Контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели
Контакторы — электрические аппараты, предназначенные для включения и отключения силовых цепей (цепей питания электродвигателей и других мощных потребителей электроэнергии) с помощью электромагнитов. Конструктивно контакторы сходны с сильноточными реле, но отличаются наличием мощных контактов и дугогасительных устройств. Различают контакторы постоянного и переменного токов. Устройство контактора постоянного тока показано на рис. 2.27. Главные контакты 1 и 3 замыкаются под действием пружины 5 в случае перемещения якоря 6 с рычагом 4 к ярму 8 при появлении тока возбуждения в обмотке 9. Размыкание контактов происходит под воздействием пружины 7. Для увеличения силы притяжения якоря к ярму предусмотрен полюсный наконечник на сердечнике 8. Для интенсивного гашения дуги при размыкании контактов применяется дугогасительная камера с решеткой из медных пластин 2, улучшающих теплоотвод от дуги и, следовательно, условия дугогашения. Помимо силовых контактов в контакторах предусматриваются дополнительные, вспомогательные, блокировочные контакты. Работу контактора переменного тока поясним на примере рассмотрения рис. 2.28. При включении катушки 1 в цепь управления возникает магнитный поток в магнитопроводе, состоящем из шихтованных ярма 2 и якоря 3. На якоре расположен короткозамкнутый виток (для устранения вибрации магнитной системы). Контактная группа — главные контакты 5, 6, вспомогательные контакты 7— 9 — приводится в действие якорем 3, с которым она соединена валом 4. На рис. 2.28 изображен трехполюсный контактор для коммутации в трехфазной цепи. Здесь показана только одна дугогасительная камера 11, чтобы было видно расположение силовых контактов 5, 6. Электромагнитные контакторы переменного тока широко используют в магнитных пускателях — устройствах для дистанционного управления (включить — выключить) и автоматической защиты от перегрузок асинхронных электродвигателей. Для автоматического размыкания цепей постоянного и переменного токов при нарушении нормального режима работы (при случайных коротких замыканиях в цепи, длительном превышении нагрузки выше номинальной или уменьшении напряжения ниже нормы), а также для включения и отключения тех же цепей при нормальных условиях служат автоматические выключатели (например, автоматы типов АП-25, АП-50, АЗ-100) (рис. 2.29). Автоматы представляют собой сочетание теплового реле, контактора, дугога-сительного устройства и механизма расцепления контактов. На рис. 2.29 можно выделить основные элементы трехфазного автомата типа АП-25 — дугогасительную камеру 1, контактную систему 2, электромагнитный расцепитель 3, кнопки ручного включения и отключения 4, возвратную пружину 5, катушку электромагнита 6, якорь электромагнита 7, механизм расцепления контактов 8, биметаллическую пластину теплового реле 9. Основным узлом автомата является механизм расцепления контактов - система шарнирно связанных рычагов, который может приводиться в действие тепловым реле либо электромагнитом. Включение и выключение небольших автоматов производится вручную или дистанционно с помощью реле. Мощные автоматы требуют для включения и отключения больших усилий, которые производят мощные электромагниты, управляемые дистанционно. Работу механизма расцепления автомата максимального тока можно пояснить кинематической схемой рис. 2.30, а. Если ток в цепи превысит заданное максимально допустимое значение, то электромагнит J притянет якорь 2, преодолевая сопротивление пружины 1. Защелка 4 освободит рычаг 5, который под действием пружины 6 разорвет контакты 7. Кинематическая схема механизма расщепления автомата минимального тока (рис. 2.30, б) показывает, что при некотором минимально допустимом значении тока электромагнит 1 уже не может удержать якорь 2. Под действием силы F противодействующей пружины J якорь передвигается в направлении стрелки и контакты 4 автомата размыкаются. В заключение отметим, что все необходимые данные о токах, напряжениях, мощностях, времени срабатывания и других параметрах электрических аппаратов можно найти в электротехнических справочниках.
