Работа привода. Включение выключателя
В исходном состоянии контакты вакуумной дугогасительной камеры
Рис. 9. Изменение тока в катушке привода при переходном процессе
В момент, когда сила тяги якоря, создаваемая магнитным потоком, превосходит усилие пружины отключения 10, якорь 9 электромагнита вместе с тяговым изолятором 5 и подвижным контактом 3 вакуумной камеры начинает движение вверх, сжимая пружину отключения. При этом в катушке возникает двигательная противоЭДС, которая препятствует дальнейшему нарастанию тока и даже несколько уменьшает его. В процессе движения якорь набирает скорость около 1 м/с, что позволяет избежать предпробоев при включении и исключить дребезг контактов ВДК [9, 10]. При замыкании контактов вакуумной камеры в магнитной системе остается зазор дополнительного поджатия, равный 2 мм. Скорость движения якоря резко падает, так как ему приходится преодолевать еще и усилие пружины дополнительного контактного поджатия 6. Однако под воздействием усилия, создаваемого магнитным потоком и инерцией, якорь 9 продолжает двигаться вверх, сжимая пружину отключения 10 и пружину 6 дополнительного контактного поджатия. В момент замыкания магнитной системы якорь соприкасается с верхней крышкой привода 7 и останавливается. Двигательная ЭДС становится равной нулю, в катушке 11 снова начинает увеличиваться ток. В этот период формируется необходимая остаточная индукция кольцевого постоянного магнита (запасается магнитная энергия, необходимая для удержания выключателя во включенном состоянии). После окончания процесса включения ток катушки привода отключается.
Выключатель остается во включенном положении за счет остаточной индукции, создаваемой кольцевым постоянным магнитом 8, который удерживает якорь 9 в притянутом к верхней крышке 7 положении без дополнительной токовой подпитки. В таком положении якорь остается неограниченно долго, пока постоянный магнит не будет размагничен импульсом тока отрицательной полярности либо магнитная система не будет разорвана механически (ручное отключение). Данный принцип удержания коммутационного аппарата во включенном положении, известный в электротехнике под названием «магнитная защелка», широко применяется в слаботочных аппаратах (поляризованные реле). Современные достижения в области магнитотвердых материалов позволили реализовать на этом же принципе силовой коммутационный аппарат. Запас по усилию удержания (сила, необходимая для отрыва якоря 9 от верхней крышки 7) составляет 450 – 500 Н для одного полюса выключателя,
Отключение выключателя Для отключения выключателя необходимо приложить к выводам катушки напряжение отрицательной полярности (см. рис. 9, линия t5). Ток, протекающий по обмотке (см. рис. 8), размагничивает магнит 8. Якорь 9 электромагнита под давлением пружины отключения 10 и пружины дополнительного контактного поджатия 6 разгоняется и наносит удар по тяговому изолятору 5, соединенному с подвижным контактом 3 вакуумной камеры. Ударное усилие, создаваемое якорем электромагнита, превышает 200 кгс, что способствует разрыву точек сварки, которые могут возникать между контактами при пропускании тока короткого замыкания. Кроме того, подвижный контакт 3 вакуумной камеры фактически мгновенно приобретает высокую стартовую скорость, что положительно сказывается на отключении тока КЗ [1, 2, 7, 9].
После упомянутого выше удара якорь 9 электромагнита движется вниз вместе с подвижным контактом 3 вакуумной камеры и тяговым изолятором 5 под действием пружины отключения, пока все детали не займут исходного Привод с магнитной защелкой требует незначительной энергии для «сброса» защелки. При отключении от источника постоянного напряжения время приложения напряжения обычно ограничивается 10 мс. При этом ток в цепи отключения не превышает 1,5 А при напряжении 220 В. Якоря электромагнитов всех полюсов выключателя соединены между
Порядок выполнения работы
1) Изучить механизмы возникновения перенапряжения при коммутации вакуумных выключателей. 2) Ознакомиться с принципами действия вакуумных выключателей с магнитной защелкой. 3) Произвести измерение времени включения и отключения выключателя. Собрать схему (рис. 10) и измерить время движения подвижных частей 4) Проверить работу выключателя трехкратным включением и отключением через блок управления. 5) Произвести включение и отключение выключателя по радиосвязи через оператора, находящегося в аудитории 414 главного корпуса.
1.10. Контрольные вопросы
1) Перечислите механизмы возникновения перенапряжения. Дайте объяснение возникновению перенапряжения. 2) Перечислите технические характеристики BB/TEL. 3) Поясните работу полюса выключателя серии BB/TEL. 4) поясните работу привода при включении и отключении выключателя. 5) поясните, чем вызывается снижение скорости срабатывания вык-лючателя.
а б Рис. 10. Схема измерения времени включения (а) и
отключения (б) выключателя
Лабораторная работа 2
Изучение конструкции и основных параметров вакуумного Выключателя ВВТЭ-М-10
Цель работы: изучение вопросов гашения дуги в вакууме, конструкции вакуумной камеры и вакуумного выключателя ВВТЭ-М-10, его основных технических характеристик, схем управления выключателем на переменном и постоянном токе.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|