Тип реле |
U, R, I |
№№ контактов |
|||
21-22 |
41-42 |
61-63 |
81-83 |
||
ДСШ |
U, B |
0,15 |
0,32 |
0,65 |
0,5 |
ДСШ |
R, Ом |
0,15 |
0,32 |
0,65 |
0,5 |
ДСШ |
I, A |
1 |
1 |
1 |
1 |
Таблица 4
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
80 |
90 |
104 |
114 |
124 |
134 |
144 |
154 |
159 |
162 |
164 |
166 |
169 |
174 |
180 |
Переходное сопротивление контактов (серебро-уголь), измеренное контактами розетки – не более 0,55 Ом. После 10000 гарантийных срабатываний переходное сопротивление контактов должно быть не более 1 Ом.
Векторная диаграмма, построенная по измеренным данным:
График зависимости тока и напряжения прямого подъема от угла сдвига фаз между векторами Um и In:
Вывод:
В каждом пункте мы исследовали данный нам тип реле (ДСШ) на соответствие данным, представленным предприятием-изготовителем. В первом пункте работы мы измеряли косвенный угол между векторами Un и In – измеренный угол равен 159 градусов, что соответствует паспортным данным, установленным предприятием изготовителем (для данного реле предприятие-изготовитель установил .
Во втором пункте работы мы измеряли напряжения и токи: отпадания, прямого и полного подъема сектора при измеренном сдвиге фаз. Полученные данные свидетельствуют о том, что реле не соответствует паспортным данным (параметры подъема не более паспортных, а параметры отпускания не менее). Значит, данное реле не может использоваться в качестве реле 1-го класса.
В третьем пункте работы мы измеряли переходное сопротивление контактов. Полученные данные свидетельствуют об устойчивости работы испытуемого реле на число срабатываний с частотой 20-25 замыканий в минуту. Переходное сопротивление контактов (серебро-уголь), измеренное контактами розетки – не более 0,55 Ом. После 10000 гарантийных срабатываний переходное сопротивление контактов должно быть не более 1 Ом.
Заключение: данное реле не соответствует по всем параметрам паспортным данным, установленными предприятием-изготовителем, т.е. данное реле не может использоваться в дальнейшем как реле 1-го класса.
Ответы на контрольные вопросы:
Вариант № 1
§ В чем состоит принципиальное отличие индукционного реле типа ДСШ, ДСР от электромагнитного типа НМШ?
В том, что для срабатывания подвижной части реле (сектора), кроме заданных величин токов и напряжений, необходимо обеспечивать оптимальные фазовые соотношения между векторами тока и напряжения в их местной и путевой обмотках.
§ Векторная диаграмма индукционного реле и принцип ее построения.
Путевая и местная обмотки реле ДСШ и ДСР обладают индуктивным сопротивлением, в результате ток Iп отстает от напряжения Uп на угол , а ток Iм отстает от Uм на . Если между векторами Iп,Iм будет угол 90, то с учетом того, что ток Iп отстает от напряжения Uп на угол , а ток Iм отстает от Uм на , фазометр покажет угол сдвига фаз между Iп и Iм, равный 162 град.(индуктивный диапазон). Иногда удобнее измерять в емкостном диапазоне (Iп опережает Uм), тогда измеряется дополнительный угол между Uм,Iп = 18 град.
§ Что такое идеальный угол из уравнения (1) и косвенный идеальный угол ?
- угол сдвига фаз между токами в местной и путевой обмотках, - угол сдвига фаз между током и напряжением в местной и путевой обмотках
§ Почему параметр Iпр у исследуемого реле должен быть не более паспортного, а Iот – не менее Iот паспортного?
Потому что при пробое ИС сдвиг фаз изменяется на 180 град. И реле не срабатывает от постороннего источника питания.
§ Правило определения пригодности реле по электрическим параметрам рабочей обмотки.
Для определения пригодности реле по электрическим параметрам находится минимальный ток подъема сектора, определяется позиция фазорегулятора, находится угол сдвига фаз между напряжением и током в местной и путевой обмотках, что сравнивается с данными предприятия изготовителя.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.