Главная >  Бесконтактные торцевые переключатели 

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

бесконтактные торцевые переключатели

Электрическими аппаратами (ЭА) называются электротехнические устройства для управления потоками энергии и информации, режимами работы, контроля и защиты технических систем и их компонентов [1].

Электрические аппараты служат для коммутации, сигнализации и защиты электрических сетей и электроприемников, а также управления электротехническими и технологическими установками и находят исключительно широкое применение в различных областях народного хозяйства: в электроэнергетике, в промышленности и транспорте, в аэрокосмических системах и оборонных отраслях, в телекоммуникациях, в коммунальном хозяйстве, в бытовой технике и т. д. При этом в каждой из областей диапазон используемой номенклатуры аппаратов очень широкий. Можно определенно сказать, что не существует области, связанной с использованием электрической энергии, где бы не применялись электрические аппараты.

В основе функционирования большинства видов электрических аппаратов лежат процессы коммутации (включения и отключения) электрических цепей. К основным явлениям, сопровождающим работу всякого электрического аппарата, относятся: процессы коммутации электрических цепей, электромагнитные и тепловые процессы. Под электромагнитными процессами понимают электромеханические и индукционные явления, электромагнитные взаимодействия элементов аппарата и др.

Тепловые процессы оказывают непосредственное влияние на работу аппарата и зависят от режима работы аппарата. Установлены для электрических аппаратов три вида режимов работы:

- длительный (в этом режиме при длительном прохождения тока аппарат нагревается до установившегося значения температуры);

- кратковременный (в этом режиме при отключенном состоянии между отдельными включениями температура нагрева аппарата снижается практически до температуры окружающей среды);

- повторно-кратковременный (температура нагрева за время паузы тока не успевает снизиться до температуры окружающей среды).



Два последних режима характеризуются относительной продолжительностью включения ПВ, %. Стандартные значения ПВ: 15; 25; 40; 60%.

1.2. Классификация электрических аппаратов

Исключительно широкий диапазон областей применения электрических аппаратов определяет многообразие видов их классификации.

Электрические аппараты классифицируют по признакам:

1) по величине рабочего напряжения - низковольтные (до 1000 В) и высоковольтные (более 1000 В);

2) по величине рабочего или коммутируемого тока - слаботочные (аппараты управления, защиты, сигнализации) и сильноточные, используемые в силовых цепях;

3) по выполняемой функции:

- коммутирующие аппараты: выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели;

- управления, защиты, сигнализации: реле различного типа, путевые и конечные выключатели (контактные и бескон-такные);

- командные: кнопки управления, ключи, командоконтрол-леры и командоаппараты;

- аппараты защиты: разрядники, плавкие предохранители. К электрическим аппаратам относят также пускорегулиро-

вочные сопротивления.

По признаку коммутации и элементной базы электрические аппараты разделяются на:

- электромеханические;

- статические;

- гибридные.

Электромеханические аппараты отличаются наличием в них подвижных частей. Электромеханические аппараты имеют подвижную и неподвижную контактные системы, осуществляющие коммутацию электрических цепей.

Статические аппараты выполняются на основе силовых полупроводниковых приборов: диодов, тиристоров, транзисторов, а также управляемых электромагнитных устройств: магнитных усилителей, дросселей насыщения и др. Аппараты этого вида обычно относятся к силовым электронным устройствам, так как используются для управления потоками электрической энергии.

Гибридные электрические аппараты представляют собой комбинацию электромеханических и статических аппаратов.



По функциональному назначению различают:

- аппараты управления НН и ВН;

- аппараты распределительных устройств низкого напряжения;

- аппараты автоматики.

Электрические аппараты классифицируют также:

- по напряжению: аппараты НН - низкого (до 1000 В) и аппараты ВН - высокого (от единиц до тысяч киловольт) напряжения;

- по значению коммутируемого тока: слаботочные аппараты (до 5 А) и сильноточные (от 5 А до сотен кило-ампер);

- по роду тока: постоянного и переменного;

- по частоте источника питания: аппараты с нормальной (до 50 Гц) и аппараты с повышенной (от 400 Гц до 10 кГц) частотой;

- по роду выполняемых функций: коммутирующие, регулирующие, контролирующие, измеряющие, ограничивающие по току или напряжению, стабилизирующие;

- по исполнению коммутирующего органа: контактные и бесконтактные (статические), гибридные, синхронные, бездуговые.

1.3. Аппараты высокого напряжения

Аппараты высокого напряжения по функциональному признаку делятся на следующие виды:

- коммутационные аппараты (выключатели, выключатели нагрузки, разъединители);

- измерительные аппараты (трансформаторы тока и напряжения, делители напряжения);

- ограничивающие аппараты (предохранители, реакторы, разрядники, нелинейные ограничители перенапряжений);

- компенсирующие аппараты (управляемые и неуправляемые шунтирующие реакторы);

- комплектные распределительные устройства.

К электрическим аппаратам относят также различные виды датчиков, имеющих законченное конструктивное исполнение. Назначением большинства датчиков, относящихся к электрическим аппаратам, является преобразование параметров различных по природе физических величин в электрические сигналы информационного характера. Такие датчики широко используются в различных системах автоматического управления.



[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83