Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема управления воздушным выключателем

Схема управления воздушным выключателем

Воздушные выключатели имеют пофазное исполнение и пофазные приводы. Поэтому число вспомогательных кон­тактов и электромагнитов управления увеличивается в лучшем случае в 3 раза, если фаза имеет одну колонку (выклю­чатели 35 — 220 кВ). Выключатели более высокого напряжения имеют более сложную схему управления.

Управление воздушным выключате­лем может быть трехфазным и пофазным, если предусмотрено однофазное автоматическое повторное включение (ОАПВ). На рис. 32.14 показана схема трехфазного управления. Электромаг­ниты управления соответствующего на­значения соединены между собой парал­лельно. Вспомогательные контакты раз­ноименных фаз в цепи включения соеди­нены последовательно, а в цепи отклю­чения — параллельно. Поэтому при от­казе механизма какого-либо вспомога­тельного контакта отключение все равно произойдет, что особенно важно в ава­рийных условиях; однако включение в работу неисправного выключателя ока­жется невозможным.

Электромагниты управления состоят из двух секций, одна из которых в на­чале операции шунтирована своим вспо­могательным контактом. Это увеличи­вает ток в электромагнитах в начальный момент; затем размыкается шунтирую­щий контакт и ток снижается.

Надежная работа воздушного вы­ключателя возможна только в том слу­чае, если давление воздуха, контроли­руемое электроконтактным манометром, не снижается ниже допустимого. По­следнее устанавливают с таким расче­том, чтобы в случае включения на КЗ обеспечивалось его надежное отключе­ние. Если же давление в резервуаре ока­зывается ниже допустимого, манометр КSР размыкает свои контакты и с по­мощью промежуточного реле КLР раз­рывает цепь управления выключателя. В процессе операций включения или отключения давление воздуха понижа­ется. Такое снижение не должно мешать нормальному завершению операции. Для этой цели служит последовательная обмотка реле КLР. Если при подаче оперативной команды давление воздуха нормально, то контакты КSР замкнуты; реле КLР, сработавшее через параллель­ную обмотку, удерживается в подтяну­том состоянии последовательной обмот­кой (током соответствующего электро­магнита) до конца операции, пока цепь последовательной обмотки не будет разомкнута вспомогательными контак­тами выключателя. При включении вы­ключателя предусмотрен подхват реле контроля давления.

При разрегулировании вспомогательных контактов выключателя или неопытности оператора длительность команды может оказаться недостаточной для завершения операции. Это может привести к нарушению нормальной последовательности работы контактов выключателя и его повреждению. Для свершения начатой операции контакты командного органа шунтируются замы­кающими контактами электромагнита управления УАС и реле КВS.

Схема управления воздушным вы­ключателем имеет, кроме того, блоки­ровку от неполнофазного действия. В случае отказа в действии одного из полюсов выключателя возникает неполнофазный режим, который может при­вести к срабатыванию токовых защит нулевой последовательности и неселек­тивному отключению присоединений. Для блокирования этого опасного ре­жима вводится промежуточное реле неполнофазных режимов КL1, в цепь об­мотки которого включены две группы вспомогательных контактов трех полю­сов выключателя (замыкающих и раз­мыкающих), соединенных между собой последовательно. При отказе какого-либо полюса выполнить команду на отключение или включение реле КL1 срабатывает с выдержкой времени, превышающей максимально возможную разновременность действия вспомога­тельных контактов разных полюсов, от­ключает все три фазы выключателя.

Предусматривается также блокиров­ка, защищающая электромагниты уп­равления при затянувшейся операции. Реле КL1 в нормальных условиях обес­точено и своим размыкающим контак­том держит под напряжением реле КL2, которое в свою очередь держит под напряжением контактор КМ, контакты которого подают «минус» на электро­магниты управления. При затянувшейся операции контакт КЬ2 размыкается и цепи управления обесточиваются. Одна­ко до тех пор, пока оператор подает команду на отключение выключателя, контакт КСТ в цепи КМ замкнут и цепь отключения остается замкнутой.

