
- •Сокращения
- •Раздел 1
- •1 Основные положения
- •1 Основные положения
- •1.2 Классификация электрических аппаратов
- •1.3 Основные требования, предъявляемые к электрическим аппаратам
- •Лекция №2
- •1.4 Материалы, применяемые в электрических аппаратах
- •1.5 Графическое изображение электрических аппаратов в соответствии с единой системой конструкторской документации (ескд)
- •Лекция №3
- •2. Нагрев электрических аппаратов
- •2 Нагрев электрических аппаратов
- •2.1 Потери в проводниках и деталях электрических аппаратов, поверхностный эффект и эффект близости
- •2.2 Отдача теплоты нагретым телом, коэффициент теплообмена
- •2.3 Нагрев и охлаждение однородного проводника по времени: уравнение теплового баланса, нагрев и расчет сечения при продолжительном режиме с постоянной нагрузкой, выбор сечения по таблицам пуэ
- •Лекция №4
- •2.4 Нагрев с начала включения, режимы нагрева
- •2.5 Нагрев при внезапном повышении тока короткого замыкания термическая стойкость, сущность расчета
- •2.6 Нагрев и охлаждение катушки контактора
- •3. Электродинамические силы в электрических аппаратах
- •3.2 Электродинамические силы между параллельными проводниками.
- •3.3 Электродинамические силы при переменном токе
- •Лекция №6
- •4 Электрические контакты
- •4 Электрические контакты
- •4.1 Основные понятия, классификация
- •4.2 Переходное сопротивление контакта
- •4.3 Температура площадки контактирования
- •4.4 Материалы контактов
- •4.5 Основные конструкции контактов
- •4.6 Режимы работы и износ контактов
- •5 Коммутация электрических цепей, электрическая дуга и ее гашение
- •5.2 Дуговой разряд и его особенности, распределение напряжений в дуге
- •5.3 Дуга постоянного токаи условия ее гашения
- •5.3.1 Статическая вольтамперная характеристика
- •5.3.2 Условия горения и гашения дуги постоянного тока
- •5.3.3 Энергия выделяемая в дуге при гашении
- •Лекция №9
- •5.4 Дуга переменного тока и условия ее гашения
- •5.5 Способы гашения электрической дуги, бездуговая коммутация
- •6 Электромагниты
- •6.2 Основные положения теории магнитных цепей
- •6.3 Сила тяги, статическая тяговая характеристика электромагнита, механическая характеристика контактора постоянного тока
- •6.4 Пример расчёта электромагнита постоянного тока клапанного типа
- •6.5 Сила тяги электромагнита переменного тока, короткозамкнутый виток
- •Лекция №11
- •Раздел 2
- •1 Пускорегулирующие аппараты
- •7 Пускорегулирующие аппараты
- •7.1 Контакторы. Электромагнитные контакторы. Контакторы постоянного и переменного токов.
- •7.2 Конструктивная схема, принцип действия контактора
- •Лекция №12
- •7.4 Категории применения, требования к контакторам
- •Выбор контакторов и пускателей
- •Лекция №13
- •2 Электромеханические аппараты автоматики
- •8 Электромеханические аппараты автоматики
- •8.1 Реле, классификация, характеристики
- •8.2 Конструкция измерительных реле тока и напряжения
- •8.3 Статическое реле тока рст–11
- •8.4 Поляризованные электромагнитные реле
- •8.5 Реле электротепловые: назначение, применение, выбор
- •Лекция №14
- •8.6 Реле времени, назначение, схема применения.
- •8.6 Реле времени с электромагнитным замедлением
- •8.7 Реле времени с механическим замедлением.
- •8.8 Герконовые реле
- •8.9 Контроллеры
- •8.10 Командоаппараты.
- •8.11 Реостаты.