Рис. 2.1. Устройство рычажного контакта
Рис. 2.2. Устройство шарнирного контакта
Рис. 2.3. Устройство магнитоуправляемого герметизированного контакта (геркона)
Рис. 2.4. Устройство камеры дугогашения с узкой щелью
Рис. 2.5. Включение диода для уменьшения искрения
Рис. 2.6. Устройство электромагнитных механизмов
Рис. 2.7. Схема замещения индуктивной катушки Рис. 2.8. Вебер-амперная характеристика
Рис. 2.9. Упрощенная вебер-амперная характеристика
Рис. 2.10. Измерение вебер-амперной характеристики при измерении зазора
Рис. 2.11. Тяговые характеристики электромагнитного механизма
Рис. 2.12. Схема применения короткозамкнутого витка провода в однофазных электромагнитах
Рис. 2.13. Векторная диаграмма магнитных потоков
Рис. 2.14 Тяговые характеристики электромагнитов
Рис. 2.15. Устройство (о) и внешний вид (б) электромагнитного реле клапанного типа
Рис. 2.16. Условное графическое обозначение контактов
Рис. 2.17. Схемы включения реле максимального тока
Рис. 2.18. Устройство реле с поворотным якорем
Рис. 2.19. Схема включения реле минимального напряжения
Рис. 2.20. Устройство (а) и схема включения (б) теплового реле
Рис. 2.21. Зависимость вход - выход
Рис. 2.22. Тяговая характеристика
Рис. 2.23. Устройство и внешний вид промежуточного реле клапанного типа
Рис. 2.24. Внешний вид слаботочного реле
Рис. 2.25. Устройство и внешний вид поляризированного реле
Рис. 2.26. Устройство реле с электромагнитной памятью
Рис. 2.27. Устройство контактора постоянного тока
Рис. 2.28. Устройство трехполюсного контактора переменного тока для коммутации трехфазной цепи
Рис. 2.29. Устройство автоматического выключателя типа АП-25
Рис. 2.30. Кинематические схемы механизма расцепления автомата максимального тока (а) и минимального тока (б)
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ по курсу «Эл. аппараты» 1. На кольцевой замкнутый сердечник (рис. 1) равномерно нанесена обмотка с числом витков w= 200. Поперечное сечение кольца прямоугольное. Наружный диаметр кольца D=16cm, внутренний диаметр d=10 cм, толщина b = 4см. Определить ток в обмотке катушки, при котором магнитный поток в сердечнике Ф=12 10-4 Вб, если материал сердечника: а) дерево; б) литая сталь; в) листовая электротехническая сталь 1512.
Рис.1
Сопоставить полученные результаты, доказать, что один и тот же магнитный поток Ф можно получить при меньших магнитодвижущих силах, если материал сердечника легче намагничивается.
2. Определить относительные магнитные проницаемости и магнитные сопротивления ферромагнитных сердечников задачи №1 и индуктивности их катушек. Значения заданных величин можно подсчитать, пользуясь следующими соотношениями: для относительной магнитной проницаемости
;
для магнитного сопротивления магнитопровода
, ; для индуктивности катушки
Результаты вычислений занести в табл. 1. Таблица 1
3. Как изменится индуктивность катушки в задаче №1, у которой материал сердечника выполнен из стали 1512, если ток в обмотке (I = 1,16 А) увеличить в два раза, при анализе учесть насыщение сердечника. Как изменится магнитный поток катушки, если при той же магнитодвижущей силе (МДС) удалить сердечник? Как изменится в этом случае индуктивность катушки?
4. Кольцевой сердечник с числом витков w =128 можно выполнить из стали 3411 или пермаллоя 79НМ. Длина средней линии сердечника Iср = 12,8см, сечение стали (с учетом kз.с.) Sc=l,37 см2. В каком из сердечников можно получить больший магнитный поток при следующих значениях тока в обмотках: 0,01; 0,4; 0,8 А? Определить значения магнитных потоков.
5. Определить магнитный поток в сердечнике и индуктивность катушки с числом витков w =100. Кольцевой сердечник катушки выполнен из электротехнической стали 1512 с внешним диаметром D = 28мм, внутренним диаметром d = 20 мм и толщиной в= 5 мм. Ток в обмотке I = 0,09 А (при коэффициенте заполнения пакета сердечника kз.с. ). 6. Индуктивность катушки со стальным сердечником можно регулировать, изменяя значение тока в обмотке. Определить индуктивности катушки в задаче №5, если ток в обмотке увеличить: а) в два раза: б) в пять раз, в) в десять раз. Оценить влияние нелинейности кривой намагничивания стали на зависимость между изменениями тока и индуктивности катушки.
7. В сердечнике из литой стали (рис. 2) необходимо создать магнитную индукцию B=1Тл. Число витков равномерно намотанной на сердечник обмотки до = 200, длина средней линии сердечника Iср = 69см, сечение S = 6 см2. Как изменятся ток и магнитное сопротивление магнитопровода, если в сердечнике сделать воздушный зазор δ = 0,5 мм? Магнитный поток сердечника при наличии воздушно зазора должен остаться без изменения. При расчете рассеянием пренебречь и считать поле в воздушном зазоре однородным.