Резистор КЗ в цепях управления сохра­няет контроль цепей управления при недо­пустимом снижении давления воздуха.

В цепях звуковых сигналов аварийного отключения выключателя и контроля цепей управления включены размыкающие контак­ты реле команд КСС и КСТ, размыкающие их на время подачи команд, так как в пер­вый момент операции эти цепочки замы­каются. Той же цели служит замедление на возврат реле положения КQС и КQT.

При непереключении фаз реле КL1 тоже шунтирует обмотку КQС, что может вы­звать действие звукового сигнала «обрыв цепи управления».

При автоматическом или самопроизволь­ном действии выключателя одна из его ламп положения мигает. Перевести ее на ровное свечение можно квитированием ключа управ­ления, т. е. выполнением ключом операции, которая была произведена помимо опера­тора. После этого реле КQQ сработает и лампа будет гореть ровным светом. Прак­тически это делают кнопкой (показанной пунктиром) съема мигания SВР, установ­ленной на каждой панели, по цепочкам KQС-КСС или KQT-КСТ, что обеспечи­вает изменение положения только тех реле KQQ, контакты которых оказались в цепи мигания ламп.

Читайте так же:
Характеристики автоматических выключателей отключающая способность

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.002 с) .

Правила устройства электроустановок (пуэ) (шестое издание (2)

Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном рабочих давлениях при простых операциях и сложных циклах, должны соответствовать данным завода-изготовителя.

5. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.

Электромагниты управления воздушных выключателей должны срабатывать при напряжении не более 0,7· U ном при питании привода от источника постоянного тока и не более 0,65· U ном при питании от сети переменного тока через выпрямительные устройства и наибольшем рабочем давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.

6. Испытание выключателя многократным включением и отключением.

Количество операций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем, устанавливается согласно табл. 1.8.20.

7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей.

Производится в соответствии с 1.8.30.

Условия и число опробований выключателей при наладке

Операция или цикл

Давление при опробовании

Напряжения на выводах

Число операций и циклов

Наименьшее для АПВ

Примечание. При выполнении операций и сложных циклов (пп.4-9, 12-14) должны быть сняты зачетные осциллограммы.

1.8.21. Элегазовые выключатели

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Измерение должно выполняться согласно указаниям раздела 1.8.37.

2. Испытание изоляции выключателя.

2.1. Испытание изоляции должно выполняться напряжением промышленной частоты согласно табл. 1.8.16. Допускается не производить испытание выключателей, заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы.

2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления должно выполняться в соответствии с указаниями раздела 1.8.37.

3. Измерение сопротивления постоянному току.

3.1. Измерение сопротивления главной цепи. Сопротивление главной цепи должно измеряться как в целом всего токоведущего контура полюса, так и отдельно каждого разрыва дугогасительного устройства.

Измеренные значения должны соответствовать нормам завода-изготовителя.

Измерения не производятся у выключателей, заполненных элегазом на заводе-изготовителе и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы.

3.2 Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи. Измеренные значения сопротивлений должны соответствовать нормам завода-изготовителя.

4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.

Выключатели должны срабатывать при напряжении не более 0,85· U ном при питании привода от источника постоянного тока; 0,7· U ном при питании привода от сети переменного тока при номинальном давлении элегаза в полостях выключателя и наибольшем рабочем давлении в резервуарах привода. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.

5. Испытание конденсаторов делителей напряжения.

Испытания должны выполняться согласно указаниям 1.8.30.

Значение измеренной емкости должно соответствовать норме завода-изготовителя.

6. Проверка характеристик выключателя.

При проверке работы элегазовых выключателей должны определяться характеристики, предписанные заводскими инструкциями. Результаты проверок и измерений должны соответствовать паспортным данным.

7. Испытание выключателей многократными опробованиями.

