
Рис.2.2.8. Общий вид контактора
Контакторы состоят из системы главных контактов, дугогасительной, электромагнитной систем и вспомогательных контактов.
Рис.2.2.9.Схема электромагнитного контактора
2.2.10.Устройство электромагнитного контактора: а)общий вид, б)дугогасительная система и контактная система , в)электромагнитная система
На металлической рейке 5 скобой 17 закреплены сердечник 2 магнитопровода с катушкой 4. Сердечник 2 имеет короткозамкнутый виток 3 и амортизирован пружиной 18. Через изоляционную колодку 15 на рейке крепятся три блока 1 полюсов, имеющие неподвижные контакт-детали 9 и дугогасительную катушку 16. Подвижная система контактора установлена на изолированном валу 7 и вращается в подшипниках 6. Подвижная контакт-деталь 11 закреплена в контактодержателе 13 и подпружинена пружиной 12. Соединение с контактным болтом обеспечивается гибкой связью 14. Каждый блок имеет дугогасительную камеру 10. На валу установлены также вспомогательные контакты 8.
Главные контакты осуществляют замыкание и размыкание силовой цепи. Они должны быть рассчитаны на длительное проведение номинального тока и на производство большого числа включений и отключений при большой их частоте. Нормальным считают положение контактов, когда втягивающая катушка контактора не обтекается током и освобождены все имеющиеся механические защелки.
Главные контакты могут выполняться рычажного и мостикового типа. Рычажные контакты предполагают поворотную подвижную систему, мостиковые – прямоходовую. На рисунке 2.2.11 представлена последовательно кинематика движения контакта контактора при замыкании.
Рис.2.2.11.
Как правило, у рычажных контактов оси вращения контакта не совпадают. Кроме того, контакты касаются раньше чем подвижная система достигнет конечного положения. В результате этого при замыкании и размыкании происходит перекатывание и проскальзывание подвижного контакта по неподвижному. Поэтому начальная точка касания при замыкании и она же, конечная точка касания и, соответственно, точка, где возникает дуга при размыкании оказывается смещенной по отношению к точке конечного касания контактов. Благодаря этому поверхности, которые обеспечивают длительное проведение тока и которые определяют переходное сопротивление контакта, отдалены от места возникновения дуги. Ну а проскальзывание контактов при достаточном контактном нажатии приводит к стиранию окисной пленки и различной скопившейся грязи с поверхности контакта, т. е. происходит самоочистка контактов. Так как контакты в коммутационных аппаратах являются, пожалуй, самыми слабыми частями аппарата, то мы видим, что в данном случае, сама конструкция силовых контактов контакторов позволяет длительно сохранять стабильным переходное контактное сопротивление, что в свою очередь, очень сильно влияет на надежность и безотказность работы контактора в целом. Но ничего не бывает идеальным, поэтому и у этой рычажных контактов есть свои недостатки. Проскальзывание при той шероховатости, которую обычно имеют поверхности контактов (в особенности работающих), вызывают дополнительный дребезг контактов при замыкании, а следовательно, и повышенный износ. Ну а полный отказ от проскальзывания и при недостаточно высоком нажатии приведет к быстрому перегреву контактов за счет их окисления. Поэтому тут приходится выбирать из дух зол меньшее.
Задание
4.а) Назовите три достоинства рычажных
контактов, изображенных на рис. 2.2.11
Рычажные контакты требуют гибкой связи для присоединения к токопроводу, но и гибкая связь в ряде случаев является слабым местом контактной системы. Ее трудно осуществить на большие токи и ее механическая износостойкость оказывается ниже, чем других деталей.
Дальше разберемся с назначением и возможными конструкциями дугогасительной системы контакторов. Дугогасительная система обеспечивает гашение электрической дуги, которая возникает при размыкании главных контактов. Способы гашения дуги и конструкции дугогасительных систем определяются родом тока главной цепи и режимом работы контактора. Дугогасительные системы контакторов постоянного тока отличаются от дугогасительных систем контакторов переменного тока из за того, что сами принципы гашения дуги при постоянном и переменном токе отличаются.
Дугогасительные камеры контакторов постоянного тока построены на принципе гашения электрической дуги поперечным магнитным полем в камерах с продольными щелями. Магнитное поле, в подавляющем большинстве конструкций, возбуждается последовательно включенной с контактами дугогасительной катушкой. В 60-х годах прошлого столетия в СССР были созданы конструкции с постоянными магнитами, но распространения они не получили. Камеры с узкими щелями, которые могут быть прямыми и зигзагообразными значительно повышают отключающую способность и ограничивают размеры дуги и ее пламени за пределами камеры, однако полного гашения электрической дуги в объеме камеры с помощью этой камеры добиться не удается.
Контакторы переменного тока выполняются с дугогасительными камерами с деионной решеткой. При возниконовении дуга движется на решетку, разбивается на ряд мелких дуг и в момент перехода тока через ноль гаснет. Погасить дугу на переменном токе в принципе легче чем на постоянном, поэтому контакторы постоянного тока имеют более сложную систему дугогашения.
Электромагнитная система контактора обеспечивает дистанционное управление контактором, т. е. включение и отключение. Конструкция системы определяется родом тока и цепи управления контактора и его кинематической схемой.
Электромагнитная система состоит из сердечника, якоря, катушки и крепежных деталей. На рисунке 6 показана схема включения электродвигателя с помощью электромагнитного контактора.
Вспомогательные контакты. Производят переключения в цепях управления контактора, а также в цепях блокировки и сигнализации. Они рассчитанны на длительное проведение тока не более 20 А, и отключение тока не более 5 А. Контакты выполняются как замыкающие, так и размыкающие, в подавляющем большинстве случаев мостикового типа.
Задание
4.б)Заполните таблицу 1
Таблица 1
Назначение контактора |
Основные конструктивные единицы контактора |
Назначение основных элементов контактора |
Устройство электромагнитной системы контактора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принцип действия контактора. В исходном отключенном положении, когда напряжения с катушки снято, подвижная система под действием пружины находится в нормальном положении. Контактор включают путем нажатия кнопки «Пуск». В катушке создается магнитный поток, который притягивает якорь к сердечнику. Одновременно с главными контактами замыкаются дополнительные (вспомогательные) контакты , которые блокируют(шунтируют) контакты кнопки «Пуск». Контактное нажатие осуществляется пружиной. На якоре установлена прокладка из немагнитного материала , которая уменьшает силу притяжения и при снятии напряжения с катушки якорь сразу отходит и не залипает.
Задание
4.в)Постройте логическую цепочку операций
принципа действия контактора (всего
семь пунктов)
Электрическая схема контактора
Задание
4.г). Подключите в электрическую сеть
с напряжением 380В асинхронный
электродвигатель с помощью контактора.
Постройте электрическую схему.
Электрический двигатель обозначается
Используйте в
схеме кнопки «Пуск» и «Стоп».