Фрагмент для ознакомления
1
Исходные данные ………………………………………………………. 2
Введение ………………………………………………………………… 2
1. Определение размеров элементов магнитопровода
и обмоточного пространства …………………………………………… 6
2. Определение размеров элементов магнитопровода ……...………… 9
3. Определение размеров обмоточного пространства ……………….. 10
4. Определение конструкционных размеров
и обмоточных данных катушки …………………………………. 11
5. Размеры, характеризующие занятое проводниками
в поперечном сечении электромагнита пространство ………………. 12
6. Определение длины сердечника магнитопровода
электромагнита с внешним притягивающимся якорем …………….... 12
7. Определение размеров и площади сечения скобы ………………… 12
8. Определение размеров и площади сечения якоря ………………… 13
9. Определение обмоточных данных и
параметров катушки электромагнита ………………………………… 14
10. Суммарная магнитная проводимость рабочих зазоров
электромагнита ………………………………………………………… 15
Перечень использованной литературы ………………………………. 16
Фрагмент для ознакомления
2
Исходные данные:
Величина воздушного зазора при отпущенном якоре: δотп = 4,3 × 10–3 м;
Приведенная начальная противодействующая сила: F'макс.нач = 7,15 Н;
Номинальный ток контактов: Iн-.к = 2,5 А;
Номинальный ток обмотки катушки: Iн = 0,05 А;
Коэффициент, определяющий величину тока срабатывания электромагнита: kсрб. I = 1,02;
Тип электрического аппарата: реле указательное;
Магнитная система: клапанная.
Требуется:
● выполнить анализ конструкции ЭА;
● определить геометрические размеры электромагнита;
● разработать эскиз электромагнита;
● определить суммарную магнитную проводимость рабочих зазоров электромагнита.
Выполнение задания.
Введение.
Указательные реле предназначены для фиксации факта срабатывания какого-либо устройства, исполнительного механизма. При срабатывании указательного реле его якорь освобождает защелку сигнального элемента, который после освобождения защелки под действием гравитации или пружины переходит в другое устойчивое положение и остается в этом положении и после отпускания якоря, до ручного возврата. Указательные реле широко применяются в схемах автоматики и релейной защиты в энергетике и во многих других отраслях народного хозяйства. Указательные реле в энергетике носят название «блинкер». Они могут включаться в цепь последовательно, в таком случае они называются токовыми блинкерами или параллельно – напряженческими блинкерами. Применяемые термины: выпадание (срабатывание) блинкеров, ручной возврат (поднятие) блинкеров. В нашем задании необходимо спроектировать токовый блинкер. Сопротивление протеканию тока для указательного реле последовательного включения должно быть минимальным (значительно меньше сопротивления исполнительного механизма), в цепь которого и включено указательное реле, чтобы не влиять на величину протекающего через него тока. В качестве исполнительного механизма в цепи блинкера часто применяются другие реле (промежуточные). Токовый блинкер подобен амперметру, но в отличие от него он имеет только два устойчивых состояния:
● Не сработанное, сигнальный элемент в исходном положении (поднят);
● Сработанное, сигнальный элемент выпал и остается в этом положении и после отпускания якоря.
В отличие от токовых реле, которые в какой-то степени являются «измерителями тока» и срабатывают при достижении током величины срабатывания (уставки по току), токовый блинкер рассчитывается на протекание тока, часто превышающего величину его срабатывания. Задается этот ток величиной сопротивления исполнительного механизма, факт срабатывания которого и фиксирует токовый блинкер.
Кроме сигнального элемента указательное реле обязательно содержит один или несколько сухих контактов, в первую очередь они необходимы для сигнализации оперативному персоналу о том, что в релейном зале имеются неподнятые блинкера (световое табло на панели центральной сигнализации) и сигнал (лампочка на панели, где расположен неподнятый блинкер).
Указательные реле служат для управления световыми и звуковыми сигналами и непосредственного указания о срабатывании устройств релейной защиты и автоматики. Их использование