Многократные опробования — выполнение операций включения и отключения и сложных циклов (ВО без выдержки времени между операциями — для всех выключателей; ОВ и ОВО — для выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ) — должны производиться при различных давлениях сжатого воздуха в приводе и напряжениях на выводах электромагнитов управления с целью проверки исправности действия выключателей согласно таблице 1.8.20. Производятся при номинальном напряжении на выводах электромагнитов привода или при номинальном давлении сжатого воздуха привода.

Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, должно составлять:

— 3-5 операций включения и отключения;

— 2-3 цикла каждого вида.

8. Проверка герметичности.

Проверка герметичности производится с помощью течеискателя. При испытании на герметичность щупом течеискателя обследуются места уплотнений стыковых соединений и сварных швов выключателя.

Результат испытания на герметичность считается удовлетворительным, если течеискатель не показывает утечки. Испытание производится при номинальном давлении элегаза.

9. Проверка содержания влаги в элегазе.

Содержание влаги в элегазе определяется перед заполнением выключателя элегазом на основании измерения точки росы. Температура точки росы элегаза должна быть не выше минус 50 °С.

10. Испытание встроенных трансформаторов тока.

Испытания должны выполняться в соответствии с указаниями 1.8.17.

1.8.22. Вакуумные выключатели

Читайте так же:
Признаки зависания контактов выключателя

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Измерение производится согласно указаниям раздела 1.8.37.

2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц.

2.1. Испытание изоляции выключателя.

Значение испытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.16.

2.2. Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Испытания производятся согласно указаниям раздела 1.8.37.

3. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.

Электромагниты управления вакуумных выключателей должны срабатывать:

— электромагниты включения при напряжении не более 0,85· U ном. ;

— электромагниты отключения при напряжении не более 0,7· U ном. .

4. Испытание выключателей многократными опробованиями.

Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем при номинальном напряжении на выводах электромагнитов, должно составлять:

— 3-5 операций включения и отключения;

— 2-3 цикла ВО без выдержки времени между операциями.

5. Измерение сопротивления постоянному току, измерение временных характеристик выключателей, измерение хода подвижных частей и одновременности замыкания контактов.

Производятся, если это требуется инструкцией завода-изготовителя.

1.8.23. Выключатели нагрузки

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.

Производится в соответствии с 1.8.37.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции выключателя нагрузки. Производится в соответствии с табл. 1.8.16;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) контактов выключателя. Производится измерение сопротивления токоведущей системы полюса и каждой пары рабочих контактов. Значение сопротивления должно соответствовать данным завода-изготовителя;

б) обмоток электромагнитов управления. Значение сопротивления должно соответствовать данным завода-изготовителя:

4. Проверка действия механизма свободного расцепления.

Механизм свободного расцепления проверяется в работе в соответствии с 1.8.19, п. 9.

5. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.

Производится в соответствии с 1.8.19, п. 10.

6. Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием.

Производится в соответствии с 1.8.19 п. 11.

1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели

1. Измерение сопротивления изоляции:

а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в 1.8.19, п. 1а;

б) многоэлементных изоляторов. Производится в соответствии с 1.8.35;

в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Производится в соответствии с табл. 1.8.16;

б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.

3. Измерение сопротивления постоянному току:

а) измерение должно выполняться между точками «контактный вывод — контактный вывод». Результаты измерений сопротивлений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии — данным табл. 1.8.21;

б) обмоток электромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток должны соответствовать данным заводов-изготовителей.

4. Измерение вытягивающихся усилий подвижных контактов из неподвижных.

Производится у разъединителей и отделителей 35 кВ. Измерение значения вытягивающих усилий при обезжиренном состоянии контактных поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя.

