- •4.1. Общие сведения……………………………
- •6.1. Общие сведения…………………..
- •13.1. Общие сведения…………………….
- •Электродинамическая устойчивость
- •Расчет электродинамических усилий (э.Д.У)
- •Эду при переменном токе
- •Пример расчета электродинамических сил.
- •2.2. Потери энергии в токоведущих частях.
- •2.3. Способы передачи тепла
- •2.4. Режимы нагрева
- •2.5. Расчет термической стойкости аппаратов на низком напряжении
- •2.6. Расчет термической стойкости аппаратов в цепях с генераторами
- •2.7. Пример теплового расчета элементов аппарата.
- •3.1. Основные сведения.
- •Нагрев контактов.
- •Режимы работы контактов.
- •Материалы контактов.
- •Общие сведения
- •Дуга постоянного тока.
- •4.3. Дуга переменного тока.
- •Принцип действия дугогасительных устройств аппаратов.
- •Способы гашения электрической дуги в аппаратах.
- •5.1. Магнитные цепи и электромагниты.
- •5.2 Расчет магнитных цепей при постоянном токе (без учета расстояния).
- •Магнитная цепь при переменном токе.
- •5.4. Расчет обмоток электромагнитов.
- •Зависимость тяговой характеристики от формы рабочего зазора и конфигурации магнитной цепи.
- •5.7. Трехфазные электромагниты.
- •5.8. Время срабатывания электромагнитов
- •5.9. Постоянные магниты.
- •5.10. Механизмы электрических аппаратов.
- •Общие сведения
- •Принцип действия дроссельного усилителя.
- •Му характеризуют следующие параметры:
- •6.4. Усилитель с самонасыщением (мус)
- •Типы мус
- •Колличественные критерии надежности:
- •Расчет надежности аппаратов.
- •Мероприятия по повышению надежности.
- •Часть вторая Аппараты низкого напряжения
- •9.1. Рубильники.
- •9.2. Пакетные выключатели и переключатели
- •1 0.1. Нагрев плавной вставки при перегрузках
- •10.2. Нагрев плавной вставки при к.3
- •10.3. Конструкции предохранителей.
- •10.4. Выбор предохранителей:
- •11.1. Требования к автоматам.
- •11.2. Основные параметры
- •11.3. Токоведущая цепь
- •11.4. Дугогасительная система
- •11.6. Расцепители автоматов
- •11.7. Основные серии автоматов
- •Контролеры.
- •Командоаппараты
- •Резисторы и реостаты
- •13.1. Контакторы
- •13.2. Контакторы постоянного тока
- •13.3. Контакторы переменного тока.
- •13.4. Высокочастотные контакторы.
- •13.5. Электромагнитный механизм.
- •13.6. Магнитные пускатели
- •14.1 Основные характеристики реле:
- •14.2. Электромагнитные реле
- •14.3. Тепловые реле.
- •14.4. Реле времени
- •14.5. Поляризованные реле
- •15.1. Требования.
- •15.2. Реле на магнитных усилителях( бмр)
- •15.3. Полупроводниковые реле
- •16.1. Муфты с электрическим управлением.
- •Индукционные.
- •16.3. Электростатические муфты.
- •16.4. Электромагнитные муфты.
- •16.5. Ферропорошковые муфты.
- •16.6. Гистерезисные муфты
13.4. Высокочастотные контакторы.
Для гашения дуги с током высокой частоты ( f>50 Гц)рашетка и стальные пластины не годятся, т.к. в/ч поток наводит на них Э.Д.С. пропорциональную частоте. Возникающий ток создает поток в пластинах, который взаимодействуя с дугой выталкивает ее из решетки. Поэтому применяются латунные решетки, магнитная проницаемость латуни значительно меньше. Но в латунной решетке не возникают силы, втягивающие дугу. Поэтому в контакторах высокочастотных применяется магнитное дутье и латунная решетка.
13.5. Электромагнитный механизм.
Имеет Ш или П образный сердечник. Магнитопровод состоит из двух одинаковых частей, одна из каторых якорь через рычаги связана с подвижными контактами. Для устранения залипания якоря на подвижной его части в цепь введена немагнитная прокладка. Это позволяет обойтись без зазора во включенном состоянии, что уменьшает износ, т.к. удар производится на все три полюса. Для уменьшения удара неподвижный сердечник амортизируется пружинами. Действие короткозаменутных витков, устанавливаемых для устранения вибрации, эффективно при малом зазоре, поэтому полюса шлифуются. В контакторах серии ПА применено самоустанавливание якоря относительно сердечника, при этом зазор минимален.
Пусковой ток катушки контактора равен десятикратному току притянутого состояния (а для больших контакторов достигает 15 – ти кратного), поэтому нельзя подавать ток в катушку, если якорь удерживается в положении “отключено”. Катушки расчитаны на 600 включений в час при ПВ = 40%.
Электромагниты контакторов переменного тока могут работать на постоянном токе, для этого устанавливается специальная катушка с форсировочным сопротивлением, которое при пуске зашунтировано блок – контактом контактора, во включенном положении блок – контакт размыкается.
В
притянутом положении якоря электромагнит
переменного тока развивает меньшую
силу, чем постоянного, поэтому при
снижении напряжения отключающая пружина
легче и раньше оторвет якорь, значит
контактор переменного тока имеет более
высокое
и высокий
,
что дает выполнить защиту двигателя от
снижения напряжения. Тем не менее,
обеспечивают надежную работу при
(85÷110)
(в диапазоне питающего U).
обрабатывают быстрее потоянных
электромагнитов.
Собственное время срабатывания контакторов 0,03÷0,05 с время отпускания 0,02 с.
В последнее время разработаны контакторы с “памятью” (или залипанием) типа КМЗ. Большим достоинством является отсутствие потребления мощности в притянутом положении. Это дает экономию значительную, учитывая миллионы включенных контакторов.
Конструкции контакторов переменного тока:
Серия
КТВ
на токи 75, 150, 300, 600 А
трехполюсные. Износостойкость мех
,
эл. – 200000 ВО, частота вкл. 150 в час.
Серия
КТ – 6000
на токи 100, 150, 250, 400 и 600 А.
при ПВ = 40%; Износостойкость: при А4
мех (5÷10)106;
эл.: (0,5÷3)106
ВО. Для тяжелых режимов.
Серия
КТУ
на токи до 300 А, .
,
полностью зактрытый в пластмассовом
кожухе. Износостойкость мех.: 3 млн. ВО.
Эл. 250 – 500 тыс. ВО при категории
частота 600 вкл. в час при ПВ = 40%.
