Топимият zabobizhnik избира бормашина за ремонт. Кои сухи устройства са по-добри: топилни изпарения или автоматични дозатори? Как се срязва стопяема вложка?

елементът на електрическия ланцуг, чиято основна цел е да защити вида на грижата.

Принципът на dii

Поклонник на контрола по такъв начин, че първо изгаря, а други елементи се унищожават. Също така е по-лесно да поставите нова горелка, да смените части, микросхеми и други елементи, които могат да изгорят при рязане на струята в копието.

Топима вложка се нарича, защото се основава на стопима вложка. Тази топима вложка е направена от сплав, която има ниска точка на топене и, въпреки че не е безопасна за копието, количеството топлина, което се вижда, когато такъв поток преминава през тази вложка, е достатъчно, за да я разтопи. Ако вложката се разтопи - „изгори“, тогава копието изглежда отворено.

Причините за изгаряне на изгарянето могат да бъдат късо съединение, преудължаване и рязко прекъсване на потока.

Протекторът не само предпазва копието от повреда, но може да служи и като защита срещу пожар и пожар, стига стопимата вложка да изгори в тялото на протектора, в допълнение към стрелата, която може да попречи на горими в момента на изгаряне материали.

Толкова е лошо, че хората подготвят такива заглавия буболечка. Обадете се на последното парче стреличка, което се поставя на мястото на ботуша. Да се ​​стремим към това, което не е под ръка, защитника на необходимата деноминация или с метод за заобикаляне на защитата. Най-често такива грешки причиняват пожари и не е известно по каквато и да е причина такава грешка да изгори и след това да изгори.

Устройството на наркомана

Както беше казано по-горе, най-простият стопяем щепсел се състои от основната част - стопяема вложка (dret) и корпус, предназначен за свързване с електрическо копие и обслужващи закрепвания за вкарване.

Предимства и недостатъци

Преди прехвърлянето на стопими спътници може да се приложи относително ниско ниво на топлина.

Основният недостатък на стопяемия шкаф е трудността да се използва същото като автоматичните шкафове. За един час изгорял затворник на високо напрежение може да излезе извън контрол. В допълнение, стопяемият превключвател е елемент за еднократна употреба, така че след като изгори, той не претърпява допълнителни повреди, докато автоматичните превключватели могат да издържат дълго време, тъй като принципът на тяхното действие се основава на разхлабено копие, без да се повреди дизайн това са думите на самия поклонник.

Основни параметри

Параметрите, които характеризират топящата се пещ, са номиналният поток, номиналното напрежение, херметичността, течливостта на приложение.

Де U- напрежението е в границата и Pmax– максимално напрежение на затягане с резерв от приблизително 20%.

Течливостта на производството на топими нагреватели. Например, във вериги, където има захранващи устройства, е по-добре горелката да гори бързо, за да не се повреди устройството, но ако има силна горелка, която се използва в електродвигателя, тогава ще бъде много по-ярка , както при Ланцетите не се разкъсват веднага в момента на изстрелване на стартовите струи. .

Всеки вид електрическо копие се състои от няколко елемента. Към кожата характерното им песенно значение е силата на струмата, която има първичен елемент. Прекомерната сила или сила може да причини повреда на елемента. Това се случва чрез недопустимо висока температура или чрез внезапна промяна в структурата на елемента във входящия поток. В такива ситуации използването на различни структури позволява изтичане на електрически елементи.

Тази класификация се основава на начина, по който електрическият ланцет се разкъсва от тези поклонници и следователно е възможно да се отменят тези от тях, тъй като тези видове поклонници се срещат най-широко:

  • плувки,
  • електромеханичен,
  • електронен,
  • самопреоткриване.

Методът на разкъсване на електрическия ланцет поглъща целия набор от процеси, които се случват в жертвата по време на прилагането му.

  • Предпазителите се запалват от електрическата ланцета, след като вложката на предпазителя се разтопи.
  • Електромеханичните превключватели поставят контакти, които са свързани с неметален елемент, който е деформиран.
  • Електронните шкафчета съдържат електронен ключ, който е покрит със специална електронна схема.
  • Самоукрепващите се чаши са изработени от втвърдени специални материали. Техните сили се променят при преминаване на струмата, но се подновяват след промяна или намаляване на струмата на електрическото копие. Очевидно опората на бъбрека става по-голяма и след това отново се променя.

Плувки

Най-евтините и надеждни са капачките за топене. Топимата вложка, която след увеличаване на силата на струята над зададената стойност се стопява и напълно се изпарява, гарантирано ще създаде разкъсване на електрическото копие. Ефективността на този метод на защита зависи най-вече от плавността на процеса на подравняване на предпазителите. За целта се приготвя от специални метали и сплави. Най-високите класове бяха като цинк, мед, олово и олово. Фрагментите от самата стопяема вложка действат като проводник, за който по-долу са показани характерни графики.

Следователно, за правилната работа на стопяемата вложка, топлината, която се появява в стопяемата вложка при номиналното налягане, не трябва да води до прегряване и повреда. Той се разсейва в централната част през елементите на тялото на нагревателя, като нагрява вложката и без да я повреди.

Ако топлината се увеличи, топлинният баланс се нарушава и температурата на вложката започва да се повишава.

В този случай ще има лавинообразно повишаване на температурата чрез увеличаване на активната опора на предпазителя. Тъй като температурата бързо се повишава, вложката или се топи, или се изпарява. Процесът на изпаряване се осъществява от волтова дъга, която може да проникне в нагревателя при значителни стойности на напрежение и поток. Дъгата по всяко време замества конструираната стопяема вложка, поддържайки потока на електрическото копие. Това също се определя от тактовите характеристики на връзката на предпазителя.

  • Характеристиката време-ток е основният параметър на предпазителя, който се използва за избора му от други електрически ланцети.

В авариен режим е важно бързо да отворите електрическото копие. При този метод за предпазители се използват специални методи, като например:

  • локални промени в диаметъра;
  • „металургичен ефект“.

По принцип има подобни методи, които позволяват или по друг начин да се премахне локалното нагряване на вложката. По-малък разрез с по-малък диаметър се нагрява по-бързо от по-голям разрез. За да ускорите още повече инсталирането на предпазимата вложка, трябва да се запасите с пакети нови проводници. Веднага щом един от тези проводници изгори, общото срязване се променя и предният проводник изгаря и така нататък, докато всички пакети проводници бъдат напълно унищожени.

Металургичният ефект се забелязва в тънките вложки. Основите са базирани на изрязана стопилка с голяма висока опора и вложки с ниска опора са направени в нов основен материал. В резултат на това местната опора се увеличава и вложката бързо се топи. Стопилката излиза от петна от калай и олово, които се нанасят върху средната жилка. Такива методи са ефективни за жертви на ниско налягане с потоци до няколко ампера. По принцип вонята е за различни домакински електроуреди и уреди.

Формата, размерите и материала на корпуса могат да се променят в зависимост от модела на стопяемата горелка. Тялото е здраво, което ви позволява да го използвате винаги, когато има стопяема вложка. Тогава керамичният корпус е по-евтин и по-ценен. Други конструктивни проекти са адаптирани към песните. Някои от тях са показани по-долу.

Въз основа на тръбни керамични корпуси, оригиналните електрически щепсели са облицовани. Захранващият щепсел е тяло, което е специално подготвено за патрон за ръчна близост. Няколко дизайна на щепсели и керамични запушалки осигуряват механичен индикатор за състоянието на предпазителя. Ако изгори, устройството използва тип семафор.

При по-висок мощностен поток над 5 – 10 A е необходимо да се загаси волтовата дъга в средата на стопяемото тяло на запалителя. За тази цел вътрешното пространство в близост до топилната вложка се запълва с кварцов пясък. Дъгата бързо загрява пясъка, докато се отделят газове, които се придвижват по-нататък в развитието на волтовата дъга.

Независимо от несигурността на песента, поради необходимостта от доставка на резервни части за подмяна, както и усъвършенствани и недостатъчно точни за определени електрически копия за специални приложения, този тип предпазители се срещат нишим. Надеждността на приложението е по-голяма, тъй като скоростта на растеж е по-плавна от всякога.

Електромеханични

Прекъсвачите с електромеханична конструкция са фундаментално разграничени от стопяемите прекъсвачи. Имат механични контакти и механични елементи за контакт с тях. Докато надеждността на всяко устройство се променя в света на неговото развитие, за тези защитници бих искал теоретично, но има реална възможност за такава неизправност, ако инсталациите на помпите не са свързани. Багаторазовата специализация е основното предимство на тези устройства пред стопяемите забожници. Някои от правомощията, които могат да бъдат определени като:

  • появата на дъга, когато контактите са повредени или повредени чрез техния приток. Създаването на контакти помежду си не е забранено.
  • Механично контактно задвижване, което е скъпо за автоматизиране. Следователно рестартирането трябва да се извърши ръчно;
  • Шведът не е достатъчно оборудван, така че не можем да осигурим запазването на електричеството, с което шведите се движат.

Електромеханичната брава често се нарича „автоматична“ и е свързана към електрическото копие или с основа, или с клеми за проводници, които са лишени от изолация.

Електронен

В тези устройства механиката е напълно заменена от електроника. Те имат само един недостатък с техните декални прояви:

  • физическа мощ на въздушните превозвачи

Това малко се проявява:

  • в случай на необратима вътрешна повреда на електронния ключ поради редовни физически пренапрежения (напрежение, ток, температура, радиация);
  • Неправилно проектирани или повредени вериги за управление на електронния ключ поради редовни физически ефекти (температурни промени, радиация, електромагнитни смущения).

Самовлюбен

Специален полимерен материал се използва за смилане на пръта и осигуряване на електроди за свързване към електрическото копие. Това е дизайнът на този различен тип поклонници. Има малка подкрепа за материала в даден температурен диапазон, но тя се увеличава рязко, като се започне с температурата. Възгледите на света отново се променят. Недолики:

  • стабилизиране на опората при температура под умъртвяване;
  • период на подновяване след кандидатстване;
  • поради прекъсване на преходното напрежение, той излиза от строя по тази причина.

Правилният избор на придружител ще осигури правилни икономии на разходи. Скъпото притежание, незабавно включено от жертвата в часа на инцидент в електрическия ланкус, запазва неговата полезност.

Разтапящ се набожен– предназначен е за защита на електрически уреди чрез изключване на електрозахранването към тях при надвишаване на допустимата стойност на тока чрез разтопяване на калибрирана стреличка, поставена в камерата.

За защита на електрически кабели и скъпо радио оборудване от късо съединение, разрядни токове, като същевременно се поддържа и осигурява безопасна работа на електрическите устройства, предпазителите се използват широко. Смрадите се излъчват от различни конструкции, размери и всякакъв вид струя.

Технологията за ремонт на устройства се изследва, за да се гарантира, че всички умове са обучени да гарантират правилното й функциониране. Всичко, което трябва да направите, е да работите с поялник и да промените диаметъра на отвора. И ако случайно сте поклонник на индустриалното производство, ще бъде по-надеждно.

Електрическото окабеляване на апартамента е било откраднато преди това, включително с помощта на щепсели с предпазител, монтирани близо до щепсела. Понастоящем за защита на електрическото окабеляване се използват най-надеждните устройства за защита срещу късо съединение - автоматични прекъсвачи. За електрически устройства, които бързо се предпазват от краткотрайно късо съединение, те все още не са измислили нищо. Особено актуално е съхранението на стопяеми предпазители в автомобилите, елиминиращи вонята като единствен надежден и евтин начин за защита от късо съединение.

Ментално по-графично обозначени
разтапящ се набожен

По-графичното обозначение на стопяемата ограда в диаграмите е подобно на обозначената опора и е разделено само така, че линията да минава през средата на правоъгълника, без да се счупи. Инструктирайте мислените обозначения да се изписват с буквата на обозначението Pr. или F. Или на диаграмите просто напишете термичен предпазител или предпазител. След буквата често се посочва, че захранването е 1 ампер, например F 1 A, което означава, че инсталационната верига има захранване от 1 ампер.

