Elektromágneses kapcsolók - studopediya

Ugyanilyen módon az építési és szerelési modern RC (elosztó berendezés) vannak osztva csapatok és teljes. Nemzeti RU gyűjtött a telepítés helyén az egyes csomópontok az építkezés. Distribution (KRU) befejezett (lefordított) az egyes szekrények gyártott egy gyárban és szállított kész formában a telepítéshez. Alkalmazás kapcsoló megnöveli a műszaki és gazdasági mutatók miatt villamos készülék gyártása a korszerű gyártási technológia, az iparosítás, építési-szerelési munka, egyszerűsítve a tervezés, karbantartás és javítás.

Hazafias ipar termel kapcsoló, hogy a rendszer egy buszrendszer feszültségre 6-35 kV. BNI használt erőművek és alállomások olajjal, elektromágneses és vákuum megszakítók.

Elektromágneses kapcsolók kapcsoló 6 és 10 kV-os használják felhasználók gyakori leállások.

Elektromágneses kapcsolók széles körben használják a blokk hő- és atomerőművek egy energiatermelő egységek kapacitású 300-1200 MW, a lebegő erőművek, alállomások, földalatti, acélművek.

Egy különleges hely között a kapcsoló elektromagntnymi kapcsolók foglalnak bányász robbanásbiztos típusú kapcsoló KRUV-6 és NE-6400. Az említett kapcsoló használt felszín alatti szén bányák, a veszélyes gázok és por, hogy ellenőrizzék a bejövő és kimenő kapcsolatok a villamos elosztó hálózatok 6 kV feszültség és szabályozására az egyes energiafogyasztók.

Azt is kifejlesztett általános alkalmazása elektromágneses kapcsolók, amelyek várhatóan beépítésre KRU2-10-20. Mindezek alapján a fejlődést, az ipari gyártási elektromágneses kapcsolók HEM-10P használtuk integrált tavaszi hajtás AC vezérlő áramot és HEM-10E elektromágneses hajtású 151.

A működés elve alapul elekromagnitnyh kapcsolók kvencselés egy elektromos ív a ívoltó kamrát tartalmazó kerámia csomag lemezek, amelyeket egymással meghúzni keresztirányú által gerjesztett mágneses mező az ív áram. Az ív előforduló nyitásakor a ívhúzó érintkező, az intézkedés alapján elektrodinamikus erők aktuális hurok és a hagyományos termikus áramlás felemelkedik és belép az ív kamrába, fokozatosan növelve az ellenállása.

A 4. ábra mutatja a különböző pozíciók által elfoglalt az elektromos ív, akár a kamrába. Az egyik az alap késik így a szinterezett forrasztási helyhez ív érintkező és a második mozgó felső széle mentén, a mozgatható ív érintkező. Az ív hurkot képez közötti metallokerami cal végű ezek a kapcsolatok (A helyzet). Fokozatosan hosszabbít az ív hurok, közel a bal oldali kürt és bekapcsolja őt. Ebben az esetben része az ív között található zsugorított forrasztási helyhez ív érintkezés és a kürt van párhuzamosan mágneses robbanás tekercset. Amely hő kerámia fésű, hamar kialszik, és elkezd folyni a hőcserélőn keresztül, a teljes átfolyó áram megszakító. A második ívet át a bázisa a mozgatható ívhúzó érintkező a jobb szarv és az ív feltételezi a B helyzetben A második robbanás tekercset, amelynek egyik vége össze van kötve a kürt és a másik a

Elektromágneses kapcsolók - studopediya

4. ábra - A Ívoltókamra elektromágneses kapcsoló: 1,23 - oldalirányú arcon; 2 - a képernyő; 3 - fésű; 4, 18 - Horn; 5 - magot; 6. 17 - coil; 7 - pin; 8, 10 - pad; 9, 20 -plastina; 11 - egy csomag lemezek; 12, 13 - spacer; 14 - látómező; 15, 22 - lemez; 16 - excentrikus; 19 -vyhlop; 21 - konszolidáció; A, B, C, D - ív helyzetét a folyamat a kihalás.

alsó kapcsoló terminál, ahol a sorozat tartalmazza az ív áramkörben.

Oldalfalak között a pole elektromágnesek létre erős mágneses mező behatol a kamra síkjára merőlegesen, ahol az ív mozog. Ez a mágneses mező kölcsönhatásba lép az ív áram. Az irány tekercsmenetek a tekercsek úgy választjuk meg, hogy az erő a mágneses tér az ív mindig irányul meghúzása az ív kamrába ahol azon egymás után pozicionálja B, D, stb Hegymászó a kamrában, az ív belép a mélyedések kerámia lemezcsoport szerez cikcakk alakú (annak hossza növekszik), és ezzel egyidejűleg hőt ad le a kerámia lapok. Ennek köszönhetően ív ellenállása növekszik, és a következő átmeneti keresztül áram nulla az ív kialszik. Forró gázok által generált égő ív felfelé áramlik át a keskeny rések a lemezek között hűtöttük, olyan mértékben, hogy a láng ejekciós a kamrából nem figyelhető meg.

VyklyuchatelVE szolenoid 10 névleges feszültségű, 10 kV és névleges áramerősség 1250 A 3600 rugós meghajtót. Megszakító vezérlés (távoli vagy manuális) végezzük motor külső tavaszi hajtás közvetett cselekvés. A művelet kapcsolás az energia a korábban tárolt működtető rugókat ki - a tárolt energia kihúzza a meghajtó rugó.

Saját időkapcsoló le a hajtást 0,06 másodperc. teljes alvási idő (mielőtt az ív kihalás) - 0,07 s, míg a V saját felvétel - 0,075 minimális holtidő alatt visszakapcsolás - 0,5 s.

Keskeny rés vezérlő ív melegítjük nagyon magas hőmérsékletet, amelyen a test elkezd áramot vezet. Nagy hibaáram vezethet bontást a forró felületről. Emiatt a névleges feszültség az elektromágneses kapcsoló nem haladja meg a 10 kW-ot.

Előnyei elektromágneses kapcsolók:

1. Nagy megbízhatóság és hosszú élettartam.

2. A tűz és robbanás.

3. Nem igényel olaj vagy más HÛTÕKÖZEG.

4. Alacsony kapcsolási túlfeszültség.

5. Kevesebb kapcsolati eróziót.

6. teljesítmény miatt a területet a nagy áramok.

7. Tisztítsa szolgáltatás.

8. Javított kopásállóság a kioltás rész sorban switch
nagy megengedhető számú kapcsolási művelet nélkül változathoz.

Hiánya elektromágneses kapcsolók:

1. Nagy vezetőképességű ellenőrzés falak.

1. Mik a jellemzői az ívet az elektromágneses csillapítás
kapcsolók.

2. Mi a célja avtopnevmaticheskogo fúj eszközt.

3. Miért elektromágneses kapcsolók lehetővé teszik a gyakori váltás
és ki.

4. Mi magyarázza a fokozott tartósság ívoltó
kapcsolót.

Kapcsolódó cikkek