Основные характеристики элементов систем автоматического управления. Термоэлектрические преобразователи. Тензорезисторные преобразователи, страница 8

Принцип действия механических реле – механический будильник, здесь по истечению необходимого времени включается в действие приводная пружина сигнального устройства.

Электромеханическое реле.

Представляет собой комбинацию время задающих цепей (чаще RC) и электромеханических исполнительных устройств.

Сопротивлением R задается постоянная времени заряда (Т) при достижение напряжения заряда С, порога срабатывания, реле Р замыкает свои контакты.

Основным элементом времени является время задающие устройства (здесь RC). Другими устройствами могут быть тепловой элемент, химический процесс и т.д. Общим для них является одно: должна быть известна скорость протекания процесса с необходимой точностью.

Электронные реле времени

Задающим элементом в них является генератор импульсов, в качестве точного задатчики числа используется кварцевый генератор (обратный пьезоэффект) главное отличие в исполнительном устройстве (тиристор, симистор, транзистор) отличается достаточно высокой стабильностью и быстродействием исполнительной части.

Контактные аппараты автоматики

Предназначены для коммуникации как силовых цепей так и цепей управления.

Вся эта гамма коммутирующих устройств имеет как правело подвижные и неподвижные контакты.

Иногда применяют бесконтактную коммутацию, например: тиристорный привод электродвигателя. Контактные аппараты классифицируются по разным признакам:

1.  ручного и автоматического управления;

2.  по величине рабочего напряжения:

а. низковольтные (до 1000 В)

б. высоковольтные (больше 1000 В)

3.  по величине коммутирующего тока

4.  по выполняющим функциям

1)  командные (кнопки управления тумблеры, кнопочные мосты, ключи);

2)  коммутирующие (выключатели, разъединительные контакты, магнитные пускатели);

3)  по функции защиты (различные реле, автоматы, конечные выключатели);

4)  сигнализирующие

Основные требования:

1.  допускаемая величина коммутирующего тока;

2.  допускаемая величина коммутирующего напряжения;

3.  износостойкость.

Основные требования определяются из спецификации их применения.

Основная и главная причина износостойкости контактов – это возникновение искры при замыкание или при размыкание контактов. К другим причинам износа следует отнести большое переходное сопротивление вследствие окисления или подгорания контактов.

Командное устройство, командные кнопки и переключатели применяются в основном в устройствах управления т.е. в слаботочных цепях. Эти элементы могут коммутировать токи от 0,0005 до 4 А, при напряжение от долей вольта до 30 В. При переменном токе они применяются в диапазоне частот от 50 до 400 Гц, с коммутируемым током от 0,005 А до 3 А, при допускаемом напряжение до 250 В.

Рубильники предназначены для коммутации значительных токов и напряжений. Применяются для включения силового питания в начале дня и отключения в конце дня, а также для экстренного обесточивания.

Контакторы

Представляют собой электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных и автоматических коммутаций силовых цепей.

Различаются:

1.  по роду тока коммутации электрических цепей (постоянный, переменный ток);

2.  по количеству главных ( одно или много полюсные);

3.  по роду тока управления;

4.  по конструктивному исполнению.

Устройство

На сердечнике 14 установлена катушка 12. якорь 8 через изолятор 15 связан с главным (или главными) контактом 5 который подключается к коммутируемой силовой цепи при помощи гибкого проводника 7, необходимый зажим контакта 5 к неподвижному контакту 1 обеспечивается пружиной 6. С якорем также связаны вспомогательные (блокировочные) контакты 10 и 11 (замыкающие и размыкающие). Возникающая при замыкание и размыкание главных контактов искра (дугу) гасится в дугогасящей камере 4. В отличие от контакторов коммутирующий постоянный ток, в переменном токе дуга менее устойчива, т.к. 100 раз в секунду значение тока равно 0 (для 50 Гц).

Магнитные пускатели

Представляют собой специализированный контактный аппарат для управления силовыми цепями, например: силовых установок, технологических процессов и т.д.