Рис. 2
8. В воздушном зазоре магнитопровода катушки (рис. 3), набранного из пластин стали 1212, требуется получить индукцию В = 1 Тл. Определить ток в катушке с числом витков w = 500, если воздушный зазор равен: а) δ = 0,55 мм; б) δ = 2 мм. Как изменится индуктивность катушки с увеличением воздушного зазора, если магнитная индукция в зазоре должна оставаться при этом неизменной? При расчете потоком рассеяния пренебречь. Коэффициент заполнения стали kз.с. = 0,95. (Размеры даны в миллиметрах). Ответ: а) I=1,78 A: L = 0,067 Гн; б) I = 4,10 А; L = 0,029 Гн. Как изменится мощность катушки в рассмотренных случаях?
Рис. 3 Рис. 4
9. Определить ток в обмотке катушки с незамкнутым магнитопроводом (рис. 4, a, б), если заданы средняя длина /ср и поперечное сечение сердечника S, длина воздушного зазора S, число витков обмотки w и магнитный поток в зазоре Ф0 (табл. 4 а). При расчете полем рассеяния пренебречь, магнитное поле в зазоре считать равномерным. Сечение магнитопровода задано в см2; средняя длина магнитопровода и длина воздушного зазора —в см, магнитный поток— в Вб. Таблица 4, а
Магнитные характеристики материалов заданы табл. 4,б.
Таблица 4, б
10. Катушка с кольцевым сердечником, содержащим переменный воздушный зазор, подключена к сети постоянного тока напряжением U=12 В. Обмотка катушки имеет сопротивление R= 12 Ом и число витков w=1000. Сердечник выполнен из стали 1512 и имеет внешний диаметр D = 22cm, внутренний диаметр d=18см, толщину пакета b=1см, коэффициент заполнения стали kз.с. 0,95. Определить магнитный поток и индуктивность катушки, если воздушный зазор сердечника δ1 = 0,01 см, и начертить схему замещения магнитной цепи. Полученные результаты расчетов свести в таблицу.
11. Как изменятся магнитный поток и индуктивность катушки в задаче №10, если воздушный зазор в сердечнике увеличить сначала до δ2 = 0,05 см., потом до δ3 = 0,1 см?
12. Незамкнутый магнитопровод катушки состоит из двух различных по сечению участков 1 и 2 (рис.5). Определить ток в обмотке катушки, если магнитная индукция в зазоре В0 = 1 Тл, длина участка с сечением S1 = 1 см2 I1 = 4 см, длина участка с сечением S2 = 0,5 см2 I2= =7 см, воздушный зазор δ = 0,01 мм. Число витков обмотки w=100. Материал магнитопровода—сталь 1512. При расчете рассеянием пренебречь и магнитное поле в зазоре считать равномерным.
Рис. 5
Как изменится ток в обмотке катушки, если при неизменном значении магнитной индукции в зазоре В0 = 1 Тл сечение первого участка S1 изменить и сделать равным S2?
13. Ш-образный магнитопровод выполнен из пластин стали 1212. На рис. 6 указаны размеры: а= 16 мм, b = 20 мм, с= 16 мм, h = 40мм, δ = 0,5 мм. Определить магнитодвижущую силу катушки, если индукция в воздушном зазоре B0=1,25Тл. При расчете потоком рассеяния пренебречь. Коэффициент заполнения стали принять равным kз.с. = 0,9. Ввиду полной симметрии разветвленной магнитной цепи относительно вертикальной оси АA, проходящей через середину магнитопровода, магнитный поток, создаваемый катушкой, разветвляется на два равных потока. Следовательно, расчет этой цепи можно вести по одной ее половине.
Рис 6
14. Магнитопровод, показанный на рис. 7, а, выполнен из стали 1212. Какой ток нужно установить в намагничивающих катушках с числом витков 260 у каждой, чтобы создать в воздушном зазоре магнитный поток Ф = 32,4*10-4 Вб? При расчете потоками рассеяния пренебречь. Размеры сердечника (в сантиметрах) и направления токов в обмотках указаны на рисунке, коэффициент заполнения стали k з.с = 0,9. Какой ток нужно иметь в катушке для сохранения того же потока в воздушном зазоре, если из двух катушек оставить одну и поместить ее на среднем стержне? Выполнить анализ схем замещения магнитной цепи для обоих случаев.