- •3 Аппараты распределительных устройств низкого напряжения
- •9.2 Предохранители
- •9.2.1 Преимущества и недостатки предохранителей
- •9.2.2 Типы и конструкция предохранителей
- •9.2.3 Выбор предохранителей
- •9.3 Автоматические воздушные выключатели (автоматы)
- •9.3.1 Назначение, конструктивная схема
- •9.3.2 Рацепители автоматов и их защитные характеристики
- •9.3.3 Разновидности автоматов
- •9.3.4 Выбор автоматов
- •4 Бесконтактные полупроводниковые электрические аппараты
- •10.2 Схемы бесконтактного регулирования тока и напряжения
- •10.3 Фазовое управление, сифу
- •10.4 Тиристорные выключатели, упрощенные схемы, применение
- •10.5 Выбор тиристоров
- •Лекция №17
- •10.6 Логические операции и логические элементы, определение, назначение
- •10.7 Функции выполняемые логическими элементами и их релейные эквиваленты
- •10.8 Простейшие схемы: rs – триггер, d – триггер на элементах
- •Лекция №18
- •10.9 Операционные усилители, определение, назначение
- •10.10 Применение оу: усилитель, интегратор, дифференциатор, сумматор, компаратор
- •О днопороговый компаратор
- •10.11 Схема реле времени с бесконтактным входом и выходом
- •Библиографический список
- •Приложения
- •П1 электротехническая сталь п1.1 Электротехническая сталь для аппаратов переменного тока
- •П1.2 Параметры броневых сердечников
- •П3 контакторы и пускатели п3.1 Промышленные контакторы серии кт–5000
- •П3.3 Контакторы тиристорные типов ктжм–125 и ктжм–250
- •П3.5 Контакторы электромагнитные серии кти
- •П3.6 Контактор электромагнитный серии кп207б
- •Основные технические характеристики
- •П3.7 Контакторы постоянного тока серии кпв
- •Номинальное напряжение втягивающей катушки 110 в либо 220 в постоянного тока. Контакторы могут быть применены при других напряжениях втягивающих катушек по согласованию с заводом–изготовителем.
- •П3.8 Магнитные пускатели серии пмл (Гомель)
- •П3.9 Магнитные пускатели серии пм 12
- •П3.10 Контакторы малогабаритные кми (пускатели)
- •П6 электротепловые реле
- •6.2 Реле тепловые марки ртт 5–10
- •П6.4 Реле электротепловые серии ртл
- •Структура условного обозначения реле ртл – хххххххх4
- •П6.5 Электротепловое реле рти
- •П8 рубильники и пакетные выключатели п8.1 Выключатели – разъединители серии вр32
- •Серии ре19
- •П8.3 Рубильники типа рпс
- •П8.4 Ящики с рубильниками
- •П8.5 Ящики распределительные
- •П8.6 Пакетные выключатели пв
- •П8.7 Пакетные выключатели кулачковые типа пк
- •П9 предохранители п9.1 Предохранители пн-2
- •П9.3 Предохранители ппн
- •П10 автоматы типа ва–88 Технические характеристики
9.2 Предохранители
Предохранители предназначены для защиты групп и отдельных электроприёмников от токов КЗ и в некоторых случаях от перегрузок. Конструктивно предохранитель состоит из изолирующего корпуса, внутри которого располагается плавкая вставка и дугогасительная среда. На торцах корпуса имеются контактные присоединения к внешней цепи, к ним же внутри корпуса прикреплена плавкая вставка.
При протекании повышенных токов вставка перегорает, разрывая (защищая) тем самым электрическую цепь. Ток, на который рассчитана стандартная (по справочнику) плавкая вставка для длительного его протекания, называется номинальным током плавкой вставки IНПВ. Он может отличаться от номинального тока предохранителя IНПР. В корпус с IНПР могут встраиваться плавкие вставки на различные IНПВ, но не превышающие номинальный ток предохранителя.
Важнейшей характеристикой предохранителя является зависимость времени перегорания плавкой вставки от силы тока – времятоковая характеристика, кривая 1 на рис. 70. Кривая 2 – требуемая времятоковая характеристика защищаемого электроприёмника. При токах правее точки А пересечения характеристик плавкая вставка перегорает медленнее и не защищает электроприёмник, а при меньших токах, левее точки А защищает.
В зависимости от материала плавкой вставки (медь, серебро, цинк, свинец, алюминий) и её конструкции будут различные
времятоковые характеристики. По ним можно выбрать вставку соответствующую времятоковой характеристике защищаемого электроприёмника (кривая 3).
