Целью работы является изучение принципа действия и конструкции контактора переменного тока, магнитного пупкателя и автоматических выключателей, а также маломаслянного высоковольтного выключателя. Экспериментальное исследование процесса востановления напряжения на контактах коммутационных аппаратов переменного тока при отключении цепи.
1 Исследование контактора переменного тока
1.1 Принцип действия дугогасительной системы, выполненной на базе щелевой камеры, заключается в том, что при увеличении диаметра дуги, она диформируется стенками щелевой камеры. Тем самым увеличивает сопротивление дуги, теплоотвод от дуги, температура дуги уменьшается и условия гашения улучшаются.
При использовании дугогасительной решётки необходимо учитывать условия работы контактора (при частоте включений более 600 раз в час как правило не используется ).
Принцип действия заключается в использовании эффекта падения напряжения на каждом прикатодном слое- начальной востанавливающей прочности. Таким образом, чем больше катодов, тем больше . Следовательно при в пластинах будет выполнено условие гашения дуги
1.2 Экспериментальные зависимости тока в катушке управления контактора от угла поворота якоря
Таблица 1- Экспериментальная зависимость
10,5 |
9,0 |
7,5 |
6,0 |
4,5 |
3,0 |
1,5 |
0 |
|
4,4 |
4,12 |
3,8 |
3,48 |
3 |
2,37 |
1,38 |
0,35 |
Кратность пускавого тока
Зависимость представлена на рисунке 1.
Рисунок 1- Зависимость при
Ток управления растёт с увеличением воздушного зазора между якорем и сердечником . Это объясняется тем что в цепи переменного тока с увеличением индуктиврость обмотки уменьшается, соответственно растёт ток .
1.3 Изменение магнитного потока в основании сердечника и в рабочем воздушном зазоре при различных положениях якоря.
Таблица 2- Экспериментальная зависимость
10,5 |
9,0 |
7,5 |
6,0 |
4,5 |
3,0 |
1,5 |
0 |
|
2,5 |
2,8 |
3,3 |
3,9 |
4,7 |
6,2 |
11,3 |
14 |
|
8,8 |
9,1 |
9,5 |
9,9 |
10,5 |
11,5 |
13,5 |
14,3 |
|
0,28 |
0,29 |
0,3 |
0,32 |
0,33 |
0,37 |
0,43 |
0,46 |
|
0,08 |
0,09 |
0,11 |
0,12 |
0,15 |
0,2 |
0,36 |
0,45 |
|
3,5 |
3,22 |
2,73 |
2,67 |
2,2 |
1,85 |
1,19 |
1,02 |
Экспериментальная зависимость приведена на рисунке 2.
Расчёт экспериментальных зависимостей магнитного потока производится по формуле,
,
где - количество витков измеряющей катушки ;
-частота питающей цепи, Гц.
Коэффициент рассеяния по формуле
,
Расчёт зависимости при ведётся по формуле ,
где
Wу – число витков катушки управления ;
Rу -сопротивление катушки управления , Ом;
Iу - ток катушки управления , А.
Результаты расчёта зависимости приводится в таблице 3
Таблица 3 – Результаты расчёта зависимости
10,5 |
9,0 |
6,0 |
4,5 |
3,0 |
1,5 |
0 |
|
0,38 |
0,39 |
0,4 |
0,4 |
0,41 |
0,41 |
0,42 |
Расчёта зависимости приведена на рисунке 2.
Рисунок 2 – Зависимости Фmax , ,
Характеристика магнитного потока в зависимости от положения якоря проходит более полого, чем в электромагнитах постоянного тока. Это обусловлено тем, что в электромагнитах переменного тока всё напряжение сети приложено к индуктивному сопротивлению, т.е . Если
U- постоянно , то и Фм будет постоянно. Искажение зависимости объясняется наличием потоков рассеяния.
Рисунок 3- Эскиз магнитопровода контактора
1-сердечник ; 2-катушка управления; 3-якорь; -рабочий зазор; А-А- сечение с максимальным потоком; Б-Б-сечение с минималоным потоком.
1.4 Расчётная х-ка при Uу=0.85Uном.
Электромагнитный момент , Н*М
где - плечо электромагнитной силы , м;
S- поперечное сечение полюса электромагнита , м2;
магнитноя постоянная , Гн/м ;
Рабочие характеристики сведена в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты расчёта характеристики
10,5 |
9,0 |
7,5 |
6,0 |
4,5 |
3,0 |
1,5 |
0 |
|
1,25 |
1,33 |
1,48 |
1,9 |
2,5 |
3,9 |
7,5 |
10,5 |
Характеристика приводится на рисунке 4.
Электромагнитная тяговоя статическая х-ка элекромагнита переменного тока прходит менее круто , чем у электромагнита постоянного тока. Это объясняется тем, что магнитный поток в элекромагнитах переменного тока слабо меняется в зависимости от рабочего воздушного зазора, а элекромагнитный момент Мэм прямопропорционален квадрату потока воздушного зазора :
Рисунок 4- Противодействующая статическая и электромагнитная тяговая статическая характеристика контактора.
2 Исследование магнитного пускателя ПМ12-01
2.1Схема управления и защиты асинхронного двигателя на базе магнитного пускателя приводится на рисунке 5
Рисунок 5 - Схема управления и защиты асинхронннго двигателя на базе магнитного пускателя.
Определить максимальное значение номинального тока двигателя и времени протекания пускавого тока Iпуск= 6 Iном.дв, если двигатель должен управляться пускателем ПМ12-01.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.