Наибольшее допустимое сопротивление постоянному току контактной системы разъединителей и отделителей

Электромагнитный привод вакуумного высоковольтного выключателя

Электромагнитный привод вакуумного высоковольтного выключателя

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромагнитным приводам высоковольтных вакуумных выключателей с магнитной защелкой. Техническим результатом является улучшение эксплутационно-технических характеристик привода, повышение надежности и упрощение управления при наименьших затратах энергии. Электромагнитный привод с одним устойчивым состоянием магнитной системы содержит магнитопровод, якорь, установленные с возможностью перемещения, катушку управления и постоянные магниты, установленные в магнитной системе с ориентацией одноименных полюсов в сторону рабочего зазора, последовательно с магнитным потоком, создаваемым катушкой управления. Причем магнитная система содержит, по крайней мере, четыре постоянных магнита, образующих совместно с магнитопроводом и якорем четыре параллельные магнитные цепи. Привод может быть снабжен механизмом ручного отключения, содержащим, по крайне мере, две магнитомягкие пластины. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромагнитным приводам высоковольтных вакуумных выключателей с магнитной защелкой.

Известные электромагнитные приводы высоковольтных вакуумных выключателей в общем случае состоят из мощного включающего электромагнита, механического удерживающего устройства (защелки), кинематических звеньев и цепей передачи усилия от электромагнита к вакуумным дугогасительным камерам (КДВ), отключающего электромагнита и расцепителей защиты присоединений.

Недостатком таких приводов является их многозвенная система кинематического соединения от штока якоря к механизмам поджатия КДВ, большая масса и сложная система отключения выключателя при оперативном и аварийном его отключении, обязательное наличие механической защелки, а также большое потребление энергии от сети питания.

Читайте так же:
Схема включения пакетного выключателя

В настоящее время существует новое поколение вакуумных выключателей, имеющих приводную часть с электромагнитными приводами и удерживающими устройствами на постоянных магнитах.

К такому типу электромагнитных приводов относятся привода, разработанные в СП РЗВА, г.Ровно и на предприятии «Таврида-электрик», г.Москва. Электромагнитный привод, состоящий из шихтованного магнитопровода, якоря, выполненного в форме прямоугольной призмы, двух катушек управления, двух установленных соосно постоянных магнитов из соединений редкоземельных элементов, которые образуют две магнитные цепи, называемые «магнитными защелками», в которых фиксируется якорь в двух устойчивых положениях «включено» и «отключено», причем постоянные магниты установлены таким образом, что формируются параллельные магнитные потоки от управления катушек и постоянных магнитов (патент РФ №2214640, Н01Н 33/66).

Близким по технической сути к предлагаемому изобретению является также привод с «магнитной защелкой», разработанный на предприятии «Таврида-электрик» для выключателей серии BB/TEL (патент РФ №2020631, Н01Н 33/66), состоящий из круглого якоря, верхней и нижней плит, составляющих основной магнитопровод, катушки управления и кольцевого магнита, выполненного из магнитотвердого сплава и охватывающего катушку. Привода устанавливаются под каждым полюсом выключателя. При включении привода катушка управления электромагнита создает необходимую энергию электромагнитного поля для преодоления противодействующих сил и одновременно с этим намагничивается кольцевой магнит до определенного значения остаточной индукции, необходимой для удержания якоря во включенном состоянии. При отключении в катушку управления подается импульс обратной полярности, кольцевой магнит размагничивается до некоторого минимального значения остаточной индукции и привод снимается с магнитной защелки, т.е. происходит отключение выключателя.

К существенным недостаткам привода, разработанного на СП РЗВА, следует отнести то обстоятельство, что как и у всякой двухпозиционной устойчивой системы существенно затруднено ручное включение выключателя, т.к. при этом необходимо преодолеть довольно значительное усилие удержания якоря магнитным полем постоянных магнитов, чтобы перевести систему из одного устойчивого положения в другое, а также наличие двух катушек управления и большие массогабаритные характеристики данного типа привода.

