
- •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
9.3.4 Выбор автоматов
Исходными данными
являются: UН
– напряжение на зажимах электроприёмников,
IР
– расчётный ток защищаемой цепи,
–расчётный
ток трёхфазного металлического КЗ на
выводах автомата,
–
расчётный ток однофазного КЗ в конце
самой удалённой линии.
Расчётный ток с количеством электроприёмников n ≤ 3 равен сумме их номинальных токов
(83)
Если количество электроприёмников n ≥ 4, то расчётный ток определяется , например, методом упорядоченных диаграмм или другими методами.
Выбор автомата переменного тока общего применения
с комбинированным расцепителем
Определяется ток срабатывания при перегрузке
IСП=(1,2 – 1,4)IР, (84)
где (1,2 – 1,4) – коэффициент надёжности, учитывающий разброс при изготовлении тепловых расцепителей.
Выбирается автомат по справочнику по условиям
IНР ≥ IСП; < IПКС, (85)
где IНР – номинальный ток теплового расцепителя, IПКС – предельный ток коммутационной способности.
Записываются технические характеристики автомата, например
ВА51–31, номинальный ток автомата IНА=100 А, IНР=31,5 А,
IПКС=6,0 кА.
Определяется ток срабатывания отсечки
IСО=kН IП, (86)
где IП – пусковой ток при защите одного электродвигателя или пиковый ток при защите группы электроприёмников (определяется аналогично как в разделе выбора предохранителей), kН – коэффициент надёжности отстройки отсечки от пусковых токов электродвигателя, он равен
(87)
где 1,05 – коэффициент, учитывающий возможное повышение напряжения сети, kЗ=1,1 – коэффициент запаса, kА – коэффициент учитывающий наличие апериодической составляющей в пусковом токе, (kА=1,0 – для полупроводниковых расцепителей. kА=1,4 – для электромагнитных расцепителей), kР=1,3 – коэффициент учитывающий разброс тока срабатывания. Для автоматов серии ВА kН=2,1.
Производится выбор коэффициента кратности тока отсечки kОТС из приведённого ряда в справочнике(например: 3, 7, 10), так чтобы выполнялось условие
IОТС=kОТСIНР > IСО. (88)
Производится проверка выбранного автомата на надёжность срабатывания по необходимому коэффициенту чувствительности при однофазном КЗ, при этом должны выполняться условия:
для автомата только с электромагнитным расцепителем
/ IОТС ≥ (1,25 – 1,4), (89)
для автомата с комбинированным расцепителем
/ IНР ≥ 3,0. (90)
Если автомат установлен на подстанции, то производится выбор автомата с полупроводниковым расцепителем по условию селективности.
ЛЕКЦИЯ №16
4 Бесконтактные полупроводниковые электрические аппараты
4.1 Тиристор, свойства тиристора, вольтамперная характеристика тиристора.
4.2 Схемы бесконтактного регулирования тока и напряжения.
4.3 Фазовое управление, СИФУ.
4.4 Тиристорные выключатели: упрощенные схемы, применение.
10 БЕСКОНТАКТНЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ
10.1 Тиристор и его свойства, вольтамперная
характеристика тиристора
В отличие от транзистора тиристор может находиться только в двух крайних состояниях проводимости – либо он полностью проводит (открыт), либо тиристор закрыт.
Управляемые полупроводниковые вентили – тиристоры представляют собой полупроводниковую структуру с тремя электронно–дырочными переходами p–n–p–n типа (рис.80).
В
реальных схемах последовательно с
тиристором включается сопротивление
нагрузки, ограничивающее анодный ток.
Тиристор включается за нескольких
микросекунд, но не мгновенно, так как
необходимо время на переключение всей
структуры, особенно для тиристоров,
рассчитанных на большие токи. И если
нагрузочный ток может нарастать так
быстро (это обусловлено видом нагрузки),
что полупроводниковая структура
тиристора не успела переключиться по
всей площади, то весь ток будет протекать
через переключенные области, и при
большом значении тока тиристор может
выйти из строя. В паспортных данных
тиристора задается допустимая скорость
нарастания тока.
Тиристоры конструируются так, чтобы они и соответствующие им характеристики обладали двумя устойчивыми состояниями закрытым или открытым.
На рис. 81 приведена вольт–амперная характеристика тиристора, поясняющая принцип его работы.
Внешняя кривая соответствует отсутствию тока по управляющему электроду IУО = 0. Если увеличивать прямое (положительное) напряжение на аноде UA, то при достижении напряжения UПО тиристор переключается (открывается) без тока управления за счет возрастания тепловых токов и переходит на ветвь с высокой проводимостью.
Величиной UПО определяется класс тиристора: 1кл. – UПО ≥100 В, 2кл. – UПО ≥ 200 В, … , 40кл. – UПО ≥ 4000 В.
Если увеличивать токи по управляющему электроду IУ2 ≥ IУ1 ≥ 0, то величины напряжений переключения UП2, UП1 уменьшаются. Вольт–амперная характеристика тиристора становится аналогичной характеристике неуправляемого диода при токе управления равном току спрямления IС. В практических схемах всегда обеспечивается ток по управляющему электроду ≥ IС для открывания тиристора при минимальном прямом напряжении.
После достижения анодным током величины равной току удержания IУД, нет необходимости пропускать ток управления, так как тиристор уже открылся, поэтому управление тиристорами можно производить короткими импульсами тока. Длительность этих импульсов должна быть достаточной, чтобы ток через тиристор при активно-индуктивной нагрузке успел возрасти за время импульса до величины тока удержания IУД. Если импульс тока управления обеспечил отпирание тиристора, то затем тиристор не управляется до момента его запирания. Чтобы запереть тиристор необходимо снизить ток через него до значений меньших тока удержания IУД. Это возможно, например, при смене полярности анодного напряжения в преобразователях переменного напряжения в постоянное, где тиристоры получили наибольшее применение. Обычный тиристор запереть током управления нельзя.
Увеличение обратного напряжения до значения UПРОБ приводит к пробою тиристора и выходу его из строя. Если подавать ток управления при обратном напряжении на аноде, то с его увеличением снижается величина пробивного напряжения. Поэтому в отрицательный полупериод нежелательно подавать управляющие импульсы.
В
настоящее время кроме тиристоров с
непосредственным воздействием
электрического сигнала выпускаются
оптронные тиристоры. Оптопара (рис. 82)
состоит из светодиода и фототиристора.
При протекании управляющего тока через светодиод он излучает световой поток, под воздействием этого потока фототиристор открывается.
С помощью этих оптопар осуществляется гальваническая развязка силовых цепей от цепей управления, что повышает надежность работы всей схемы.