При използване аксесоарите излизат от строя и трябва да се сменят с нови. Моля, имайте предвид, че оцелелите не позволяват ремонт. Ако искате да продължите с ремонта компетентно, на практика всеки вид защитник може да бъде успешно ремонтиран и ремонтиран отново. Освен това тялото на протектора става непокътнато, а тънката калибровка на свредлото, поставено в средата на тялото, изгаря. Ако изгори, сменете го със същия, след което спътникът може да служи по-нататък.

Принципът на работа на поклонника във видеото

Когато електрически поток преминава през по-малък от допустимия калибриращ поток, който свързва контактите на зарядното устройство, той се нагрява до температура от приблизително 70˚C. След като струята се прехвърли на номиналната стойност на ковачницата, уредът започва да се нагрява по-силно и при достигане на температурата на топене на метала, от който се раздробява, той се разтопява, електрическото копие се спуква и когато пресича поток, той се забива.

Ето защо го нарекоха стопима или стопима вложка. Видеото от изпълненията е в по-разширен изглед, за да се види ясно как изгоряла стрела в затворник е на път да изгори. В реалните умове връзката със затворника изгаря практически mittevo.

Забожникът предпазва от движението на струмата в ланцета и не намалява стойността на нивото на напрежение, при всяка инсталация, която може да бъде 1,5 V батерия, или автомобилна батерия от 12 V или 24 V, променливо ниво на напрежение на 22 0 V, трифазно свързване 380 Чл.След това можете да монтирате един и същ шкаф, например с номинална стойност 1 A, както в кладенеца на шкафчето на автомобила, така и в горивната камера и в разпределителното табло 380 V. .

Има две основни причини за повредата на подчиненото устройство, поради промени в напрежението или повреда в самото радио оборудване. Рядко биват хващани от жертвата и чрез неговата злоба.

Кой мисли, че затворникът е непоправим? Всичко е наред. В извънредна ситуация, ако нямате резервен под ръка, например през кола, която не можете да си позволите да пиете или пиете, и музикалната подкрепа на училищен бал или парти свири и всички магазините вече са затворени. , няма да можете да вибрирате.

С правилния подход можете успешно да възстановите почасовата подмяна, преди да я замените с нова, която е изгоряла, запазвайки полезните си функции. Най-често такива проблеми възникват от тривиално контактно блокиране на тримаха на нападателя, било то стреличка, или дори по-лошо, просто вмъкнете заместителя на нападателя в цветя или парчета от дебела стреличка. Подобно решение може напълно да запечата всичко и да изгори вината по-късно.

Видове топими фуражири

В зависимост от дизайна и дизайна на капачката за топене има различни видове:

  • Виделкови (предимно за защита на ел. инсталации и арматура в автомобили);
  • Със слаботокови вложки за защита на електрически устройства с ток на захранване до 6 ампера;
  • Коркови (монтирани на щитовете на жилищните блокове, предназначени за захранване до 63 ампера);
  • Нож (stasovuyutsya в промишлен капацитет за защита на прекъсвания с дебит до 1250 ампера);
  • Генериране на газ;
  • Кварцов.

Технологията за ремонт, разгледана в статията, е предназначена за актуализиране на вилица, вложки с нисък ток, вложки от корк и нож.

Топене на тръбни части

Протекторът на тръбния дизайн е стъклена или керамична тръба, затворена в краищата с метални капачки, които са свързани помежду си чрез калибриран изстрел в диаметър, който минава през средата на тръбата. Можете да видите външния вид на тръбите на някои от затворниците на снимката.


Преди заваряване е необходимо да направите точкова заварка или спойка с спойка. За водки, които са били застраховани на големи потоци, празната среда на тръбата често се пълни с кварцов пясък.

Автомобилни предпазители

Тръгванията с автомобили рядко се измъкват от неприятности. Избягвайте да получавате припадъци, ако вашите вещи ви позволяват да го направите. Най-често при изгорели крушки на фаровете. Вдясно, когато нишката на електрическа крушка се отреже, се създава волтова дъга, нишката изгаря и става къса, опората се променя рязко и размерът на нишката се увеличава значително.

Случва се да изгори бушонът в колата и да заядат чистачките на предното стъкло. Рядко за късо късо съединение в електрическата инсталация. На снимката се виждат автотопилките тип нож (вилица), които лесно се пломбират. Под кожата се прилага текущо ниво на защита в ампери.

Горелката, която е изгоряла в колата, трябва да се смени с горелка със същата мощност или може да се поправи, като се смени изгорялата жица в горелката със същия диаметър. Бордовото напрежение на автомобила не е значително. Golovne е вид strum zakhist. Тъй като е важно да се определи номиналната стойност на изгоряла кола, можете да ускорите цветните маркировки.

Цветна маркировка на автомобилни фуражори

Формула за развиване на диаметъра на устата на фуражир
за напрежение на електрическото оборудване

Херметичността често е посочена на етикетите, залепени върху контейнерите. Ако напрежението е посочено на пробата, тогава можете да извлечете номиналната сила на жертвата, като използвате формулата по-долу.

де аз nom – номинален удар на защитника, A; П max - максимално напрежение, W; U- Напрежение на жизнените линии, V.

Много по-лесно е да събирате готови данни от таблицата. Върнете се на вниманието ни, първата таблица се използва за избор на номиналната стойност на драйвера на батериите, които живеят в битова електрическа верига от 220 V, а другата за батериите, които се монтират в автомобили с напрежение на бордовата верига от 12 V.

Таблица за избор на номинална стойност на нарушителя при съхранение според компресирания товар на електрическия уред при захранващо напрежение 220 V

Нека да разгледаме как да изберем жертва.
Туберкулозата спря да се лекува след гръмотевична буря. Сочи се, че пострадалият е обгорен. Деноминацията не е известна. На етикета на задния капак пише, че мощността трябва да е 120 W, може би пише 120 VA. Те се обозначават със същото напрежение, но според стандартите на различни страни. Според таблицата изглежда, че от електрически уреди с максимална комбинирана мощност от 120 W (най-близката стойност е 150 W) има 1 A натоварване.

Методът за избор на автомобилен протектор за защита на бордовата електрическа инсталация на автомобила по никакъв начин не се различава от избора на битова 220 V електрическа инсталация.

Таблица за избор на рейтинга на пътника в багажното отделение според компресирания товар на електрическото устройство при напрежение 12 V (бордово ниво на превозното средство)

Ако след две смени горелките веднага изгоряха, това означава, че електрическият уред е повреден и се нуждае от ремонт. Опитът да инсталирате шкафчето на по-голяма подпора може да доведе до развитие на допълнителни щети до точката на поправка.

Калкулатор за rozhanku strumu zabizhnik

Тъй като таблиците не съдържат данни за вашия избор, например напрежението на веригата може да бъде зададено на 24 V или 110 V, тогава можете самостоятелно да използвате онлайн калкулатора по-долу.

След един час отстраняване на грешки на калкулатора ще видите точната стойност на struma. За надеждна работа на банкера е необходимо номиналната му стойност да е поне с 5% по-висока. Например, ако стойността от 1 A ​​е премахната, е необходимо да се вземе тази с най-висок рейтинг, най-близо до стандартната серия, която е 2 A.

Всеки път, когато се опитате да определите стойността на абоната, информацията няма да бъде прочетена. По електроуреда няма надписи, а маркировките върху уреда не се четат. Ако имате амперметър и сте работили с него, тогава като извадите амперметъра и свържете амперметъра към контактите на блока, в който е инсталиран амперметърът, можете да вибрирате низа и по този начин да определите неговата стойност.

Но тук има подводна скала. Ако победителят в системата е в добро състояние поради неизправност на електрическото устройство, тогава потокът може да бъде по-богат, но освен това електрическото устройство може да бъде изведено от строя.

Rozrakhunok диаметър на топим подпалвач

За ремонт на горелката е необходимо да смените изгорялото гориво. При вземане на чужденци във фабрики за употреба е необходимо внимателно да се измери размерът на потока и течното калибриране на въглерод, мед, алуминий, никел, калай, олово и стрели от други метали.

За приготвянето на чубрицата в домашни условия има по-малко от половин бакър с калибриран диаметър. Всички електрически проводници са направени от мед и колкото по-еластичен е проводникът, толкова по-тънки са проводниците и по-голяма издръжливост. Следователно цялата технология се основава на стагнацията на медната руда.

При избора на любител на оборудването продавачите са принудени да печелят по закон. Дрънкането на нападателя е виновно за максималното оцеляване на вируса. Например, ако максималното захранване е настроено на 5 ампера, бустерът е настроен на 10 ампера. На първо място, трябва да знаете върху тялото на жертвата на вашата маркировка, от която можете да разберете кой стръмник е отговорен за застраховката. Често размерът на струята се изписва върху тялото на вибратора, веднага след инсталирането на каптора. След това, от таблицата по-долу, определете диаметъра на необходимия проводник.

Таблици за избор на диаметър на дартс
внимателно под закрилата на пленника

За ремонт на устройства на захранване от 0,25 до 50 ампера

0,25 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
Диаметър на стрелата, мм Мидни 0.02 0.03 0.05 0.09 0.11 0.16 0.20 0.25 0.33 0.40 0.46 0.52 0.58 0.63 0.68 0.73
Алуминий - - 0.07 0.10 0.14 0.19 0.25 0.30 0.40 0.48 0.56 0.64 0.70 0.77 0.83 0.89
Сталеви - - 0.32 0.20 0.25 0.35 0.45 0.55 0.72 0.87 1.00 1.15 1.26 1.38 1.50 1.60
Калай - - 0.18 0.28 0.38 0.53 0.66 0.85 1.02 1.33 1.56 1.77 1.95 2.14 2.30 2.45

За ремонт на устройства за защита от ток от 60 до 300 ампера

Strum zakhistu zabizhnik, Ampere 60 70 80 90 100 120 160 180 200 225 250 275 300
Диаметър на стрелата, мм Мидни 0.83 0.91 1.00 1.08 1.16 1.31 1.59 1.72 1.84 1.99 2.14 2.28 2.41
Алуминий 1.00 1.10 1.22 1.32 1.42 1.60 1.94 2.10 2.25 2.45 2.60 2.80 2.95
Сталеви 1.80 2.00 2.20 2.38 2.55 2.85 3.20 3.70 4.05 4.40 4.70 5.0 5.30
Калай 2.80 3.10 3.40 3.65 3.90 4.45 4.90 5.80 6.20 6.75 7.25 7.70 8.20

Формула за развиване на диаметъра на медна стрела
за посветения

За да определите по-точна стойност на диаметъра на медния отвор за ремонт на фалшификатора или ако вилицата е необходима за потока на защита, чиято стойност не е в таблицата, можете бързо да изчислите следната формула.

де азпр - Струм защита забижник, А; д- Диаметър на медния отвор, мм.

Как да променяте диаметъра на отвора

Диаметърът на тънък изстрел се измерва най-добре с микрометър. Ако нямате микрометър под ръка, за да измерите диаметъра на изстрела, можете бързо да използвате линийка.

Необходимо е да навиете 10-20 оборота на нишка на линията, разделете броя на затворените милиметри на броя на навити обороти. Вземете диаметъра. Например, навих 10 навивки на стрелата и те покриха 6,5 мм. Разделете 6,5 на 10. Диаметърът на изстрела е равен на 0,65 мм. 0,05 мм се поема от изолацията. Тогава действителният диаметър става 0,6 mm.

Този тип тел е подходящ за изработване на прекъсвач 30 А. Телът е навит за по-голяма точност. Колкото повече обороти навиете на линията, толкова по-точен ще бъде резултатът. Необходимо е да се навие по-малко от един сантиметър. Ако остане малко количество вода, навийте го на някаква прическа, например туистър, клечка за зъби или маслина, и използвайте линийка, за да измерите ширината на навиването.