Одним из основных параметров предохранителя является его предельный ток отключения при КЗ. При перегорании плавкой вставки возможно образование дуги, поэтому применяют различные средства для её гашения, например, кварцевый наполнитель. Если предохранитель отключит цепь за минимальное время при КЗ, а ток не достигнет установившегося значения, то будет эффект токоограничения, для этого выпускаются специальные типы предохранителей.
При больших пусковых токах электродвигателей плавкая вставка может перегореть от пускового тока, потому её выбирают с запасом по току, в этом случае предохранитель защищает только от КЗ.
9.2.1 Преимущества и недостатки предохранителей
Преимуществами предохранителей является: высокая надёжность в работе, малая стоимость, высокая предельная отключающая способность при сравнительно малом номинальном токе.
Но они имеют и существенные недостатки:
– плавкие вставки с течением времени окисляются, и уменьшается их сечение и номинальный ток;
– предохранитель может сработать в одной фазе, что может явиться причиной перегрева включенных асинхронных электродвигателей;
– трудность защиты от перегрузки, так как вставка надежно плавится при токах, превышающих номинальный ток на 50 – 100%.
9.2.2 Типы и конструкция предохранителей
Электротехнической промышленностью выпускается очень много типов предохранителей как общепромышленного, так и специального назначения. Например, специальные быстродействующие предохранители для защиты тиристоров, с указателем срабатывания, с выключателем плавкой вставки, для защиты электрооборудования метрополитена на напряжение 750 В постоянного тока, для применения в быту «пробки», для автомобилей, тепловозов, радиоэлектроники и т. д.
К общепромышленным предохранителям низкого напряжения относятся в основном два типа: ПР–2 и ПН–2 на напряжение 500 В и модификация ПН–2 предохранители типа ППН–2 на напряжение
660 В, которые более экономичны.
ПР–2 – предохранитель (разборный) трубчатый (рис. 71) имеет изолирующий корпус круглого сечения из фибры 1, контактные ножи 2, которые вставляются в контактные губки 3, бронзовое кольцо с наружной резьбой 4, которое крепится к корпусу, круглую гайку 5, которая может отворачиваться для замены плавкой вставки 6, (показана в увеличенном масштабе), которая имеет несколько сужений. Гашение дуги в закрытом объёме и за счёт газов, выделяемых фиброй.
Предохранители на малые токи до 60 А типа НПР–2 имеют трубчатый корпус из фарфора, контакты для подключения цилиндрической формы.
ПН–2 – предохранитель с мелкозернистым наполнителем (кварцевый песок) имеет корпус 1 квадратного сечения из фарфора
(рис. 72), внутри которого плавкая вставка 2 и мелкозернистый наполнитель 3, контактные ножи 4 и контактные губки 5. Плавкая вставка 2 может быть одно, двух, или трехленточная (тонкая лента). Трехленточная вставка показана в увеличенном масштабе, где обозначено: 6 – тонкая медная лента, 7 – перфорированный участок,
8 – наплавленное олово в виде шарика, которое способствует в расплавленном состоянии растворению меди и уменьшает время перегорания вставки при малом объёме олова. При большом объёме олова время перегорания наоборот увеличивается, будет инерционная плавкая вставка.
Предохранители с жидкометаллическим контактом
Это высоковольтные предохранители способные отключать токи до 250 кА при напряжении 450 кВ. Конструктивная схема на рис. 73, где обозначено: 1 – электроды (контакты) для подключения, 2 – корпус изолирующий, 3 – изоляционная температуростойкая втулка, 4 – демпфер, 5 – капилляр с жидким металлом.
При протекании большого тока КЗ металл в капилляре нагревается и испаряется, разрывая тем самым цепь.
В это время необходимо автоматически отключить обесточенную цепь разъединителем, иначе при охлаждении металла предохранитель восстановит свои свойства и произойдёт повторное включение на КЗ.
Высоковольтные предохранители бывают различных типов: с мелкозернистым наполнителем, с жидкометаллическим контактом, стреляющие (с пружиной), взрывные и др.