
- •Понятие коммутации и коммутационного аппарата. Виды коммутационных аппаратов(контактные и полупроводниковые)
- •Основные виды Эл. Аппаратов для управления эл. Двигателями.
- •Сверхтоки в низковольтных сетях и основные виды низковольтной защитной аппаратуры: авт. Выключатели и предохранители. Понятие отключающей и включающей способности.
- •Назначение и основные виды расцепителей автоматических выкл. Понятие тока установки и кратности установки тока.
- •Соглосование установки тока мгновенного срабатывания с током к.З., II – ток мгновенного расцепления. Расцепители е для защиты от к.З. Выбор установок мгновенных расцепителей.
- •Согласование установки тока мгновенного срабатывания с длительно допустимым током кабелей и проводов, защищаемых от перегрузок.
- •Назначение и устройство механизма свободного расцепителя авт. Выключателей.
- •Тепловое реле для защиты от перегрузок. Основные элементы. Характеристика. Выбор теплового реле.
- •Основы расчёта токов к.З для определения требований к защите аппаратуры.
- •11) Расцепители тока с обратной выдержкой времени. Понятие условного тока нерасцепления, условного тока расцепления.Характеристики max расцепителя с обратнозависимой выдержкой времени.
- •12)Согласование автоматических выключ. И длины защищаемого кабеля при min токе к.З.
- •13) Согласование номинального тока расцепителя с обратнозависимой выдержкой времени с длительно допустимым током кабелей и проводов, защищаемых от перегрузки.
- •14) Координация рабочих характеристик двух устройств для защиты от сверхтоков, соединенных последовательно. Предельный ток селективности и ток координации.
- •15) Контакторы: назначение и основные виды. Пускатели: назначение и основные виды, классы расцепления.Классы повторно-кратковременных режимов. Коэффициент нагружения повторно-кратковременного режима.
- •17) Дифференциальное уравнение нагревания и остывания эл. Аппаратов. Его решение.
- •18) Постоянная времени нагрева электрического аппарата, её расчёт по экспериментальным данным.
- •19) Нагрев аппарата в повт. Кратном режиме.
- •20) Нагрев аппарата при к.З(адиабатический нагрев) Интеграл Джоуля и его ограничение.
- •21) Электрические контакты, их виды. Сопротивление контактов.
- •22) Конструктивные параметры коммутирующих контактов характеристика усилий на ходе контактов. Ее изменение при износе.
Основы расчёта токов к.З для определения требований к защите аппаратуры.
Для выбора защитной необходимо рассчитать токи К.З. в цепи при максимальном режиме работы: питающей энергосистемы токи могут быть рассчитаны, если известны параметры соединительных кабелей . Токи К.З. надо знать, чтобы защита почувствовала минимальный ток К.З. и максимальный, чтобы кабели не сгорели. При расчёте токов К.З. необходимо знать переходные сопротивление контактов.
Суммарное сопрот. цепи от тр-ра до двигателя активное: Rкз=Rк+Rпк, реативное: Xкз=Хс+Хт+Хк., где Rпк – ∑ переходных сопротив. контактов.
Ток трёхфазного К.З. Iкз(3)=Uном.л./ √3*Z ; Ток двухфазного К.З. Iкз(2)= Uном.л./2*Z ; Ток однофазного К.З. Iкз(1)= 0,8*UФ/2Rк ; Zкз=( √ Xкз2+ Rкз2)
10) Основные параметры максимального расцепителя тока мгновенного действия. Стандартизированные характеристики отключения.
Время токовая характеристика. ti<0,1 c. Ток мгновенного расцепления. Для крупных авт. выкл. Ток расцепления может регулироваться In<Ii<20* In. Каждый авт. выкл. содержит расцепитель К.З. (электромагнитный) и расцепитель перегрузки (тепловой). Расцепитель К.З. – это реле тока. Электромагнитный расцепитель содержит токовую катушку, включенную в главную цепь, включенную в главную цепь аппарата и магнитную систему в виде якоря и сердечника (ярма). Если ток ниже тока Iуст.расц., якорь находящийся в исходном состояние. При токе большем установки, якорь придёт в движение и начнёт действовать на технически свободное расцепление =>аппарат отключён.
В зависимости от режимов, ток уставки магнитного расцепителя м/б плавным или ступенчатым и находится от 3 до 10 номиналов. Если уставки ступенчаты, то современные стандарты нормированы: В,С, D, -для выключателей . В,С, D, это стандартные характеристики отключения. В=(3-5)Iном.р. ; С =(5-10) Iном.р. ;D= (10-20) Iном.р. .
11) Расцепители тока с обратной выдержкой времени. Понятие условного тока нерасцепления, условного тока расцепления.Характеристики max расцепителя с обратнозависимой выдержкой времени.
Условный ток нерасцепления – это ток,при котором не произойдёт размыкание цепи за оговорённое время. Ток расцепления (условный) – это min ток, при котором произойдёт расцепление за заданное время. Шестикратный ток – отключение от 2 до 10 с.
Макс. Расцепление тока с обратной выдержкой времени. Расцепитель характеризуется двумя значениями: 1.Условный ток расцепления Int 2. Условный ток расцепления It, t –условное =1 час. Int =1, 05 Iн, It ≤1,3 Iн. Для выключателей задаются значения времён д/б заданы 2(.) при 2-х кратном и 6-ти кратном токе по отношению к Iном.
12)Согласование автоматических выключ. И длины защищаемого кабеля при min токе к.З.
От длины защищаемого кабеля зависит сопротивление кабелей (актив. и индуктив. и полное) Z= √( X2 + R2) ; R = Rтр+Rкаб+Rпр ; Соответственно изменяются токи К.З. А при линейном токе К.З автомат выкл. должен сработать => мгновенного отключения д/б меньше ( у автомата) или ток К.З., но больше, чем номинальный ток кабеля. Imin.кз<Iмгн.отк(кз). Iном<Iмгн.отк<Iк.з.