Резултатите от изчислението могат да бъдат получени с помощта на онлайн калкулатор. За да определите диаметъра на отвора, достатъчно е накрая да въведете ширината на намотката, броя на завоите и да щракнете върху „Разширяване на диаметъра на отвора“.

Направи си сам ремонт на стопяема горелка

Ремонт на тръбна стопяема горелка

Първият е най-простият. Конецът се почиства до съвършенство и редица конци се навиват върху кожната чашка, след което конецът се вкарва в тримаха. Този метод не е надежден и можете бързо да стигнете до него като бързо обаждане. Поради своята простота ви позволява бързо да проверите изправността на електрическия уред. Ако в края на деня се стопи, това означава, че не е на правилното място и трябва по-квалифициран ремонт.


Другият метод е доста сложен. Ale tezh не показва стагнация на запояване. Трябва да загреете чашите във фритюрник или газов котлон и с ръце през кърпа да ги извадите от стъклената тръба. Можете също да го загреете с поялник. Средата на чашата за горещ контакт трябва да бъде внимателно почистена, за да се отстрани излишното лепило.


Прекарайте почистения изолационен материал през тръбата диагонално, огънете краищата на тръбата и я поставете върху чашата. Топящият се затворник е ремонтиран.

Третият метод по същество е същият като първите два. Веднъж ремонтиран, шкафчето практически не изглежда като ново. Ремонтът се основава на този метод.

Фабричните калибровки, когато са подготвени, изтичат в отворите на краищата на чашките и се фиксират с спойка. За да поставите нова, трябва да загреете краищата на чашките с поялник и клечка за зъби или дървена клечка, която сте подострили, отворете краищата на чашките с припой. По-значима фабрична операция е описана по-долу.


Чашките могат да имат дори малък диаметър и трудно се почистват без спойка. Поради очевидната техническа осъществимост е по-лесно да пробиете отвора със свредло с диаметър 1-2 mm или да го разширите с фасетирано шило

Технологията за ремонт на предпазители и стопяеми връзки е разработена и може успешно да се използва за актуализиране на почти всеки тип предпазители.

Ремонт на автомобилен ударник тип нож

Технологията за ремонт на автомобил по нищо не се различава от технологията за ремонт на тръба, всъщност е по-проста, защото няма нужда да се занимавате с нея.

Първо трябва да използвате шкурка или иглена пила, за да почистите ножовете на фуражира с малко количество милиметри и да калайдисате мястото с припой.

Под часа на калайдисване стигнахме до извода, че при смесване на алкохолно-колофоновия флюс спойката не иска да се разпространява по повърхността на ножовете. Имах възможност да произведа флюс “FIM”, използван за запояване на мед, струга, константан, платина и черни метали. Флюсът се основава на ортофосфорна киселина. Ще го използвам пак за запояване, защото колофонът не става. Излишният FIM поток се отстранява чрез промиване с вода.

Защитникът на оборудването е оценен за защита от поток 10 A, което се потвърждава от таблицата за ремонт на проводници с диаметър ⌀0,25 mm. Жицата беше оформена в примка, както е показано на снимката, а краищата бяха калайдисани с припой.

След цялата подготвителна работа оставаше само да поставите примка в средата на тялото на проститутката и да запоите краищата към дъното.

Потеклата спойка може да се среже с нож, да се отстрани с шмиргел или да се шлифова с пила.

Ключалката на автомобила е ремонтирана и вече може да се монтира отново, за да защити електрическата инсталация на автомобила. Ако след инсталиране на ремонтиран драйвер той отново започне да изгаря, трябва да потърсите проблем в електрическото превозно средство.

Как да създадете индикатор за изгорял със собствените си ръце

Имаме за продажба аксесоари с индикатор за тяхната неизправност. В тялото на горелката е монтирана миниатюрна крушка или светодиод, която започва да свети, когато горелката изгори. Можете да сглобите такъв индикатор за изгоряла кола със собствените си ръце, като използвате електрическата верига, показана по-долу на снимката.


За тази цел е достатъчно да свържете паралелно към контактите на възпламенителя VD1 светодиод през резистора R1, прекъсващ потока, или миниатюрна крушка, захранвана с напрежение 12 V. Изгарянето индикаторът на възпламенителя може да се монтира като резервен на другата сграда, така че да се монтира на кладенеца на третия тримах. Друг вариант е кратък, фрагментите ще бъдат загубени при подмяна на индикатора. Индикаторът не свети при изгоряла горелка, ако климатикът не е свързан.

На снимката е показана схема на индикатор за изгоряло, а инсталирането на автоматична горелка може успешно да се извърши в ежедневно захранване със захранващо напрежение 220 V.


Достатъчно е да увеличите стойността на резистора R1 до 300-500 kOhm и за да защитите светодиода VD1 от разрушаване на връщащото напрежение, добавете верига с диод VD2 от всякакъв тип, номинален за връщащо напрежение не по-малко от 300 V. например порочен диод 004, който е широко застоял, N4 .

За превключващ източник на 220 V можете да създадете индикатор за изгорял запалител или автоматично включване на неонова крушка.


Тялото на стопяемите връзки на предпазителите е изработено от висококачествена специална керамика (порцелан, сапунена или корундулитна керамика), за да се осигурят високоексплозивните им свойства. Някои чуждестранни компании (САЩ, Япония) правят корпуси за своите партньори от плат, напоен с органосиликонова смола. Анализът на механични свредла за ликьорни смоли потвърждава, че те могат да се използват за производството на вторични обвивки. Значението на разтягащите се кутии, произведени по този начин, е по-голямо от това на подобни по размер керамични и стоманени кутии. Основният фактор, който причинява замръзване на смолата, е нейното влошаване при повишени температури. При температура на тялото, която не надвишава 30 0 C, износването не се появява, но при по-високи температури механичната и електрическа мощност на смолите се влошава с времето. Във връзка с това е възможно значително прегряване на корпуса на фризера, както в номинален режим (до 120 0 С), така и в галуза на струйно възстановяване, втвърдяване на изолационни смоли за производство на тела и други конструктивни елементи. ще стане възможно само след като течните смоли бъдат разтворени от постигане на голяма термична устойчивост при различни режими на работа.

Компанията "Fritz Driescher" (FRN) произвежда ковачниците със здрав корпус от епоксидна смола, което значително облекчава масовото производство на ковачниците. За повишаване на механичната якост на епоксидната смола се добавя влакнест материал. Такъв затворник има ежедневни връзки. Това са вологненски непроницаеми поклонници. Такива устройства обаче са предназначени само за изключване на големи потоци от късо съединение, а фрагментите по време на малки промени в потока водят до неприемливо прегряване на смолистото тяло.

За дограми с малки номинални стъкла използвайте специално стъкло.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТОПИМИ ЕЛЕМЕНТИ.

Всички видове стопими елементи могат да бъдат разделени на две групи: стабилен стопяем елемент на напречното сечение и сменяем. Топилните елементи с постоянно изрязване обикновено се изработват от стрели, а стопимите елементи с променливо изрязване са направени от метално фолио или тънък метал.

Съотношението на напречното сечение на широката част на стопимия елемент към напречното сечение на тесния провлак показва вида на характеристиките на сушене. Например, за високоскоростни приложения, стопяемите елементи трябва да бъдат премахнати от настройките над пет. Характеристики за инертни и пристрастени хора, които обикновено действат, излизат със скорост по-малка от пет.

Топимите елементи на постоянен срез имат много по-малка дебелина от стопимите елементи на постоянен срез. Когато са оборудвани със стопяеми елементи с постоянно надрязване, може да има по-големи стойности на потока на топене и интеграла на топене, големи пренапрежения и изтощаване на горящата дъга и съотношението на максималната стойност на потока, който преминава към топящ се поток в Има много по-малко от тези поклонници.

С увеличаването на номиналното напрежение на прекъсвача в стопяемите елементи на сменяемия разрез се увеличава броят на последователно свързаните тесни провлаци, което е необходимо, за да се гарантира, че прекъсвачите се прилагат към кожния провлак, светна дъга. В резултат на увеличаването на броя на дъгите, които горят последователно, има по-голямо увеличение на напрежението на горелката, по-малко в тези случаи, ако стопимият елемент докосва само един тесен провлак.

Създаването на няколко много тесни паралелни канала на планинската електрическа дъга боядисва мивките и гаси за използването на голям брой материали за обновяване и промяна на потока в кожата на паралелните дъги. Следователно, когато проектирате стопими елементи, е важно за да разделите поредица от успоредни щифтове възможно най-бързо. Броят на успоредките е ограничен от технологичните трудности при производството на тесни провлаци с малки размери.

Температурата на стопимите елементи в различни режими на работа се променя на значителни интервали. В резултат на това се генерира повече или по-малко налягане върху стопимия елемент. Може също да се постигне широка гама от размери на корпусите на предпазителите, преди да се разпределят два стопяеми елемента от един предпазител към друг, така че определен брой стопяеми елементи да се прехвърлят към елементите на предпазителя, за да се компенсира разликата в елементите на предпазителя към тялото и елемента на предпазителя в резултат и притока на различни фактори.

Капацитетът на последователите е значително под стойността на преходните електрически опори. Както показват изследванията, при лоша контактна връзка между елемента на предпазителя и контактите на вложката на предпазителя преходната опора може да достигне 50% от електрическата опора на елемента на предпазителя. В резултат устройствата прегряват при номинален режим на работа и се съкращава експлоатационният им живот. Освен това, ако контактната връзка е лоша, резултатите от тестването от един тест към друг се унищожават. Всички топими елементи на възпламенителите с високи номинални якости са заварени преди контактните връзки, което осигурява добра здравина на контактната връзка. При тези с малки номинални струни се използва запояване с меки припои или най-често механично пресоване. При разглобяемите перки стопяемият елемент е свързан към стопяемите опори на вложката с помощта на болтова скоба.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНДИКАТОРИ ПРИ РАБОТА НА ПРЕДПАЗИТЕЛНИ ВЛОЖКИ

Топимите елементи на настоящите спътници са разположени в средата на неясното тяло и позицията на стопяемия елемент е визуално невъзможно да се определи. Особено важно е да се отбележи наличието на стопяем елемент за пълнители с големи номинални струи поради значителните трудности, свързани с инсталирането и отстраняването на пълнителя. Във връзка с това ще има различни видове индикатори, които показват, че стопяемият елемент на горелката е изгорял.

Има много патенти върху дизайна на дисплеите. Най-разпространеният застой е отнел индикатора за приложение, който следва същия принцип като основния топим елемент - топене под действието на надстройката. За да се създаде такова устройство, тънък метален прът с достатъчно механично напрежение е електрически прикрепен успоредно на основния стопяем елемент. При преминаване през шкафчето над струната, основният стопяем елемент и прътът на индикатора изгарят. Както е посочено, устройството е здраво закрепено от едната страна, а от другата страна е свързано с щифт, който се издърпва с помощта на пружина в специален отвор. Индикацията за приложение се намира в кварцов пясък. Това напрежение е приблизително същото като това на стопимия елемент, което е необходимо за надеждно гасене на дъгата при номиналното напрежение на товарача.

Индикаторите от този тип се изготвят в два вида: самостоятелни - под формата на малка стопяема вложка с предпазител с високо съпротивление и подобни, които се монтират в мокро тяло в позицията на предпазителната вложка и се вкарват в тялото на стопяемата вложка. Автономните индикатори на посочения inode се монтират директно върху стопяемата връзка, а понякога се монтират изцяло отстрани на inode, като към него се свързва само електрическа връзка. Останете близки последователи на английската електрическа компания (Великобритания).

След изгарянето на индикатора, пружината се притиска на място, което се използва за поставяне на щифта, произвеждайки ярък цвят и визуална индикация какво причинява изгарянето. Понякога щифтът служи като нападател, който пасва на допълнителните контакти на нападателя. В резултат на това сигналът за подготовката на укриващия се предава на вторичните контроли.

Важно е да се гарантира, че електрическите опори и термофизичните параметри на главния стопяем елемент и индикатора са правилно съвпадащи, когато се използва подходящо устройство, могат да бъдат избегнати три различни типа падане:

1) първо топене на основния стопяем елемент, горната част на дъгата в новия. Активната опора на стопяемия елемент шунтира дъгата на главния стопяем елемент, като се съобразява с повишението на ниското напрежение в интервала и пика на ниското напрежение;

2) първо топене на сърцевината на индикатора, след това топене на основния стопяем елемент. Поради факта, че основният стопяем елемент има малко активна опора, ние преместваме празнината, така че след разтопяване на сърцевината на индикатора е необходимо да натиснете тривалната пещ на дъгата в индикатора;

3) най-незабавното топене на основния топим елемент и завършване на операцията. Горещата дъга на индикатора може да се образува до края на дъгата на главния стопяем елемент в някои случаи, а в други - горещата дъга на индикатора ще бъде закрепена много по-рано, под главния стопяем елемент

Жалко е, че индикаторите от този тип са склонни към нестабилност на практика. При ниски напрежения и при малки промени на тока двигателят изгаря с ниска скорост. Тъй като този участък е разположен на голяма повърхност от пружината и силата на опаковката на хранителния пълнеж в тялото на индикатора е голяма, силата на триене на стреличката върху хранителната подложка може да надвиши силата на пружината и контейнера е уточнено не мога да питам. Има няколко индикатора, че когато елементът на предпазителя е отрязан механично в процеса на сгъване или по друга причина, индикаторът за ефективност не показва активно реле без включване на напрежението.

Като визуални индикатори се използват и газоразрядни лампи и светодиоди, свързани паралелно на предпазителя. Надеждността на такива индикатори обаче е ниска и тяхната надеждност при роботи е по-ниска от тази на други индикатори.

ЗАТВОРИХА ВХОДОВЕТЕ

Затворените контейнери са оформени като влакнеста тръба, затворена в краищата с месингови капачки. В средата на тръбата има вложка за предпазител. Електрическа дъга, която се създава при нагряване на вложката, гори в затворена зона. По време на горещата дъга газът се вижда по стените, налягането върху тръбата се премества и дъгата изгасва.

Затворените прекъсвачи от серията PR-2 (разпръснати) могат да се справят с номинални потоци от 100 A до 1000 A, гранични потоци, които се включват при напрежение от 380 V и cosj³0,4 добавят до 6 kA до 20 kA. Вмъкванията са важни между провлаците.

Zapobizhniki с напомняне (zasypni)

Топимите вложки са разположени в средата на твърда, зърнесто-зърнеста повърхност (например: люлка, кварцов пясък), която е поставена в порцеланово или пластмасово тяло. Електрическата дъга, която възниква, когато вложките се стопят, се сблъсква плътно със зърната, интензивно се охлажда, дейонизира и след това бързо изгасва.

Детекторите за дим от серията PN-2 имат номинални токове от 100 A до 600 A, ограничаващият ток, който се включва при напрежение 500 V () е между 25 kA и 50 kA. Серия PP31 за номинални потоци от 63 до 1000 A, връзка за ограничаване на потока до 100 kA при напрежение 660 V.

Такива устройства имат успоредни вложки, което позволява, с общото напречно сечение на вложките, да се премахне голяма охлаждаща повърхност.

ИНЕРЦИОННИ ВОДИ

Характеристики на фермата б-вще бъде осигурено чрез нормално вмъкване на голям надрез и на ръба а-бДруг елемент.

Серия IP за напрежение 30 V и ток от 5 A до 250 A.

РИДКОМЕТАЛ- Струм до 250 kA при напрежение 450 V на променливото напрежение. Запобижниците работят упорито с големи усилия. (Вижте сами устройството; Чунихин, стр. 514-515).

SWIDCODE ЗА ЗАЩИТА НА ПИТЕЙНИ УРЕДИ. PP-57 при номинални дебити (40-800) A, PP-59 при номинални дебити (250-2000) A. Задайте номинални напрежения на 1250 V променлив и 1050 V постоянен дебит.

БЛОК ЗАХОДНИК-ВИМКНИЧ. BPV - номинален поток до 350 A при променливо напрежение до 550 V.

ВИБИР ЗАХОДНИКИВ

Забожници грабят

1. за първоначален пуск и текуща експлоатация;

2. за умствена избирателност.

1 При нормална работа температурата на нагряване на нагревателя не трябва да надвишава допустимите стойности. Този тип ще гарантира стабилността на характеристиките на часовника на часовникаря. За тази цел е необходимо патронът и стопяемата вложка да бъдат избрани за номинален поток, равен или по-голям от номиналния поток на защитаваната инсталация.

Защитникът не носи отговорност за изключване на инсталацията по време на основни ремонти, които са в експлоатация (например пусковият поток на асинхронен двигател с ротор с катерица може да достигне седем пъти номиналната стойност на пусковия поток. В същото време като ускорение, началният поток пада до стойност, която е равна на номиналния поток на двигателя.

За двигатели с лесен старт (мотори на помпи, вентилатори, работни маси)

,Тобто. Номиналната струя на вложката се избира след началната струя.

За важни умове, стартиране, ако двигателят се върти напълно (задвижване на центрофуга, кран, трошачка) или многократно-късочасов режим, ако стартиранията се случват с голяма честота, вложките се избират с още по-голям резерв


Ако товарачът стои близо до линията, така че има само няколко двигателя, вложката на предпазителя се избира по следната формула:

de - Rozrakhunkovy номинална струна на линията, равна.

На дребно вземете за двигателя, който има най-голям.

За заваръчните трансформатори изборът на избор е както следва: ,de PV - тривалност на включването.

2 Избор на последователи за умствена селективност.

Между ядрото на енергията и живота са инсталирани редица защитници, които могат да изключат влошаването на парцелите възможно най-селективно.

Забожникът, който преминава по-голям номинален поток, може да вмъкне по-голям разрез, долният забожник, вмъквания в един от спътниците.

При късо съединение е необходимо повредата да бъде изключена от затворник, който е отстранен от мястото на корекцията. Всички останали поклонници, които са приближени до джерела, ще бъдат виновни за загубата на плодовете си. Този вид удобство за работата на партньорите се нарича избор или селективност. За да се осигури селективност, последният час на работа () на горелката може да бъде по-малък от часа на нагряване на горелката до температурата на топене на вложката, тогава t pl1 ³t p2. strum) може да бъде по-голям за най-големия час на прилагане на върха (за по-малкия номинален удар): където i е часът на прилагане на върха за по-големите и по-малките номинални удари, които съответстват на номиналните характеристики i.

Часът на прилагане на забожника чрез разрешителните за регистрация може да бъде променен от номиналния. Предизвиканата неравност може да се запише от изгледа .Множители 0,5 и 1,5 гарантират, че затворникът на брака има отрицателен толеранс за часа на прилагане, а затворникът има положителен. В резултат на това се елиминира необходимата умствена селективност: ,Тобто. За селективни роботи часът на приложение на затворник за по-голям поток може да бъде 3 пъти по-дълъг от този на затворник за по-малък поток. За същия тип всмуквания, за да проверите селективността, е достатъчно да проверите вложката с по-нисък номинален дебит при най-високия дебит.

За различни типове предпазители проверката на селективността се извършва в целия диапазон на потоците: от 3-фазно късо съединение в края на защитавания участък до номиналния поток на предпазимата вложка.

10 АВТОМАТИЧНИ VIMICACHES (АВТОМАТИЧНИ)

Автоматични сигнали, като правило, са предназначени за изключване на повреден участък от оградата в случай на авариен режим (късо съединение, преливане на потока, ниско напрежение). Термичните и електродинамичните (с късо съединение) удари на движещи се струи могат да доведат до електрическа повреда. В случай на намалено напрежение, тъй като механичният момент на опън върху вала вече не е непроменен, движението на струните също протича през работещите двигатели.

Автоматичната машина заменя контактора с редица защитни елементи, който автоматично разпознава появата на необичайни умове и дава сигнал за изключване. Тъй като контакторът е осигурен само за включване на токове на късо съединение, които достигат няколко хиляди ампера, тогава машината трябва да включва токове на късо съединение, които достигат много десетки и дори стотици килоампера. В допълнение, машината рядко включва електрическата верига, докато контакторът се използва за известно оперативно превключване на номиналното захранващо напрежение.

Има няколко различни вида машини: универсален(изпълнете на постоянен и променящ се поток), сега(приема се за монтаж на скрити места и зависи от вида на монтажните устройства), шведскипостоянно дрънкане и изчезване на магнитното полетласкащи генератори

Малюнок - Структурна схема на машината

На малкия е дадена интелигентна дизайнерска схема на универсална машина в опростеното изображение. Машината превключва прекъсвача на електрическата верига, който е свързан към клеми A и B. Автоматичният прекъсвач и прекъсвачът на захранването са в определеното положение. За да затегнете машината, трябва ръчно да увиете зад юбилейната стрелка дръжка 3. Силата се създава, тъй като чрез преместване на 4-та и 5-та дясна ръка завъртаме основната носеща част 6 на машината около твърдата ос Pro зад юбилейната стрелка. Прекъсвачът 8 и 10 се затваря и включва, след което главата контактува 7 и 11 на машината. След това цялата система се фиксира в най-дясно положение, фиксира се със специална скоба и се притиска от нея (не е показано на снимката).

Пружината 2, която се включва, се навива при включване на машината. Когато се даде команда за вибриране, машината вибрира. Когато късо съединение протича през намотката на електромагнитния дозатор 1, върху неговата арматура се създава електромагнитна сила, която се движи повече от 4 и 5 над мъртвата точка, в резултат на което пружината автоматично включва машината 2. Когато контактите се отворят, дъгата, която произлиза от тях, се вижда в дъговата камера 9 и изгасва в нея.

Системата от клавиши 4 и 5 съчетава функциите на механизма за свободно освобождаване, който в реалните машини има сгъваемо устройство. Механизмът за автоматично освобождаване позволява на машината да се включи по всяко време, включително по време на процеса на превключване, ако силата, която се включва, се влее в операционната система на машината. Тъй като за 4 и 5 е по-важно да се движат нагоре отвъд мъртвата точка, тясната връзка между задвижването и задвижващите системи се разрушава. Мъртвата точка съответства на такава позиция на важност, ако правите линии, свързващи осите на обвивката, вървят директно една след друга. Машината е здраво свързана към затворната пружина 2, независимо дали силата е приложена към задвижващата система на машината или не.

Механизмът за свободно освобождаване преодолява възможността за един след друг цикъл на "включване и накисване" на машината ("превключваща машина") с възможно включване на късо съединение, което се случва във веригата. Очевидно е, че когато контактите на включената машина са затворени, късо съединение ще премине през ланцета. В този случай се прилага максималната освобождаваща сила 1 и важният освобождаващ механизъм 4 и 5 се прехвърля нагоре отвъд мъртвата точка. Машината ще се включи и няма да се включи отново, тъй като механичната връзка между захранването, което се включва, и механичната система на машината е прекъсната. Ако нямаше механизъм за свободно изключване, то след автоматичното включване на машината, тя неизбежно щеше да бъде включена отново под притока на енергия или устройство, което можеше да изглежда незабелязано до този час. Ще има много включвания и изключвания на машината във важен режим на късо съединение, което може да доведе до разрушаване на машината.

Когато машината е включена, първо се отварят контактите на главата 7 и 11 и цялата верига преминава в паралелни дъгогасителни контакти 8 и 10 с облицовки от устойчив на дъга материал. На контактите на главата дъгата е виновна, за да не горят контактите. Дъговите контакти се отварят, когато контактите на главата се разминават на значително разстояние. Върху тях се появява електрическа дъга, която се вижда и изгасва в дъгогасителната камера 9.

Когато машината е включена, първо се затварят дъговите контакти, а след това главните контакти. Възможно е поради вибрации на контактите електрическата дъга да започне и да изгасне само при дъгогасителните контакти.

Машини за swidcodeса предназначени за защита на инсталации с постоянен поток (транспорт, трансформация). Най-важният им час на приложение е части от милисекунда, за стандартните автоматични машини – десет части от секундата.

Прекъсването на контактите при задействане на аварийния режим показва характерна особеност на тези машини. Операцията се появява рано на контактите на електрическата дъга, свързана е последователно към включващата се копия и обгражда тока на късо съединение, предотвратявайки нарастването му до установената стойност. Устройството може да достигне до застояли поляризирани електромагнитни устройства в задвижването, устройства за гасене на интензивна дъга, магнитни системи, в които магнитните потоци се променят, не се абсорбират от затворени намотки и преминават през зоната на заваряване части от магнитни проводници (борба срещу нарастващия приток на вихри ). опростена кинематична схема на устройството и премахване на междинните ленти между вибриращия орган (изхвърляне) и контактите.

РОЗЧИПЮВАЧИ АВТОМАТИ

Плюващите агенти в автоматите са с бдителни органи. Те контролират стойността на положителния параметър на ланцета, който се защитава, и дават сигнал за включване на машината, когато достигне предварително зададена стойност, т.нар. настройка(Прилагане на ток, приложение на напрежение и т.н.). В случай на широка гама от устройства, има възможност за регулиране на зададената точка в широк диапазон. Това е необходимо за проекта селективен(по избор) в зависимост от електрическата верига, докато машината бъде включена.

Селективността на захист достига до нас предварително в различни моменти от развитието на напредналия и офанзивен етап на захист. Разликата в часовете на производство на тези ястия се нарича степен на селективност в час. Аз спя по същия начин етап на селективност на потока.

При дегализация, увеличаването на размера на вятъра от един етап на защита до друг може да доведе до неприемливо висока стойност на разходите за вятър на останалите етапи на защита. Трикратното преминаване на голям ток на късо съединение (10 kA) може да доведе до недопустимо нагряване на стрелите на копието. Следователно, по време на силни струми е необходимо напълно да спрете процеса на включване на машината (изключете близо до точката на изключване) с помощта на дозиране на струмен дозатор.

Термичен превключвател, устройство, подобно на термично реле, може да реагира на големината на електромагнитния поток. Този продукт не се използва за защита срещу токове на късо съединение, той създава фрагменти по време на часове с неприемливо силен вятър и ви позволява да елиминирате необходимостта от силни токове на вятъра в операционните системи. vantazhennya. Терморазрядниците имат недостатъци: техните характеристики на изсушаване (продължителност на времето на приложение в потока) са нестабилни и се променят с температурата на средата; часът на връщане на дозатора обратно в позиция за уикенда след изпълнение на задачата.

Машините също са оборудвани с чувствителни минимални напрежения, които дават команда за изключване на машината, когато напрежението падне под предварително определено ниво. Такива сензори ще бъдат базирани на електромагнитен принцип. Когато напрежението спадне под дадено ниво, електромагнитната сила е по-малка от силата на възвратната пружина. Котвата на електромагнита се освобождава и преминава през междинната лента (ролка) върху скобата на машината, в резултат на което оставащата се включва.

Когато се заменят с електромагнитни проводници, плювачите, които през останалото време са широко застояли, не носят толкова голям брой сухи механични елементи. Но основните им предимства се крият в подобрените експлоатационни характеристики: широк диапазон на регулиране на дюзите и навременно приложение, което позволява обединяване на компонентите и производство на по-малък диапазон от тях, по-фино и прецизно регулиране Yuvannya час spracovuvannya с големи струми на кратко zamikannya след това. Жизненоважните органи на такива измамни същества имат трансформатори и струми, а един от основните им възли е висцералният възел. Пред техния склад има и изходно реле, което предава сигнал към електромагнита, който го включва. Проблемът в такива устройства се дължи на стагнация на RC вериги в транзисторните контролни ленти и стагнация на магнитни акумулатори и безконтактни импулсни почистващи устройства.

БЕЗ ДЪГОВО КОНТАКТНО ОБОРУДВАНЕ

Копието на променливия поток може да бъде свързано без създаване на електрическа дъга, така че контактите да могат да бъдат разделени с достатъчна течливост непосредствено преди потокът да премине през нулевата стойност. В този час електромагнитната енергия, съхранявана в ланкуса, се доближава до нула.

Малюнок Напивхвил струма

Бебето е изобразено с пиене на прясна вода. Тъй като точка А съответства на момента, в който се отварят контактите и се създава дъгата, дъгата в която продължава да гори в продължение на един час. През този час през него ще премине много електричество, което изглежда плоско, а енергията, наблюдавана при взрива, ще бъде забележително голяма. Ако контактите на устройството се отворят директно преди потокът да премине през нула (точка B), потокът ще има значително по-малко енергия, а по време на часовете сън и ръкавици стойностите на потока ще бъдат значително по-ниски. Ако контактите на устройството се разминават преди потокът да премине през нулата, електрическата мощност на етапа на газоразряд ще бъде по-малка И спирачката на дъгата не натрупва значително количество топлинна енергия на свое разположение. Тази топлина бързо се разсейва близо до пресичането на нулата и стойността на междуконтактната междина, която се обновява, достига високи стойности и бързо се увеличава в час. Създават се умовете, за които дъгата угасва, без да се хване, тя се развива. Връзката на ланцета на променливата струя става практически бездъгова. синхронни Wimikachas.

Основната сложност при създаването на синхронни устройства се крие в необходимата прецизност на устройството непосредствено пред нулевия поток и в разделянето на контактите до необходимата изолация само за кратък час, който предхожда преминаването през нулата. За да се преодолеят трудни проблеми, паузата на потока от един ред наведнъж (с помощта на диоди) се разтяга индивидуално.

КОМАНДНА ТЕХНИКА И НЕАВТОМАТИЧНИ ВИМИКАЧЕТА

Към командните устройства са свързани редица терминали и клеми, бутони за управление и множество устройства - клавиши за управление и контролери за управление, чиито множество двойки контакти се превключват в една и съща последователност при завъртане на дръжката от едно положение в друго.

Пътни и терминални превозни средстваза управление на комутацията на управлението и автоматизацията на Lanczug по задачата на маршрута, който минава през керамичния механизъм. Крайните контакти се монтират например в механизмите на повдигащи и транспортни устройства, в опорите на металообработващи работни маси. На първия етап се определя височината на повдигане на повдигачите, на другия - скоростта на опората, даваща в края на контролирания ход сигнал към механизма за включване на двигателите (а в асансьорите, също сигнал за включване на галваничния електромагнит).

Команден контролер- устройство с висока позиция, което управлява намотките на контактори, контакти на главата на тези, включени в захранващите дюзи на електрически машини, трансформатори и резистори. Контролерът също е устройство с висока позиция, използвано за превключване на електрически машини и трансформатори чрез комутиране на централните силови намотки на машини, трансформатори и резистори. Допълнителни контролери (и командни контролери) могат да се използват за управление на стартиране, регулиране на скоростта, заден ход и предавка на двигателя.

Партидни химикали- Апарати от затворен тип. Дъгата се прекъсва и угасва във взаимосвързаната връзка, в резултат на което натискът върху тази връзка се премества напред. Тъй като напрежението на опорите на дъгата се движи, напрежението върху нея се увеличава. Физически това се обяснява с факта, че с движението на налягането станциите, на които взаимодействат елементарните газове, се променят. Това трябва да доведе, първо, до увеличаване на интензивността на топлообмена между газовите частици и увеличаване на топлопреминаването от дъгата и, по друг начин, до намаляване на дълготрайността на електроните в газа. За други ревностни умове това намалява интензивността на йонизационните процеси, така че електронът след по-кратък пробег може да получи по-малко енергия, като се срине в електрическото поле. Това е за увеличаване на опората и напрежението на дъгата.

11 ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ КОМУТАЦИОННИ УСТРОЙСТВА

КОНТАКТОРИ И МАГНИТНИ ПУСКАТЕЛИ

Контакторът е двупозиционно устройство със самозавъртане, използвано за частично превключване на дюзите, за да не се претовари токовия поток, и се задвижва от задвижване. Това устройство има две позиции на превключване, които показват дали превключвателят е включен или изключен. В контакторите електромагнитното задвижване е най-статично. Въртенето на контактора в точките на превключване (самообръщане) зависи от действието на възвратната пружина, масата на системата за сух въздух или комбинираното действие на тези фактори.

Стартер- това е превключващо устройство, използвано за стартиране, свързване и защита на електродвигатели без показване и въвеждане на резисторни опори в техните копия. Пуснете защитата на електродвигателите от въздушните потоци. Нека разширим елемента на такава защита - термично реле, което е монтирано в стартера.

Потоците за повторно подобряване за контактори и стартери не надвишават (8-20)-кратното повторно подобряване по отношение на номиналната струя. При режим на стартиране на двигатели с фазов ротор, поцинковането ще протича с характерно (2,5-4)-кратно ревантиране. Стартовите струи на електродвигатели от ротор с катерица достигат (6-10) пъти силата на номиналната струя.

Електромагнитното задвижване на контактори и стартери, при избор на параметри, може да управлява електрически защитни функции като намаляване на напрежението. Тъй като електромагнитната сила, която се развива от задвижването, когато напрежението е намалено, може да е недостатъчна за захранване на устройството, когато е включено, е малко вероятно то да се включи по невнимание и по този начин да причини защита поради намаляване на напрежението. Очевидно намаляването на напрежението през периода на живот води до протичане на токове през намотките на електродвигателите, тъй като механичното напрежение върху тях вече няма да остане непроменено.

Контакторите се използват за превключване на силови дюзи на електродвигатели и други силови компоненти. В зависимост от вида на комутираната струма на ланцета на главата се разграничават контактори на постоянна и променлива струма. Основните контакти, осигурени от системата за гасене на дъгата, електромагнитното задвижване и спомагателните контакти са миризливи. Като правило, в близост до струмата в ланцинуса, управлението, което управлява електромагнитното задвижване, се избягва при струмата на ланцинуса на главата. Има обаче проблем, ако намотките на контакторите на променливия поток поддържат живот от ланцета на постоянния поток.

Малюнок 1 - Схема на проектиране на контактора

На фиг. Фигура 1 показва проектна диаграма на контактор, който свързва копието на двигателя. В този случай спадът на напрежението върху бобината е 12 дни и системата е под въздействието на спирална пружина 10, която създава сила F в, връщайки се в нормално състояние.

Движението на дъгата от контактите на камерата се осигурява от системата магнитен взрив.В ланцета на главния поток се включва серийна намотка 1, която е поставена върху стоманената сърцевина 2. Стоманени пластини - полюси 3, разширени от страните на сърцевината 2, довеждат създаденото от бобината 1 магнитно поле към зона на горещата дъга в камерата. Взаимодействието на това поле с потока на дъгата се създава, докато се появят силите, които преместват дъгата в камерата.

Контакторът затваря фурмата от струята I 0 към захранващото напрежение Uза макара 12 задвижващ електромагнит. Поток F, създаден от поток, който тече през намотката на електромагнита, развива теглителната сила и привлича котвата 9 електромагнит към ядрото, повишавайки силата F впротивоотрова за вихър 10 і Fkконтакт 8 пружини

Сърцевината на електромагнита завършва с полюс 11, напречно сечение, което е по-голямо от напречното сечение на самата сърцевина. Чрез инсталиране на полюсен накрайник можете да увеличите силата, генерирана от електромагнита, както и да промените характеристиките на сцепление на електромагнита (степента на електромагнитната сила зависи от размера на междината).

Дотик контакти 4 і 6 един по един и затварянето на копието, когато контакторът е включен, ще се случи, преди долната арматура на електромагнита да бъде привлечена към полюса. Светът има rukh котви rukhomiy контакт 6 ще бъде възможно да „потъне“, опирайки горната си част върху не-рюхия контакт 4. Завийте зад ъгъла около точката Аа също и допълнителното налягане на контактната пружина 8. Показвам се повреда на контакта,В тази връзка се взема предвид големината на изместването на нечупливия контакт, особено на нивото на точката на контакт с нечупливия контакт в момента, в който ще се види нечупливият контакт.

Повредата на контактите ще осигури надеждно затваряне на ланцета, ако дебелината на контактите се промени поради влошаване на материала под налягане. действие на електрическа дъга. Големината на спада показва резерва от контактен материал за износване в процеса на контактора.

След затваряне на контактите се извършва прехвърлянето на непокорния контакт към непокорния. Контактната пружина създава точка на натиск в контактите, която при прехвърляне причинява топенето на оксид и други химични съединения, които могат да се появят на повърхността на контактите. Когато контактните точки се преместят, те се преместват на ново място на контактната повърхност, така че да не се поддават на потока на дъгата и следователно са по-„чисти“. Всичко това променя преходната основа на контактите и прояснява съзнанието на тяхната работа. В същото време миграцията причинява механично износване на контактите (контактите се износват).

В момента на контакт има контакт 6 веднага се опитайте да осъществите контакт 4 натиск, мисли предно напрежение на контактната пружина 8.В резултат на това преходната опора на контактите в момента на контакта им ще бъде малка и контактната плоча няма да се нагрее при включване до определена температура. В допълнение, предният контакт не е натиснат, създаден от пружина 8, позволява да се намали вибрация(Осколки) от груб контакт, когато удари не-рукх контакт. Всичко това предпазва контактите от заваряване, когато електрическият ланцет е включен. На контакти е контактни подложки,изработени от специален материал, като например скрепер, за да се предпази дренажът на отпадъчния поток, преминаващ през затворени контакти, когато ключът е включен. Понякога облицовките, изработени от устойчив на дъга материал, стават твърди поради износване на контактите под потока на електрическа дъга (металокерамика "агломериран кадмиев оксид" и други). Сноп 7 (за довеждане на струната до контакт) се приготвя от медно фолио (бодове) или тънка стреличка.

Брой контактисе нарича положението между хлабавите и неразрушимите контакти на включения контактор. Размерът на контактите трябва да е на интервали от 1 до 20 mm. Колкото по-малък е размерът на контактите, толкова по-малък е ходът на котвата на задвижващия електромагнит. Това води до промени в работната междина на вятъра, магнитната опора, магнетизиращата сила, напрежението на намотката на електромагнита и нейните размери в електромагнита. Минималният размер на контактите се определя от: технологични и експлоатационни съображения, възможността за създаване на метално пространство между контактите в случай на скъсване на ланцетната струя, намаляване на възможността за контактни контакти в случай на вода теч в системата и срещу упор, когато устройството е включено. Размерът на контактите трябва да е достатъчен, за да осигури надеждно гасене на дъгата при малки удари.

Малюнок 2 - Права пускова установка

Показано на фиг. 1 схема на ротационен контактор, досит тип. Следователно, такива контактори се използват за важни режими на работа (висока честота на цикли на превключване, индуктивни копия) за относително висока стойност на номиналния ток (десетки и стотици ампери). Друг разширителен тип контактори и стартери е линеен; Важно е да се обърне внимание на по-малки номинални потоци (десетки ампери) и по-лека работа. Стартерът с директен ход (малък 2) има локални контакти 2 і 3, където дъгата се вижда в дъговата камера 1. Сила Fkконтактната пружина създава налягане в затворени контакти, възвратната пружина F pобръща системата към устройството при връзките, ако напрежението е премахнато от намотките. Устройството се включва от електромагнит, когато към бобината му се подава напрежение 5. На полюсите на електромагнита на топлообменника са монтирани късо съединение 4, Какво се дължи на вибрациите на арматурата, когато устройството е във включено положение.

За да замените постоянния струен контактор в сменяемия струен контактор, за да намалите разходите за вихровите струи, инсталирайте ламинирани магнитни проводници и късо съединени завъртания на полюсите, за да намалите вибрациите на арматурата. Контакторите за променлив ток често се произвеждат като триполюсни, докато контакторите за постоянен ток се изработват като еднополюсни или двуполюсни. Като устройство за гасене на дъгата в контакторите, в стационарно състояние, дългите камери са по-склонни да стагнират, а в сменяем етап избухванията на гасене на дъгата са по-чести.

За да изгасите дъгата, монтирайте и камери с дъгогасителни дъги. Дъговите решетки съдържат пакет от тънки метални пластини 5 (фиг. 1). Под притока на електродинамични сили, създадени от магнитната взривна система, електрическата дъга поглъща искрите и няколко къси дъги се прекъсват. Плочите интензивно отнемат топлината от дъгата и я гасят, но плочите на дъговите светкавици проявяват значителна топлинна инерция - при високи честоти на превключване те прегряват и ефективността на гасенето на дъгата пада.

Силовите контактори на променливата струя имат контакти на главата, осигурени от дъгогасителна система - магнитен взрив и дъгова камера с тясна междина или дъгогасителна решетка, както и контактори на постоянна струя. Конструктивната гъвкавост се състои в това, че контакторите на обменната струя са проектирани с множество полюси; Традиционно миризмата се причинява от трите основни контакта на късо съединение. И трите контактни блока работят от електромагнитно задвижване от клапанен тип, което завърта вала на контактора чрез инсталиране на ръчни контакти върху новия. На същия вал са монтирани допълнителни контакти от локален тип. Контакторите имат малки габаритни размери. Те са предназначени за използване с електрически двигатели със значително налягане.

За да се увеличи експлоатационният живот, конструкцията на контакторите позволява смяна на контактите.

Има комбинирани контактори на топлообменната верига, в които два тиристора са свързани паралелно към контактите на главата. Във включено положение потоците преминават през контактите на главата, фрагментите на тиристорите остават в затворено състояние и не преминават. Когато контактите са изключени, управляващата верига отваря тиристорите, които шунтират контактите на главата и се освобождават от свързващия поток, прескачайки повредата на електрическата дъга. Останалите тиристори работят на краткотраен режим, номиналното им напрежение е ниско и не се нуждаят от охлаждащи радиатори.

Нашата индустрия произвежда комбинирани контактори от типа KT64 и KT65 с номинален ток над 100 A, базирани на широко разпространените контактори KT6000 и снабдени с допълнителен захранващ блок.

Комутационната износоустойчивост на комбинираните контактори в нормален режим на комутация става не по-малко от 5 милиона цикъла, а комутационната износоустойчивост на проводниковите блокове е приблизително 6 пъти по-висока. Това позволява лесното им използване в системи за управление.

За да управлявате електродвигателите на сменяемата струя с ниско налягане, монтирайте предни контактори с локални контактни възли. Широкият отвор на ланцета и по-лекото гасене на дъгата на променящата се струя позволяват да се направи без специални дъгови камери, което значително променя общите размери на контакторите.

Контакторите с директно хвърляне често се произвеждат от индустрията в триполярната индустрия. В този случай контактите на късо съединение са разделени с пластмасови мостове 1.

В комбинация със слаботокови рид ключове се създават запечатани силови магнитно-токерирани контакти (херсикони), превключващи токове при няколко десетки ампера. На тази база са разработени контактори за отопление с асинхронни електродвигатели с напрежение до 1,1 kW. Guersikon са обект на увеличено контактно разстояние (до 1,5 mm) и повишено контактно налягане. За да се създаде значителна сила на електромагнитно напрежение, се използва специален магнитен проводник.

Обхватът на монтаж на електромагнитни контактори е широк. Машинният контактор на топлообменника обикновено е оборудван с асинхронни електродвигатели. И тук те се наричат ​​магнитни стартери. Магнитният стартер е най-простият набор от устройства за дистанционно управление на електродвигатели, а самият контактор често се докосва до бутонната станция и управляващите устройства.

Малка снимка 1 (a, b) показва принципа на монтаж на веригата за свързване на необратим магнитен стартер. На електрическата схема начертайте пунктирана линия между едно устройство и друго. Тя е удобна за инсталиране на оборудване и локализиране на неизправности. Важно е да прочетете диаграмите, вонящите фрагменти ще отмъстят за много линии, които се протриват.

Малюнок 1 - Нереверсивни стартерни вериги

На важна диаграма всички елементи на едно устройство имат еднакви буквено-цифрови обозначения. Това ви позволява да избегнете умствения образ на бобината на контактора и контактите едновременно, като се стремите към най-голяма простота и прецизност на веригите.

Нереверсивният магнитен стартер е оборудван с контактор КМ с три глави контакта, които правят контакти (L1-S1, L2-S2, L3-S3) и един спомагателен контакт (3-5).

Накрайниците, през които протича електродвигателят, обикновено се изобразяват с дебели линии, а накрайниците на контакторната бобина (и управляващата тръба) от най-голямата струя - с тънки линии.

За да включите електродвигателя M, трябва да натиснете за кратко бутона SB2 „Старт“. Когато поток тече през копието на бобината на контактора, якирът ще бъде привлечен от сърцевината. Това ще доведе до затваряне на контактите на главата на електродвигателя. Спомагателният контакт 3 – 5 се затваря едновременно,

Какво да правим паралелно с живота на бобината на контактора. Веднага след като отпуснете бутона "Старт", намотката на контактора ще се включи чрез спомагателния захранващ контакт. Този тип схема се нарича схема за самоблокиране. Vaughn ще си осигури титлата защитник на нулев електродвигател. Ако по време на работа на електродвигателя напрежението започне да намалява или значително да намалява (което означава повече от 40% от номиналната стойност), тогава контакторът се включва и неговият помощен контакт се отваря. След възстановяване на напрежението, за да ускорите електродвигателя, трябва да натиснете отново бутона "Старт". Нулевата защита предотвратява непреходното, мимолетно стартиране на електродвигателя, което може да доведе до злополука.

Устройствата за ръчно управление (превключватели, клемни превключватели) нямат нулева защита, така че в системите за управление с задвижване verstat управлението на контактора трябва да бъде в застой.

За да включите електродвигателя, просто натиснете бутона SB1 „Стоп“. Това ще доведе до саморазрушаване и изключване на бобината на контактора.

В този случай, ако е необходимо да смените двете директни намотки на електродвигателя, инсталирайте реверсивен магнитен стартер, чийто принцип е показан на фигура 2, а. За да промените директната намотка на асинхронен електродвигател, е необходимо да промените реда на чертане на статорните фази на намотката. Реверсивният магнитен стартер има два контактора: KM1 и KM2. От диаграмите става ясно, че когато двата контактора са включени за един час, ще има късо съединение в главния край. За целта схемата е защитена за блокиране. Ако след натискане на бутона SB3 „Напред“ и натискане на контактора KM1 натиснете бутона SB2 „Назад“, тогава контактът на бутона, който се отваря, включва бобината на контактора KM1, а затварящият контакт осигурява живот на бобината на контактора KM2. Електрическият мотор ще се обърне.

Малюнок 2 - Реверсивни стартерни вериги

Подобна схема на копието за управление на реверсивния стартер с блокиране на спомагателните контакти, които се отварят, е показана на малка 2, б. В тази схема свързването на един контактор, например KM1, се извършва, докато животът на намотката на другия контактор KM2 се отвори. За да се обърнете, трябва да натиснете бутона SB1 „Стоп“ и да включите контактора KM1. За надеждна работа на веригата е необходимо първо да се отворят контактите на главата на контактора KM1, така че допълнителните контакти, които се отварят в контакта на главата на контактора KM2, да се затворят. Това се постига чрез регулиране на позицията на допълнителните контакти по арматурата.

Серийните магнитни пускови установки често страдат от фундаментално блокиране на ръководните принципи. В допълнение, реверсивните магнитни стартери могат да бъдат механично блокирани от реверсивния вентил, което предотвратява едночасовото използване на електромагнитите на контакторите. В този случай контакторите могат да бъдат монтирани на външни стойки.

Магнитни пускатели за открити инсталации се монтират в електроинсталационни шкафове. Устойчивите на трион и пилебрез вискози са оборудвани с корпус и се монтират на стена или стойка близо до съседното устройство.

Изберете електромагнитни контакторизад номиналния поток на електродвигателя при правилна работа. GOST 11206-77 установява категориите контактори с променлив и постоянен поток. Контакторите от категории AC-2, AC-3 и AC-4 са предназначени за превключване на прекъсвачи на асинхронни електродвигатели. Контакторите от категория AC-2 се използват за стартиране и свързване на електродвигатели с фазов ротор. Те работят в най-лек режим, а фрагментите от двигателя се изстрелват своевременно с помощта на въртящ се реостат. Категории АС-3 и АС-4 осигуряват директен старт на електродвигатели с короткозатворен ротор и се изисква осигуровка за шесткратно захранване на стартовата струя. Категория AC-3 предава връзката на асинхронен електродвигател, който обвива. Контакторите от категория AC-4 са предназначени за поцинковане на изтичане на електрически двигатели с ротор с катерица или за свързване на неразрушими електрически двигатели и работа в най-важния режим.

Контакторите, предназначени за работа в режим AC-3, могат да победят в умивалниците от категория AC-4, но номиналният поток на контактора в този случай се намалява 1,5-3 пъти. Подобни категории стойности на покой се прилагат за контактори с постоянен поток.

Контакторите от категория DS-1 са предназначени за комутация с ниска индуктивност. Категории DS-2 и DS-3 са предназначени за въртене на стационарни струи от електродвигатели с паралелно задействане и позволяват комутация на струи, които са традиционни. Категории DS-4 и DS-5 са предназначени за непрекъснато захранване с електродвигатели с непрекъснато събуждане.

Присвоените категории показват нормалния режим на превключване, в който контакторът може да работи дълго време. В допълнение, режимът на единично (единично) превключване е диференциран, тъй като комутационният капацитет на контактора може да се увеличи приблизително 1,5 пъти.

Тъй като асинхронният електродвигател работи в периодичен краткочасов режим, изборът на контактор зависи от стойността на средноквадратичния ток. Изборът на контактор се влияе от защитата на контактора. Контакторите от защитен тип имат по-висока степен на охлаждане, а номиналният поток е намален с около 10% в сравнение с контакторите от отворен тип.

КОНТАКТНО-ДЪГОВИ КОНТАКТОРНИ СИСТЕМИ

В контакторите се използват важни (фиг. 1, а) и локални (фиг. 1, б) контакти. За важни контакти се създава един отвор (една дъга) при включване; за локални контакти се създават две (две дъги). Следователно, за други равни умове, е възможно да се свържат електрически намотки в устройства с локални контакти отгоре и отдолу в устройства с важни (пръстови) контакти.

Фигура 1 – Важни и местни контакти

Местните контакти, в съответствие с важните, се ограничават до това, че в затворено състояние в тях се създават два контактни прехода, при които може да се създаде надеждна доза в кожата. Следователно силата на контактната пружина се удвоява (еднакво с по-големите контакти), което увеличава напрежението на електромагнитното задвижване на контактора.

В обменните контактори, които се включват до 100 A при напрежение до 100-200 V, дъговите камери не могат да бъдат блокирани, тъй като дъгата се гаси от разширителната камера в атмосферния въздух (открит огън). За да се предотврати прекъсването на електрическите дъги, на външните стълбове са монтирани изолационни прегради. Контакторите с отворена дъга също работят на неподвижна струя, но включените струи имат по-малка мощност.

При високи стойности на потоците, които се включват и напрежението, устройствата ще бъдат снабдени с дъгови камери с най-голяма ширина дълги камериі дъгови пожари. Адхезивната камера (фиг. 2, а) създава тясна междина (пукнатина) в средата между стените, изработени от устойчив на дъга изолационен материал (азбестоцимент и др.). Електрическата дъга 1 се гаси и изгасва поради повишеното разсейване на топлината, когато стените са плътно затворени.

Дъговата мрежа (фиг. 2, b) е пакет от тънки (mm) метални пластини 2, които показват дъгата. Плочите играят ролята на радиатори, които интензивно отнемат топлината от дъгата и я потискат.

Най-важната характеристика на дъговата камера е волт-амперната характеристика. Використите могат да отворят процеса на гасене на дъгата, когато копието е включено.

Малюнок 2 – Дъгови камери

След като показаха доказателство за работа, решетките за гасене на дъгата не са подходящи за понякога включване на ланцета при много големи потоци. При високи честоти на превключване плочите се нагряват до високи температури и не се охлаждат. Вонята изглежда неестествена за охлаждане на дъгата и се наблюдава повреда в робота. За частичен режим включете прикрепените дъгови камери с висока якост. , m между плочи 3 на фиг. 3 a) в съответствие със закона за постоянен поток за равномерно поле (HL=Iw) напрегнатост на полето (A/m)

.

Като заместим стойността (*), можем да я премахнем:

,

de - Брой навивки на бобината.

Тъй като в система с намотка от последователен магнитен вентилатор силата е пропорционална на квадрата на потока, е напълно възможно да се избегне този тип вентилатор в контактори, които са осигурени за еднакво големи номинални потоци. За бързо изразходване на мед при подготовката на бобината, чрез която тя може да бъде избрана според номиналния поток на контактора, е възможно да се използват по-малко навивки на бобината. Въпреки това, този брой завои може да осигури такава сила на магнитното поле в зоната на неговото взаимодействие с дъговата струя, че е възможно надеждно да се гаси дъгата в даден диапазон от включени струи. Това число варира само в единични единици с номинални потоци от стотици ампери, а при потоци от десетки ампери достига десет и повече.

Предимството на системите с намотка от последователно магнитно взривяване е, че те не лежат директно в директния поток. Това ви позволява да настроите определената система както в стабилен, така и в променлив режим. Един на змията Strumi vnaslіdok се появи вихрушка на чипър в магнитния тръбопровод може да виникнути с фаза mij с лента на дъга, която е резултат от магнитно поле в Zoni Gorinnya на дъгата, и viclicati на цигарената дъга в камера.

Няма много система с намотка от последователен магнитен взрив - силата на магнитното поле е ниска, създава се от него с малки потоци, които се включват. Следователно параметрите на системата трябва да бъдат избрани така, че в областта на тези потоци да се осигури максимално възможната сила на магнитното поле в зоната на горивната дъга, без да се стига до значително увеличаване на броя на завъртанията на магнитната намотка. , за да не причинява прекомерни разходи за нейната подготовка. При малки потоци магнитопроводът на системата не е склонен да се насити. След това цялата сила на намотката, която магнетизира, се компенсира от спада на магнитния потенциал във вятърната междина и силата на магнитното поле в тази област изглежда възможно най-висока. По време на големи пренапрежения магнитопроводът, например, е напълно опънат, ако неговата магнитна опора стане по-голяма. Това е за намаляване на силата на магнитното поле в зоната на гасене на дъгата, промяна на силата и интензитета на гасената дъга и намаляване на пренапрежението по време на нейното гасене.

Съществува система с намотка от паралелен магнитен взрив, ако намотка 1 (раздел. Фиг. 3), която съдържа стотици навивки от тънък взрив и е изложена на външно напрежение на спасителната струя, създаващо се в зоната на горещата дъга магнитните полета на напрежение (A/m)

.

Електродинамична сила, която действа върху дъгата (N) (раздел. Фиг. 3, b)

,

де

В тази система силата, упражнена върху дъгата, е пропорционална на потока в първия етап. Поради това е особено подходящ за контактори с малки токове (до приблизително 50 A).

Контактор с паралелна намотка от магнитен взрив реагира директно на потока. Ако посоката на магнитното поле остане непроменена, но токът промени посоката си, тогава силата ще бъде насочена в посоката на тока. Дъгата не се движи в дъговата камера, а в задържащия резервоар - върху намотката на магнитния взрив, което може да доведе до авария в контактора. Това е само малка част от системата, която може да се види. В допълнение към тази система е необходимо да се увеличи нивото на изолация на намотката, за да се увеличи нивото на напрежение. Намаляването на напрежението може да доведе до промяна в магнетизиращата сила на намотката и отслабване на интензитета на магнитния взрив, което намалява надеждността на гасенето на дъгата.

В система за магнитно взривяване, вместо намотка с напрежение, можете да използвате постоянен магнит. За властите такава система е подобна на система с паралелна намотка от магнитен взрив. Смяната на бобината с постоянен магнит изключва загубата на носители и изолационни материали, които биха били необходими за конструирането на бобината. В този случай системата не е виновна за нарушаване на силата на постоянния магнит по време на работа.

Системи с намотка с паралелен магнитен поток и постоянни магнити върху променлив поток няма да стагнират, тъй като е практически невъзможно да се приспособи директният магнитен поток към директния поток на дъгата, за да се обърне същата директна сила по всяко време.

Благодарение на повишената сила на магнитното поле се намалява изтичането на дъгата от контактите на дъговите рогове и се улеснява навлизането й в камерата. Следователно износването на контактите също се променя поради топлинния удар на дъгата и до крайната граница.

Голямата напрегнатост на полето създава значителни сили, които се вливат в дъгата и разтопяват металните части, които изхвърлят от междуконтактната междина в атмосферата. Това насърчава контактното износване. При оптимална напрегнатост на полето контактното износване е минимално.

Износването на контакта е важен технически фактор. Затова се предприемат сериозни стъпки, например промяна на вибрацията на контактите, когато устройството е включено, за да се намали износването и да се увеличи времето за обслужване на контактите.

Важна характеристика на дъгогасителната структура на обменната вълна е моделът на растеж ценности, които се обновяватмеждуконтактно разстояние след прехода през нула

12 РЕЛЕТА. ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ – ТЕХНИЧЕСКА ОСНОВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА

Релейната защита на всяка електрическа инсталация се състои от три основни части: вибрационна, логическа и изходна. Вибриращата част включва вибриращи и задействащи органи за защита, които преминават към логическата част, когато електрическите параметри (ток, напрежение, напрежение, опора) се регулират според стойността, предварително зададена за обекта, който се защитава.

Логическата част се състои от серия от прекъсващи елементи и синхронизиращи органи, които са отговорни за пеенето (дизайна) на вибриращите и задействащите органи, които са вградени в логическата част на стартовата програма.

Запобижникът е комутационно електрическо устройство, използвано за свързване на копие, което е защитено чрез инсталиране на специални предавателни части за тази цел под действието на струята, което надвишава значението.

При стопимите предпазители връзката на ланцета е свързана с камерата за топене на стопяемата вложка, която се нагрява от потока, който протича през нея, ланцетът, който е защитен. След повреда на копието е необходимо да смените вложката на предпазителя с правилна.

Шкафът се включва последователно в копието, което се защитава, като за създаване на видима експлозия на електрическото копие и безопасна поддръжка трябва да се използват неавтоматични прекъсвачи или превключватели.

Забожниците се произвеждат за променливо напрежение 42, 220, 380, 660 и постоянно напрежение 24, 110, 220, 440 V.

Основните елементи на дъгогасителното устройство са тялото, стопимата вложка (топим елемент), контактната част, дъгогасителното устройство и дъгогасителната сърцевина.

Zapobizhniki се характеризират с номинален низ от предпазители, който е предпазител, който е незащитен за статив. Сменяеми стопяеми елементи при различни номинални дебити могат да бъдат вмъкнати в едно и също тяло на шкафчето, така че самото шкафче се характеризира с номинален дебит


предпазител (основа), който е по-сравним с номиналните стопяеми връзки, използвани за този дизайн на предпазителя. Например вентилаторите от серията PN2 и PR2 имат сменяеми вложки за предпазители. Така протекторът от серията PN2-100 има тяло, номинални вериги до 100 A и сменяеми стопяеми вложки за вериги 30, 40, 50, 60, 80, 100 A.

Забожници до 1 kW се произвеждат при номинални потоци до 1000 A.

В нормален режим топлината, която изглежда като източник на топлина в стопяемата вложка, се прехвърля към сърцевината и температурата на всички части на стопимата вложка не надвишава допустимата граница. При нанасяне или късо съединение температурата на вложката се повишава и тя се топи. Колкото по-голям е потокът, толкова по-кратък е часът на топене. Продължителността на времето за топене на стопяемата връзка в зависимост от размера на струята (кратност на струята на сто номиналната струя на стопяемата връзка) се нарича характеристика на сушене (час - струя) на стопимия елемент (фиг. 3.1). В същото време времето за топене на предпазителя се дължи на много причини (материалът на вложката, нейната повърхност, умът ще се охлади). За да се промени часът на нанасяне на стопимия елемент, се втвърдяват топими вложки от различни материали, специално оформени и металургичният ефект.

Най-често срещаните материали за предпазители са мед, цинк, алуминий, олово и сребро.

Медните вложки са меки преди окисляване, тяхната тъкан се променя с времето и характеристиките на сушене на уплътнителя се променят. За да промените окислението, калайдисайте медните вложки. Температурата на топене на медта е 1080 ° C, следователно при нива, близки до минималната точка на топене, температурата на всички елементи на фуражера се повишава значително.

Цинкът и оловото имат ниска точка на топене (419 °C и 327 °C), което осигурява слабо нагряване на участниците в нормален режим.

Цинкът е устойчив на корозия, така че предпазителят на вложката не се променя след един час употреба и характеристиката на сушене става постоянна. Цинкът и оловото образуват големи части от опорите, така че стопимите вложки са обект на голямо надрязване. Такива стопяеми вложки вероятно ще се застоят при тези, които не се нуждаят от презареждане. Забожниците с вложки от цинк и олово са много издръжливи за един час при повторно инсталиране.


малък 3.1. Chas-Strum характеристика на стопим забожник

Дървените вложки не се окисляват и техните характеристики са най-стабилни.

Алуминиевите вложки стагнират на пазара поради дефицит на цветни метали. Високата поддръжка на оксидни отлагания върху алуминия създава надежден щепселен контакт. Установено е, че алуминиевите вложки са в застой в новите дизайни на шкафчета от серия PP31.

По време на големи потоци топимите вложки на плъзгачите се образуват от успоредни стрелички или тънки медни петна.

Основната характеристика на забожника е честотната характеристика, което означава, че е необходимо време, докато вложката се стопи в потока, който тече. За пълна защита е важно да имате времевата характеристика на защитника (крива 1 на фиг. 1.1) всички точки бяха малко по-ниски от характеристиките на Lancug или обекта, който се защитава (крива 2 на фиг. 3.1). Проте е реална характеристика на поклонника (крива 3) огъва кривата 2. Нека обясним това. Характеристиката на нападателя е в съответствие с кривата 1, след това ще изгори през двигателя или при стартиране на двигателя. Lantsug ще бъде изключен за всякакви неприемливи аванси. Следователно дебитът на вложката е избран по-висок от номиналния дебит. Под каква кривочина 2 і 3 разбъркване. В зоната с голямо предимство (пл Б)Нападателят открадва предмета. В зоната АЗатворникът не защитава обекта.

При нисък интензитет (l.5–2) аз H 0 M нагряването на нагревателя протича напълно. Към комина се подава повече топлина. Сгъваемите умивалници и топлинната мощност сгъват структурата на стопимата вложка.

Струй, при който топящата се вложка изгаря, когато достигне зададената температура, се нарича граничен струм аз UGR.

За ускоряване на топенето на вложки от средата и плочите се използва металургичният ефект - проява на разпадането на огнеупорни метали в разтопени, по-малко огнеупорни. Ако, например, парче калаено-оловна сплав с точка на топене 182 °C се запои върху медна сърцевина с диаметър 0,25 mm, тогава при температура 650 °C то ще се стопи с дължина 4 x 1, а при 350 °C - с разширение 40 х 100 °C. Същият се топи без бърникане при нормална температура поне 1000 °W. За да създадете металургичен ефект върху медни и дървени вложки, използвайте чист калай, който има по-стабилна мощност. В нормален режим на работа торбата практически не се повишава до температурата на вложката.


Ориз. 3.2.Топим забожник серия PR2: А -патрон; б -образуват предпазители

Ускореното топене на вложката се постига и чрез втвърдяване на вложката за топене със специална форма (фиг. 3.2, б).При късо съединение тесните участъци се нагряват върху повърхността на печката, така че преносът на топлина вече не е възможен. Вложката изгаря за една нощ на няколко звукови места (напречна греда A - A и B - B, фиг. 3.2, б)първо, долната струя KZ достига стойността си в ланцета на стационарната струя или ударната струя в ланцета на променливата струя (фиг. 3.3).

малък 3.3.Ефект на обмен на поток от стопяеми вложки

поклонници: А -с постоянна струма;

б -с променлива струя

Strum KZ в собствените си граници варира от стойността на i ogre (2-5 пъти). Това явление се нарича струйно-междинно действие и просветлява умовете на дъгогасителя в забожниците.

Изгасването на електрическата дъга, което възниква след изгаряне на предпазителя, може да се случи за кратък период от време. Часът на изгасване на дъгата се крие в дизайна на защитника.


Най-голямата линия, която може да бъде свързана без повреда или деформация, се нарича гранична линия на свързване.

Zabozhniki отхвърли широко разпространената защита на електрически двигатели, електрическо оборудване, електрически мерки в промишлени и битови електрически инсталации и различни конструкции.

Поради простотата на дизайна и ниската си производителност, топящите се предпазители произвеждат евтини дефекти:

Те не могат да откраднат линията от превъзходство, разрешени са разцепвания
trivale navantazhennya dosi топене;

Не забравяйте да осигурите защита от вибрации на ръба на пистата
Няма да изброявам характеристиките им;

При кратък период от време в трифазен цикъл е възможно прилагането
Банята на един от тримата поклонници и тази линия се губи.
в две фази.

В този случай трифазните електродвигатели, свързани към границата, се включват на две фази, което води до прегряване на намотките на електродвигателите и излизане от строя на изхода им.

Забожници със затворени разглобяеми корпуси (патрони) без пълнеж от серия PR2 (фиг. 3.2) се произвеждат за напрежение 220 и 500 V и номинални токове 100-1000 A. Забожник патрон PR2 (фиг. 3.2, а)на струя 100 A и е направена от дебелостенна влакнеста тръба 1, върху която е здраво закрепена месингова втулка 3, назряват нови разделения. Месинговите капачки се завинтват върху тръбите 4, които закрепват стопяемата вложка 2, завинтена към ножовете 6, докато бъде поставена в патрона. Забожниците от тази серия имат шайба 5, която прави жлеб за ножа и позволява на ножовете да се въртят.

Патронът се поставя в нечуплив контактен стълб, закрепен към изолационна плоскост. Необходимото контактно налягане се осигурява от пружини.

Топимите вложки са направени от цинк под формата на плочи с винтове. По-здравите графики показват повече топлина и по-малка ширина. По време на номиналния поток излишната топлина поради топлопроводимостта на цинка се прехвърля към широките части, така че цялата вложка поддържа приблизително еднаква температура. При повторно нагряване на тесните участъци топлината се увеличава и вложката се топи на горещо място (напречна греда A - A, фиг. 3.2, b).


По време на късо съединение вложката се топи в тесни напречни сечения A - A и B - B. Прекъснатата дъга задейства създаването на газове (50% CO 2, 40% H 2, 10% H 2 O пара), както и като стените на патрона са от газообразуващ материал – влакна. Налягането върху включената струя може да достигне 10 MPa или повече, което ще осигури гасенето на дъгата и струйното смущаващо действие на протектора. За да се промени пренапрежението на късо съединение, което възниква при включване, предпазителната вложка се поставя около звуковата зона. Когато впоследствие се стопят, дистанционерът на дъгата се вкарва в копието не веднага, а на етапи.

Забожниците от серията PN2 (фиг. 3.4) се използват широко за защита на силови фурми до 500 V променлив ток и 440 V стационарен ток и се произвеждат при номинални токове от 100-1000 A.


1 2

малък 3.4.Топим забожник серия PN2

Портселянова, квадратна камбана и кръгла в средата, тръба 1 Има няколко резбови отвора за винтове, за които се закрепва капачката 4 с уплътнение на клисурата 5. Топима вложка 2 заварени с електрически контактни заварки за контакт с шайби на острието 3. Капачките с азбестови уплътнения затварят херметически тръбата. Тръбата е пълна със сух кварцов пясък 6. Топима вложка Viconan с една или няколко медни шевове 0,15-0,35 mm и ширина до 4 mm. На вложката, където са оформени процепите 7, сменете лентата на вложката 2 пъти. За да се намали температурата на топене на вложката, се използва металургичен ефект - калаени топки се запояват върху медната смес. 8, температурата на топене в тази вложка не надвишава 475 ° C, дъгата се появява в няколко паралелни канала (в зависимост от броя на вложките); Това ще осигури най-малко количество метални пари в канала между кварцовите зърна и възможно най-кратко гасене на дъгата при тясна междина. Насипни


Последователите, подобно на последователите от серията PR2, трябва да ограничават мощността.

За да се промени възникващото пренапрежение, стопяемата вложка се монтира след гнездото, като количеството му остава под номиналното напрежение на възпламенителя (с диапазон 100-150 V на секция между гнездата). Тъй като вложката гори на високи места, дългата дъга изглежда разделена на няколко къси дъги, чието общо напрежение не превишава сумата от падовете на катодното и анодното напрежение.

Напомняме, че продуктите от серията PN съдържат чист кварцов пясък (99% SiO2). Вместо кварц, люлката (CaCO3) може да се смеси с азбестови влакна. Когато дъгата се счупи, люлката се разлага, за да се разкрият въглероден диоксид 2 и CaO - огнеупорен материал. Реакцията се генерира от натрупаната енергия, която се абсорбира от гаснещата дъга.

Граничният поток, който е включен за серията PN2, е до 50 kA.

Основните модули от серията NPN са оборудвани с неразглобяема касета без контактни ножове и са предназначени за струи до 60 A.

Вместо прекъсвачи PN2, прекъсвачи от серията PP-31 с алуминиеви вложки са монтирани на номинални потоци от 63-1000 A, което позволява граничен поток на свързване до 100 kA при напрежение 660 V.

Забожниците от серията PP-17 се произвеждат на ток от 500-1000 A, променливо напрежение 380 V и постоянно напрежение 220 V. Ограничителната комутационна способност на PP-17 Zabozhniks е 100-120 kA. Протекторът е съставен от стопим елемент, поставен в керамично тяло, запълнено с кварцов пясък, който е проектиран и е подходящ за контакт. Когато стопяемият елемент на шкафчето се разтопи, стопяемият елемент на алармения индикатор изгаря, при сгъване на индикатора се поставя ударникът, който преодолява свободния контакт и алармената верига на алармения индикатор се затваря.

За защита на захранващите устройства сериите PP-41, PP-57, PP-59, PP-71 са разделени. Тези държачи са снабдени със стопяеми вложки, направени от фолио с нажежаема жичка в затворени патрони и пълни с кварцов пясък. Смъртта е осигурена за монтаж в ланцетите на змината под напрежение


380-1250 V и постоянен поток от 230-1050 V. Електротехническата индустрия произвежда устройства с номинални потоци от 100-2000 A, гранични потоци до 200 kA. Тези защитници извършват ефективно действие за обмен на поток.

В управляващите вериги на машини, механизми, машини, както и в системите за електрозахранване на жилищни и големи сгради, широко се използват коркови предпазители от серията PRS. Номинална струна към сграда 6; 25; 63; 100 А.

гастрогуру 2017г