К недостаткам привода для выключателей серии BB/TEL предприятия «Таврида-электрик» следует отнести зависимость степени остаточной намагниченности кольцевого магнита при включении от колебаний питающего напряжения, например, при понижении питающего напряжения количество энергии, расходуемое на намагничивание кольцевого магнита, уменьшится, в результате чего магнитное кольцо намагнитится до меньшего значения остаточной индукции, что повлияет на усилие удержания в сторону его уменьшения. Кроме того, в выключателях серии BB/TEL применяются три магнита с магнитной защелкой под каждым полюсом, что усложняет схему управления этой системой электромагнитов, а это приводит к снижению надежности выключателя.

Эти недостатки снижают эксплуатационно-технические характеристики приводов.

Предлагаемое изобретение — это новый тип электромагнитного привода, использующего принцип «магнитной защелки», в котором отсутствуют недостатки, присущие прототипам.

В основу предлагаемого изобретения поставлена задача создания нового типа электромагнитного привода, который удовлетворяет всем требованиям ГОСТ 687-78, предъявляемым к эксплуатационно-техническим характеристикам выключателей на основе такого типа приводов, и вместе с тем является многофункциональным, объединяющим функции включения-выключения выключателя, а также является элементом защиты присоединений и выполнен в едином механизме. При этом улучшены технико-экономические и массогабаритные характеристики, надежность и легкость управления при наименьших затратах энергии.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что электромагнитный привод вакуумного высоковольтного выключателя, содержащий магнитопровод из магнитного материала, круглый якорь, перемещающийся в двух направляющих в пределах рабочего зазора, постоянные магниты высокой энергии на основе соединений редкоземельных элементов, установленные в магнитной системе с ориентацией одноименными полюсами в сторону рабочего зазора, одну катушку управления, отличается тем, что имеет однопозиционную, с одним устойчивым состоянием магнитную систему, которая имеет, по крайней мере, четыре постоянных магнита, образующих совместно с магнитопроводом и якорем четыре параллельные магнитные цепи, в каждой из которых постоянные магниты своими полюсами установлены последовательно с образующимся при включении и отключении магнитным потоком катушки управления, при этом имеет механизм ручного отключения, содержащий как минимум две магнитомягкие пластины, за счет которых происходит шунтирование основного магнитного потока двух из четырех магнитных цепей и таким образом обеспечивающий ослабление его в рабочем зазоре и отключение при сравнительно невысоких затратах энергии.

Изобретение поясняется чертежами:

на фиг.1 изображен привод вакуумного выключателя во включенном состоянии;

Читайте так же:
Техническое обслуживание главного выключателя

на фиг.2 — механизм ручного отключения, вид В.

Конструктивно электромагнитный привод вакуумного выключателя состоит (фиг.1) из цилиндрического якоря 3 со штоком 10, нижней опорной плиты 8, фланца 2, четырех планок 4, выполненных из магнитомягкого материала, двух бронзовых втулок направляющих якоря — верхней 1 и нижней 9, поводка 11, кинематически связывающего якорь с рычагом промежуточного вала выключателя, восьми опорных стоек 14 из немагнитного материала, катушки управления 5 и четырех постоянных магнитов высокой энергии, изготовленных на основе редкоземельных элементов 6.

В состав привода входит и механизм ручного отключения, состоящий из вала 12, двух подшипников скольжения 15, двух ферромагнитных пластин 7, выполненных из магнитомягкого материала и рычага управления 13.

Работа электромагнитного привода происходит следующим образом.