Рис. 7
15. Определить магнитный поток в воздушном зазоре катушки с незамкнутым магнитопроводом (рис. 8), если заданы средняя длина lср и сечение S магнитопровода, длина воздушного зазора δ, ток в обмотке I, число витков w и материал сердечника (см. табл. 5). Полем рассеяния пренебречь, поле воздушного зазора считать равномерным. Размеры заданы в сантиметрах, ток —в амперах. Задачу решить графически. Магнитные характеристики материала магнитопровода заданы табл. 4,б.
Рис.8 Таблица 5
16. На рис. 9, а приведен упрощенный эскиз магнитной цепи двухполюсного электротехнического устройства. Используя схему замещения, представленную на рис 9,б, рассчитать график зависимости магнитного потока Ф0 в зазоре под полюсом устройства от тока возбуждения Iв в обмотках полюсов: Ф0(Iв) и сравнить результаты с аналогичным графиком, представленным на рис. 9,в который был получен экспериментальным путем. Индукция в зазоре B0 = 0,2 0,8 Тл, остаточный поток Фост = 2 10-4 Вб. Число витков обеих обмоток w = 1900. Статор 1 выполнен из электротехнической стали 1512, поперечное сечение Sст = = 20 см2, длина магнитной линии по статору Iст = 22 см. Якорь 2 и полюсы 3 выполнены из той же стали и имеют соответственно размеры: Sя= 50 см2, lя = 5 см, Sп = 40 см2, lп= 2 см.
Рис. 9
17. Магнитопровод 1 и ярмо 2 электромагнита (рис. 10) выполнены из стали одинакового сечения Sс=2,5 см2 и имеют суммарную длину lс = 0,3 м. Определить силу F, с которой ярмо притягивается к магнитопроводу, если ток в обмотке I=1,8 А, число витков обмотки w =110, длина воздушного зазора δ = 0,025 мм. Магнитная характеристика стали задана табл. 6. Примечание. По мере притяжения ярма зазор δ уменьшается и сила F возрастает, расчет ведется для заданного максимального зазора.
Рис.10 Таблица 6
При изменении расстояния между магнитопроводом и ярмом происходит изменение энергии магнитного поля
dWэм=d(LI2/2)=I2/2*dL,
которое должно быть равно работе сил, вызывающих перемещение Fdδ, т.е. dWэм = Fdδ, откуда F=I2/2*dL/dδ
Ввиду малости воздушного зазора можно принять dL/dδ=L/δ. С помощью преобразований находим
L=Ψ0/I=Ф0w/I=B0S0w/I, или LI2 = B0S0wI=B0S0H0б= S0б/μ0, откуда F = .
Выражая силу F в ньютонах (Н), магнитную индукцию В0 — в тесла (Тл), сечение S0 — в см2 и подставляя значение магнитной постоянной μ0 = 4π ∙ ∙10-7 Гн/м, получаем расчетную формулу F(H)= 40 (Тл) S0 (см2).
18. Рассчитать тяговую характеристику подъемного электромагнита F(δ) для значений воздушного зазора δ=1, 2, 3, 4 мм. При расчете потоком рассеяния и магнитным сопротивлением стали пренебречь, магнитодвижущая сила катушки электромагнита wI=2500 А. Размеры электромагнита на рис.11 указаны в миллиметрах.
Рис. 11
Магнитодвижущая сила катушки электромагнита расходуется на прохождение магнитного потока через воздушные зазоры, тело электромагнита и поднимаемую деталь: wI = 2δH0 + (lM + l2)Hc + lм.д.Нд, или в случае пренебрежения магнитными сопротивлениями участков в теле электромагнита и сопротивлением участка поднимаемой детали
wl = δ1H01 + δ2H02 =Rм0Ф = (Rм01 + Rм02) Ф, (1)
где Rm01 = δ1/μ0S1 и Rм02 = δ2/(μ0S2)—магнитные сопротивления воздушных зазороз средней (S2) и внешней (S1) частей электромагнита. Сила тяги электромагнита состоит из двух различных сил:
F = F1 + F2, где F1= F2= (2)
Магнитные индукции воздушных зазоров
B1=Ф/S1=wl/((Rм01+Rм02)S1)= , B2=Ф/S2=wl/((Rм01+Rм02)S2)= . (3)
Подставляя соотношения (6) в (5), получаем
F1= , (4) F2= .
Задаваясь значениями δ1 = δ2 = l, 2, 3, 4 мм и подставляя в (7) площади средней S2 и внешней (S1) частей электромагнита
S1 = (D2 – d2)/4*π = 0.0887 м2, S2 = /4*π = 0,081 м2,
Полученные в процессе расчета данные свести в таблицу и построить тяговую характеристику электромагнита.
19. Катушку электромагнита переменного тока, рассчитанную на 220 В с числом витков 880 из провода ПЭЛ диаметром 0,75 мм, пересчитать на напряжение 110 В постоянного тока. Определить число витков, марку и диаметр провода. В эксплуатационной практике для увеличения надежности работы контакторов переменного тока катушки их иногда включают на постоянный ток. При включении катушки в сеть переменного тока она обладает активным RK и индуктивным хк сопротивлением, т.е.zk= , где zk — полное сопротивление катушки, Ом. Ток катушки при этом .
При включении катушки в сеть постоянного тока она обладает лишь активным сопротивлением, в результате чего ток катушки будет в несколько раз больше номинального и катушка сгорит. Поэтому при включении катушки в сеть постоянного тока последовательно с ней необходимо подключить резистор, который ограничивает ток катушки до номинального тока. При решении задачи определить сопротивление резистора. Разработать электрическую схему включения катушки переменного тока на постоянный ток с добавочным сопротивлением.
20. Катушка электромагнита постоянного тока на 220 В S31 = 25% имеет данные: d1 = 0,95 мм; w = 6560; марка ПЭЛ. Требуется пересчитать катушку на S32 = 40%. Определить сопротивление резистора в цепи переменного тока катушки электромагнита для включения его на постоянный ток напряжением 110 В. При пересчете катушек аппаратов с одной продолжительности включения S31 (%) на другую продолжительность включения S32(%) основные параметры катушек определяются из выражений:
d2=d1 ; w2=w1 - для аппаратов постоянного тока; d2=d1 ; w2=w1 — для аппаратов переменного тока, где d1, d2 и w1, w2 — диаметры проводов без изоляции и число витков соответственно для продолжительности включения S31 и S32. Примечание: пересчет обмоточных данных катушек электромагнитных аппаратов (при сохранении их нормального объема) основан на следующих условиях. 1. Магнитный поток, создаваемый катушкой, а следовательно, ее намагничивающие силы должны оставаться неизменными I1w1=I2w2=... Iw = пост., где I1, I2...w1, w2...— ток и число витков катушки при напряжениях сети U1, U2... 2. Тепловые потери в катушке должны оставаться неизменными R1 = R2 =...RI2 = пост., где R1, R2... I1, I2 — сопротивление и ток катушки при напряжениях сети U1 и U2... 3. Число витков катушки, при котором четко срабатывает контактор, пускатель и т. д., можно считать прямо пропорциональным напряжению, подводимому к катушке, ибо на каждый виток должно приходиться определенное напряжение для четкости срабатывания аппарата; сечение же провода катушки — обратно пропорционально напряжению. При уменьшении сечения провода катушка может нагреться до недопустимой величины, при увеличении же сечения ее габариты могут превзойти допустимые размеры.
21. Определить число витков и действующий эквивалентный ток в обмотке катушки электромагнита (рис. 5), включенной в сеть с напряжением U =220 В, чсастотой 50 Гц. Магнитная индукция в магнитопроводе из стали 1512 (кзс= 0,95) ВM =1,4 Тл, плотность материала магнитопровода γ=7,8 г/ cм3. Магнитное поле в воздушном зазоре считать равномерным. Активным сопротивлением обмотки пренебречь. Размеры магнитопровода указаны в миллиметрах.
22. Определить сопротивления Rо и Xо схемы замещения катушки электромагнита с ферромагнитным сердечником по следующим данным: действующее значение напряжения на катушке 120 В, действующее значение тока 1,5 А, потери мощности в катушке, измеренные ваттметром 20 Вт, сопротивление обмотки 4 Ом. Полем рассеяния пренебречь.
23. Построить в масштабе векторную диаграмму катушки электромагнита с ферромагнитным сердечником, к зажимам катушки подведено синусоидальное напряжение 220 В. При токе равном 0,25 А мощность катушки равна 25 Вт. Число витков катушки W= 500, активное сопротивление обмотки катушки равно 240 Ом. Индуктивное сопротивление рассеяния катушки равно 120 Ом. Список литературы 1. Чунихин А.А. Электрические аппараты.- М.: ООО «ИД Альянс», 2008.-720 с. 2. Электрические и электронные аппараты. Под общей редакцией Розанова Ю.К. - М.: Высшая шк., 2002.- 528 с. 3. Электротехнический справочник. Т.2 / Под общ. ред. В.Г. Герасимова._-М.: Энергоатомиздат, 1986 – 712 с. 4. Основы теории электрических аппаратов / под редакцией И.С. Таева. М.: Высшая шк., 1987, 352 с.
|