Автоматические воздушные выключатели

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2012 в 05:57, контрольная работа

Краткое описание

Автоматы служат для автоматического отключения электрических цепей при перегрузках, к.з., чрезмерном понижении напряжения питания, изменения направления мощности, а также для редких включений и отключений вручную номинальных токов нагрузки. Является основным защитным аппаратом.
К ним предъявляется требования:
1. Токоведущая цепь автомата должна пропускать номинальный ток сколь угодно длительное время. Она может подвергать воздействию больших токов к.з. как при замкнутых контактах, так и при включении на существующее к.з.

Содержимое работы - 1 файл

Автоматические воздушные выключатели.doc

— 1.60 Мб (Скачать файл)

 

Выбор автоматов

 

- Номинальные значения  напряжения Uн.а. и тока Iн.а. автомата, тока нагрузки Iн.н. и напряжения сети Uн.с. должны удовлетворять соотношением

;
.

- Для автоматов защиты двигателей, работающих в ПКР номинальный ток электромагнитного расцепителя принимается равным току двигателя в режиме ПВ = 25 %.

- Для автоматов защиты  АД с к.з. ротором ток уставки  электромагнитного расцепителя

.

- Для АД с фазным ротором

.

- Для группы АД с  к.з. ротором

.

- Для группы АД с  фазным ротором

,

где - ток двигателя с наибольшим пусковым током.

- Для двигателей, работающих в тяжелом и ПКР, номинальный ток теплового или комбинированного расцепителя

.

- Выбор по току к.з.

для автоматов с электромагнитным расцепителем

для автоматов с комбинированным  расцепителем

.

Предельный ток отключения автомата Iотк.авт. должен быть не менее тока Iк.

 

Автоматические  воздушные выключатели серии  А-3100 и А-3700

 

Тип

Номи-наль-ный ток, А

Напря-жение, В

Число полю-сов

Расцепитель

Ток уставки, А

Предельный ток отключения

Время отклю-чения, с

тепло-вой

электро-маг-нитный

пост.

перем.

А3160

50

110, 120

1, 2, 3

есть

нет

15-20

1,6-3,6

2,5-4,5

0,025

А3110

100

220

2, 3

нет

есть

15-100

5

2,5-10

0,015

А3120

200

220

2, 3

нет

есть

15-100

20

18

-

А3130

200

220

2, 3

нет

есть

100-200

17-28

14-25

0,015

А3710Б-

А3740Б

160-130

440, 660

2, 3

есть

есть

-

110

45-60

-

А3140

600

220

2, 3

нет

есть

250-600

25-50

32-40

0,03

А3710Ф-

А3730Ф

160-630

220, 380

2, 3

есть

есть

-

25-50

25-50

-


 

Автоматы А3710Б-А3740Б  токоограничивающие с полупроводни-ковыми или электромагнитными расцепителями. Автоматы А3710Ф-А3730Ф нетокоограничивающие с электромагнитным и тепловым расцепителями.

 

Предел  прочности sсм различных металлов на смятие

Медь твердая

520 МПа

Цинк

430 МПа

Медь мягкая

390 МПа

Олово

45 МПа

Алюминий отожженый

110 МПа

Свинец

23 МПа

Алюминий твердотянутый

150 МПа

Молебден

1690 МПа

Золото

530 МПа

Серебро

340 МПа

Платина

780 МПа

   

 

Номинальные напряжения контактов, В

Узел аппарата

Вид тока

постоянный

переменный

Главные цепи

220, 440

380, 660, 1140

Втягивающая обмотка

24, 48, 60, 110, 220, 440

24, 42, 110, (127), 220, 230, 240, 380, 400, 415, (500), 660 при частоте 50 Гц

Вспомогательные контакты

От 24 до 440

От 24 до 660


 

 

 

Технические параметры  магнитных пускателей

Параметр

ПМЕ-600

ПМЕ-100

ПМЕ-200

ПМЕ-300

ПМЕ-400

ПМЕ-500

Номинальный ток при напряжении 380/500 В, А

146/80

10/6

25/14

40/21

63/35

110/61

Предельный выключаемый ток при напряжении 380 В и cosj = 0,4; А

1500

100

280

400

630

1000

Номинальная мощность обмотки, Вт

38

6

8

17

20

26

Пусковая мощность обмотки, Вт

3400

130

160

260

465

800

Тепловое реле

ТРП-160

-

ТРН-25

ТПН-40

ТРП-60

ТРП-150

Раствор контактов, мм

4

2,5

3

3

3,5

3,5

Начальное нажатие на контактный мостик, Н

50

2

4,6

13

18

33

Коммутационная износостойкость

106

-

106

106

106

106


 

Автоматические  выключатели

ВА 04-36; ВА 06-36

Iн = 250 А; U~ = 380 В; U= = 220 В

Iуст. max тепл. = 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 60; 80; 100; 125; 160; 200; 250 А

Iуст. max ток = 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000 А

ВА 50-43; ВА 55-43

Iн = 1600 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

ВА 51-39; ВА 52-39

Iн = 630 А; U~ = 660 В; U= = 220 В – 440 В

Iуст. max тепл. = 160; 250; 320; 400; 500; 630 А

Iуст. max ток = 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 А

А3791В 2 полюса

А3792Б 3 полюса

Iн = 630 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

А3793В 2 полюса

А3794Б 3 полюса

Iн = 250; 400; 630 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

А3793С 2 полюса

А3794С 3 полюса

Iн = 250; 400; 630 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

А3797С 2 полюса

А3798Б 3 полюса

Iн = 630 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

А3791У

А3792У

Iн = 630 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

ВА 52-41

Iн = 630; 1000 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

ВА 53-41

Iн = 250; 400; 630 А; U~ = 660 В; U= = 440 В

ВА 55-41

Iн = 250; 400; 630 А

ВА 56-41

Iн = 630; 1000 А

АВ2М4Н

Iн = 160; 250 А; U~ = 500 В; U= = 440 В

АВ2М4С

Iн = 400; 630 А; U~ = 500 В; U= = 440 В

АВ2М10Н

Iн = 630 А; U~ = 500 В; U= = 440 В

АВ2М10С

Iн = 800; 1000 А; U~ = 500 В; U= = 440 В

АВ2М15Н

Iн = 1000; 1200 А; U~ = 500 В; U= = 440 В

АВ2М15С

Iн = 1500 А; U~ = 500 В; U= = 440 В

АВ2М20Н

Iн = 1000; 1500 А; U~ = 500 В; U= = 440 В

АВ2М20С

Iн = 2000 А; U~ = 500 В; U= = 440 В


 

Электрон

Э06С

Iн = 1000 А

U~ = 660 В

Э06В

Iн = 1000 А

U= = 440 В

Э16В

Iн = 1600 А

 

Э25В

Iн = 2500 А

 

Э25С

Iн = 4000 А

 

Э40В

Iн = 5000 А

 

Э40С

Iн = 6300 А

 

 

Выбор автоматического выключателя

 

- для АД с к.з. ротором.

- для АД с фазовым ротором,  ДПТ.

- для схем управления.

- для теплового реле.

 

Виды защит в электрических цепях

 

При нарушении нормального режима работы электропривода для исключения выхода из строя электрооборудования и повышения надежности работы схемы в них применяется электрическая защита.

В схемах электропривода применяется следующие виды защит:

- нулевая;

- максимально-токовая;

- минимальная токовая;

- тепловая;

- специальные.

Нулевая защита обеспечивает защиту от самозапуска двигателей при чрезмерном понижении или кратковременном исчезновении питающего напряжении сети.

Защита осуществляется линейными контакторами переменного  тока и магнитными пускателями и автоматическими выключателями.

При управлении от командоаппарата применяют реле защиты по напряжению.

 

Рис. Узлы схем нулевой  защиты двигателей переменного и  постоянного тока с помощью линейных контакторов (а) и реле напряжения (б-г)

Рис. Узлы схем нулевой  защиты двигателей переменного (а) и постоянного (б) тока с помощью автоматического выключателя QF с минимальным расцеплением


 

 

Максимально-токовая  защита – от к.з.

Осуществляется плавкими предохранителями, максимальными токовыми реле, автоматическими выключателями.

 

Рис. Узлы схем максимально-токовой  защиты двигателей переменного (а) и постоянного (б) тока, а также цепей схемы управления (в), осуществляемой плавкими предохранителями

Рис. Узлы схем максимально-токовой  защиты двигателей переменного (а) и постоянного (б) тока и схемы управления (в), осуществляемой автоматическими выключателями с максимально-токовым расцепителем


 

 

Тепловая защита – защита от перегрузок.

Осуществляется электротепловыми реле, максимально-токовыми реле и автоматическими  выключателями с тепловыми расцепителями.

Защита действует на отключения двигателя от питающей сети и при последующем включении требует вмешательства оператора.

Рис. Узлы схем тепловой защиты двигателей переменного (а, б) и постоянного (в) тока, осуществляемой тепловыми реле FR с воздействием на линейный контактор (г) и реле напряжения (д)


 

При работе в ПКР, когда  характеристики нагрева реле и двигателя различны, его защиту от перегрузок следует осуществлять с помощью максимально-токовых реле. Ток уставок реле применяется в зависимости от допустимой перегрузки двигателя по отношению к номинальному току двигателя.

Iуст = (1,2 – 1,3) Iном.дв.

Часто такую защиту используют для защиты АД от перегрузок и работе на двух фазах, тогда ток реле принимается  из условия

I > Iу > Iзф,

где I, I – ток двигателя при работе на двух и трех фазах

Так как ток уставки ниже пусковых токов, то на время пуска контакты реле тока шунтируются контактами реле времени КТ.

Рис. Узлы схем включения  контактов тепловой защиты, осуществляемой максимально-токовыми реле FA1 и FA2 при повторно-кратковременном режиме работы двигателя

Рис. Узлы схем тепловой защиты двигателей переменного (а) и пос-тоянного (б) тока, осуществляемой автоматическими выключателями с тепловым расцепителем


 

Позисторная защита

 

Тепловая защита, реагирующая  непосредственно на температуру защищаемого объекта. При этом датчики температуры устанавливаются на обмотке двигателя. В качестве датчиков температуры применяют термисторы и позисторы.

Термисторы – резисторы с отри-цательным ТКС. С увеличением темпе-ратуры сопротивление уменьшается, что используется для схемы отключения двигателя. Для увеличения крутизны зависимости сопротивления от темпера-туры термисторы, вклеенные на три фазы включают параллельно.

Позистор – нелинейный резистор с положительным ТКС. При достижении определенной температуры q сопротив-ление позистора скачкообразно увеличи-вается на несколько порядков. Для усиле-


ния этого эффекта  позисторы разных фаз соединяются параллельно.

Информация о работе Автоматические воздушные выключатели