При подаче напряжения управления постоянного тока на обмотку катушки 5 электромагнита в ней возникает магнитное поле, направленное последовательно и согласно с магнитным полем постоянных магнитов 6 в рабочий зазор, в результате чего якорь перемещается в сторону уменьшения рабочего зазора к нулю и совершает при этом определенную работу, и через рычаг промежуточного вала выключателя включает его, а при снятии рабочего напряжения с катушки якорь удерживается в притянутом к нижней плите 8 положении энергией магнитного поля постоянных магнитов 6, при этом выключатель остается во включенном положении. Такая кинематическая схема обеспечивает минимальное количество звеньев и как следствие минимальный износ деталей на протяжении всего срока эксплуатации. Для отключения выключателя необходимо подать на управляющую катушку напряжение обратной полярности. Возникающий магнитный поток катушки при этом направлен встречно магнитному потоку постоянных магнитов и компенсирует его действие, уменьшая удерживающее усилие. Под воздействием энергии сжатых пружин поджатия КДВ и отключающей пружины выключатель отключается. В режиме удержания якоря результирующая сила магнитного поля постоянных магнитов составляет 1600÷2300 Н. Такое усилие обеспечивает надежную фиксацию КДВ во включенном положении, в том числе в условиях значительных вибраций и ударов.

Для перевода выключателя из включенного положения в отключенное вручную необходимо переместить рукоятку 13 (фиг.2, вид В) влево таким образом, чтобы пластины 7 вошли в зацепление с двумя магнитными цепями в зоне установки постоянных магнитов 6 и замкнули магнитные потоки от этих двух магнитов по кратчайшему пути. При этом результирующее удерживающее усилие резко уменьшается и под воздействием пружин поджатия КДВ и отключающей пружины выключатель отключается. После завершения операции отключения рукоятка 13 и пластины 7 возвращаются в исходное (фиг.2, вид В) положение.

Таким образом, предлагаемый электромагнитный привод обладает рядом достоинств, по сравнению с существующими приводами на силовых электромагнитах:

— малые токи потребления при операциях «включено» и «отключено»;

— стабильность характеристик при колебаниях питающего напряжения в широком интервале значений;

— любое рабочее пространственное положение;

— безусловное выполнение требований ГОСТ 687-78 в части установки выключателя на защелку (полного включения) в условиях короткого замыкания в главных цепях и быстрого спада питающего выключатель оперативного напряжения;

— легкость ручного включения и отключения выключателя;

— существенно меньший «дребезг» главных контактов КДВ при проведении операции «включено».

Предлагаемое изобретение позволит создать высокотехнологическую, эффективную, многофункциональную и малогабаритную серию электромагнитных приводов нового типа с необходимыми мощностями управления для создания на их базе нового поколения вакуумных выключателей.

Опытный образец предлагаемого электромагнитного привода с магнитной защелкой прошел все нормативные испытания на базе серийно выпускаемого выключателя типа ВБ 10-20 с КДВ типа КДВА-5 и подтвердил соответствие расчетных параметров требованиям, предъявляемым к вакуумным выключателям с электромагнитным приводом зависимого (прямого) действия ГОСТ 687-78, в том числе и в части решения задач аварийной защиты присоединений.

1. Электромагнитный привод вакуумного высоковольтного выключателя, содержащий магнитопровод из магнитного материала, круглый якорь, перемещающийся в двух направляющих в пределах рабочего зазора, постоянные магниты высокой энергии на основе соединений редкоземельных элементов, установленные в магнитной системе с ориентацией одноименными полюсами в сторону рабочего зазора, одну катушку управления, отличающийся тем, что имеет однопозиционную, с одним устойчивым состоянием магнитную систему, которая имеет, по крайней мере, четыре постоянных магнита, образующих совместно с магнитопроводом и якорем четыре параллельные магнитные цепи, в каждой из которых постоянные магниты своими полюсами установлены последовательно с образующимся при включении и отключении магнитным потоком катушки управления.

Читайте так же:
Схема китайского дистанционного выключателя

2. Электромагнитный привод по п.1, отличающийся тем, что имеет механизм ручного отключения, содержащий как минимум две магнитомягкие пластины, за счет которых происходит шунтирование основного магнитного потока двух из четырех магнитных цепей и таким образом обеспечивающий ослабление его в рабочем зазоре и отключение при сравнительно невысоких затратах энергии.

1.8.22. Вакуумные выключатели

Вопрос 103. В каком объеме производится испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц?

Ответ. Производится в объеме:

испытания изоляции выключателя. Значение испытательного напряжения принимается согласно табл. 1.8.16;

испытания изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления (п. 2).

Вопрос 104. При каком минимальном напряжении должны срабатывать электромагниты управления?

Ответ. Должны срабатывать:

электромагниты включения – при напряжении не более 0,85 Uном;

электромагниты отключения – при напряжении не более 0,7 Uном (п. 3).

Вопрос 105. Каким должно быть число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем при номинальном напряжении на выводах электромагнитов?

Ответ. Это число должно составлять:

3-5 операций включения и отключения;

2-3 цикла В-0 без выдержки времени между операциями (п. 4).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Масляные выключатели

Масляные выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний масляных выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции: подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов, вторичных цепей, электромагнитов включения и

Воздушные выключатели

Воздушные выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний воздушных выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции:опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг и воздухопроводов выключателей всех

Элегазовые выключатели

Элегазовые выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний элегазовых выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и электромагнитов управления;испытание изоляции выключателя;измерение сопротивления постоянному

Вакуумные выключатели

Вакуумные выключатели Вопрос. Что входит в объем испытаний вакуумных выключателей?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления;испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц;проверка

Выключатели нагрузки

Выключатели нагрузки Вопрос. Что входит в объем испытаний выключателей нагрузки?Ответ. В объем испытаний входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления;испытание повышенным напряжением промышленной частоты;измерение

3.5. Универсальные акустические датчики-выключатели

3.5. Универсальные акустические датчики-выключатели Среди радиолюбительских конструкций встречаются простые устройства, собранные по разным схемам. Их отличает набор элементов, уровень усиления и чувствительность к акустическим колебаниям. На основе чувствительных

Выключатели

Выключатели Выключатели мгновенного действия (кнопочные) по типу образуют груп пы датчиков касания, указателей направления и конечных выключателей Разнообразие типов подобных выключателей обеспечивает свободу их вы бора. Наиболее часто в робототехнике используются

Выключатели низкого уровня

Выключатели низкого уровня На рис. 6.20 выключатель с меткой А выдает на шину ввода/вывода сигнал высокого логического уровня до момента замыкания. После замыкания шина «садится» на землю, т. е. получает сигнал низкого уровня. Когда микроконтроллер получает сигнал

Выключатели высокого уровня

Выключатели высокого уровня Программы и схемные решения для данного случая комплементарны предыдущему примеру. Посмотрим снова на рис. 6.20 – вариант В. Если переключатель с меткой В находится в положении «выключено», то шина выхода имеет низкий логический уровень. При

1.8.19. Масляные выключатели

1.8.19. Масляные выключатели Вопрос 83. Каким должно быть измеренное сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей масляных выключателей?Ответ. Сопротивление изоляции не должно быть меньше следующих значений: (п. 1а).Вопрос 84. В каких случаях производится оценка

1.8.20. Воздушные выключатели

1.8.20. Воздушные выключатели Вопрос 91. Каким должно быть сопротивление изоляции опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг и воздухопроводов выключателей всех классов напряжений?Ответ. Должно быть не ниже значений, приведенных в табл.

1.8.21. Элетазовые выключатели

1.8.21. Элетазовые выключатели Вопрос 97. Как должно выполняться испытание изоляции выключателя?Ответ. Должно выполняться напряжением промышленной частоты согласно табл. 1.8.16. Допускается не производить испытание выключателей, заполненных элегазом на заводе-изготовителе и

1.8.23. Выключатели нагрузки

1.8.23. Выключатели нагрузки Вопрос 106. Каков полный объем испытаний выключателей нагрузки?Ответ. В этот объем входит:измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления (п. 1);испытание повышенным напряжением промышленной частоты

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector