Sibprompost.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое ток уставки теплового расцепителя

Пускатели ручные кнопочные серии ПРК

Для просмотра и печати сертификата
кликните на его номер

Маркировка

  • Диапазон уставок теплового рацепителя. Уставка – это величина тока в Амперах. Как правило, ее выставляют равной номинальному току двигателя или близко к нему. Расцепитель тепловой не разрывает цепь, пока сила тока в ней не достигнет 1.13 х ток уставки, что воспринимается аппаратом как перегрузка.
  • Номинальный ток – значение тока в амперах (А), который аппарат способен пропускать бесконечно долго без отключения цепи.

Назначение

  • Проведение тока в нормальном режиме.
  • Отключение тока при коротких замыканиях, перегрузке или обрыве фазы.
  • Оперативное включение и выключение нагрузки.

Применение

  • Системы управления насосами.
  • Системы с дренажными насосами.
  • Станции водоподъёма.
  • Системы с водозаборными емкостями.
  • Системы с канализационными насосами.
  • Вентиляционное оборудование.
  • Станки и оборудование с электродвигателями.
  • Строительная техника.

Материалы

  • Корпус и детали выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
  • Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена стиранию в пределах срока эксплуатации.

Конструкция

  • Легкая проверка работоспособности пускателя одним нажатием на рычажок расцепления.
  • Три вида защиты: от токов короткого замыкания, токов перегрузки и выпадения фазы, означает, что этот пускатель обеспечивает полную защиту нагрузки и не требует дополнительного использования теплового реле перегрузки. Т. е. пускатель ручной кнопочный ПРК конструктивно представляет собой автоматический выключатель с характеристикой D и тепловое реле перегрузки в одном корпусе.

Преимущества

  • Цена гораздо ниже, чем при покупке автоматического выключателя и теплового реле перегрузки в силу использования регулируемого теплового расцепителя в автоматических выключателях защиты двигателя.
  • Клеммные зажимы пускателя промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже.
  • Подробная информация на каждом автомате.

Типоисполнение ПРК-32

Наименование параметраЗначение
Пределы регулировки теплового расцепителя, А0,1– 0,160,16– 0,250,25– 0,40,4– 0,630,63– 1,01,0– 1,61,6– 2,52,5– 4,04,0– 6,36,0– 10,09– 1413– 1817– 2320– 2524– 32
Исполнение пускателя по номинальному току, А0,160,250,40,631,01,62,54,06,3101418232532
Рабочая наиб. откл. способность, кА230В100100100100100100100100100100100100505015
400В1001001001001001001001001001007,57,5667,5
Ном. предельная откл. способн, кА230В100100100100100100100100100100100100505015
400В10010010010010010010010010010015151515
Мощность двиг. нагрузки, кВт230В0,370,751,12,2345,55,55,5
400В0,370,751,52,24,05,57,5111111
Номинальное рабочее напряжение, В230/400
Напряжение изоляции, В690
Импульсное напряжение, В6000
Электрическая износостойкость (циклов)6000
Механическая износостойкость (циклов)20000
Максимальная частота коммутаций (цикл/ч)25
Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, А13le
Диапазон рабочих температур,°Сот -25 до +60
Виброустойчивость, ГцВ диапазоне от 5 до 150
Высота над уровнем моря, мНе более 2000
Влажность в месте установкиНе более 50%, при +40 °С
Масса изделий, кг0,3
Степень загрязнения3
Степень защиты по ГОСТ 14254-96IP20

Типоисполнение ПРК-80

Наименование параметраЗначение
Пределы регулировки теплового расцепителя, А25-4040-6356-80
Исполнение пускателя по номинальному току, А406380
Рабочая наиб. откл. способность, кА230В151515
400В7,57,57,5
Ном. предельная откл. способн, кА230В151515
400В
Мощность двиг. нагрузки, кВт230В1522
400В18,53040
Номинальное рабочее напряжение, В230/400
Напряжение изоляции, В690
Импульсное напряжение, В6000
Электрическая износостойкость(циклов)4000
Механическая износостойкость(циклов)10000
Максимальная частота коммутаций (цикл/ч)25
Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, А13le
Диапазон рабочих температур,°Сот -25 до +60
Виброустойчивость, ГцВ диапазоне от 5 до 150
Высота над уровнем моря, мНе более 2000
Влажность в месте установкиНе более 50%, при +40 °С
Масса изделий, кг0,9
Степень загрязнения3
Степень защиты по ГОСТ 14254-96IP20

Примечание: Регулирование электротепловых расцепителей осуществляется в сторону снижения уставки срабатывания от номинального значения, указанного на лицевой стороне пускателя. При заказе типоисполнений пускателей следует ориентироваться на номинальную мощность электрооборудования, которое предполагается защитить.

Проверка работы элементов электромагнитных расцепителей автоматических выключателей

Проверка работы элементов электромагнитных расцепителей обычно сводится к определению тока, при котором срабатывает расцепитель, однако порядок проверки расцепителей различных серий автоматических выключателей имеет свои особенности. Элементы электромагнитных расцепителей автоматических выключателей А3100 проверяют следующим образом. С помощью схемы или прибора устанавливают ток, проходящий через полюса автоматических выключателей на 30% меньше номинального значения тока уставки электромагнитного расцепителя, приведенного в таблице ниже.

Параметры расцепителей автоматических выключателей серии А3100

Тип выключателяКомбинированный расцепитель максимального токаЭлектромагнитный расцепительПределы допустимого отклонения от тока уставки. А
Номинальный ток. АНоминальная уставка на ток срабатывания, АНоминальный ток расцепителя, АТок уставки мгновенного срабатывания, А
Переменный токПостоянный токНижнийВерхний
А31101515015150100200
2020020200140260
2525025250170330
3030030300210390
4040040400280520
5050070500350650
60600600600420780
70700500700350650
1001000100700500490910
8506006001100
10007001300
АЗ 12015,20430100430360500
25,30
40,50430510700
60600600600
80,100800800800680950
АЗ 1301208402008407001000
140100010009001200
1701200120010001400
2001400140011501600
АЗ 1402501750600175015002000
3002100210018002400
3502450245020002800
4002800280023503200
5003500350030004000
6004200420035005000

При этом выключатель не должен отключаться. Затем плавно увеличивают ток до значения, при котором срабатывает расцепитель. Ток срабатывания выключателя А3110 не должен превышать ток уставки электромагнитного расцепителя более чем на 30%, а выключателей А3120, А3130, А3140 — на 15%. Выключатель должен отключаться при срабатывании каждого электромагнитного элемента.

Для проверки элементов электромагнитных расцепителей автоматических выключателей серии АП50 вначале устанавливают значение испытательного тока на 15% меньше тока уставки электромагнитного расцепителя, приведенного в табл. 25. При этом выключатель не должен отключаться. Медленно увеличивая, отсчитывают ток, при котором автоматический выключатель отключится. Ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматических выключателей серии АП50 не должен превышать значений, приведенных в таблице ниже, более чем на 15%.

Параметры расцепителей автоматических выключателей серии АП50

Исполнение выключателяЧисло полюсовРод токаНоминальное напряжение, ВНоминальный ток расцепнтеля, АТепловой расцепительТок мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя (отсечка), А
Пределы регулирования номинального тока расцепителя, АВремя срабатывания выключателя
1,1Iн1,35Iн6Iн
АП50-ЗМТ3Переменный3801.61—1,6Не срабатывает в течение 1 чНе более 30 мин1—10 с11
2.51,6—2,517,5
4.02,5—428
6,42—6,445
10.06,4—1070
АП50-2МТ2Переменный3801610—16110
2516—25175
Постоянный2204025—40280
5040—50350
АП50-ЗМ3Переменный3801.6Расцепите­ля нетРасцепителя нет11
2,517,5
4,028
6,445
10,070
АП50-ЗТ3Переменный3801.61—1,6Не срабатывает в течение 1 чНе более 30 мин1—10 сРасцепителя нет
2,51,6—2,5
4,02,5—4
6.44—6,4
10,06,4—10
АП50-2Т2Переменный3801610—16
2516—25
Постоянный2204025—40
5040—50
АГ150-33Переменный380Расцепителя нет, номинальный ток 50 А
АП50-22Переменный380
Постоянный220

При проверке электромагнитных расцепителей автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными элементами может случиться, что тепловой элемент отключит выключатель раньше, чем сработает электромагнитный расцепитель. Чтобы убедиться, что выключатель выключился от электромагнитного элемента, необходимо сразу же включить его. Нормальное включение свидетельствует, что выключатель был отключен электромагнитным элементом. При срабатывании теплового элемента выключатель нельзя включить до тех пор, пока не охладится элемент.

Дистанционные расцепители автоматических выключателей серии А3100 проверяют подачей на зажимы катушек расцепителей напряжения, которое вначале равно 75%, а затем 110% номинального. При этих значениях напряжения дистанционный расцепитель не должен срабатывать и отключать выключатель.

У автоматических выключателей, имеющих расцепитель нулевого напряжения, проверяют также и его работу. Для проверки на зажимы катушки расцепителя нулевого напряжения подают напряжение, равное 80% номинального и включают выключатель вручную. Затем отключают напряжение. Выключатель должен мгновенно отключиться. При проверке расцепителя минимального напряжения автоматических выключателей серии АП50 на зажимы катушки расцепителя подают напряжение, равное 80% номинального, и включают выключатель. Выключатель должен четко включиться. После этого плавно уменьшают напряжение на катушке и измеряют напряжение, при котором выключатель отключится. Это напряжение должно быть не менее 50% номинального напряжения.

Автоматические выключатели. Выбор, расчет автоматического выключателя.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели (выключатели, автоматы) являются коммутационными электрическими аппаратами, предназначенными для:

— проведения тока цепи в нормальных режимах;

— автоматической защиты электрических сетей и оборудования от аварийных режимов (токов короткого замыкания, токов перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока, возникновения магнитного поля мощных генераторов в аварийных условиях и др.)

— нечастой коммутации номинальных токов (6–30 раз в сутки). Благодаря простоте, удобству, безопасности обслуживания и надежности защиты от токов короткого замыкания эти аппараты широко применяются в электрических установках малой и большой мощности.

Примечание. Автоматические выключатели относятся к коммутационным аппаратам ручного управления, однако многие типы имеют электромагнитный или электродвигательный привод, что дает возможность управлять ими на расстоянии.

Выключаются автоматы обычно вручную (приводом или дистанционно), а при нарушении нормального режима эксплуатации (появление сверхтоков или снижение напряжения) — автоматически. Каждый автомат снабжается расцепителем максимального, а в некоторых типах расцепителем минимального напряжения.

Выключатель состоит из:

— расцепителей максимального тока;

— корпуса; контактной системы;

— механизма свободного расцепления;

— регулятора тока несрабатывания теплового расцепителя;

— дополнительных расцепителей и других вспомогательных узлов.

Независимый расцепитель устанавливается вместо теплового или электромагнитного расцепителя.

Контактная система состоит из подвижных и неподвижных контактов, обеспечивает одинарный разрыв цепи в каждой фазе.

Дугогасительное устройство представляет собой камеру с деионной решеткой, состоящей из стальных дугогасительных пластин.

Коммутационное положение выключателя указано знаками: «1» — включенное, «0» — отключенное.

В качестве указателя коммутационного положения используется рукоятка управления. Узел регулировки тока несрабатывания теплового расцепителя представляет собой термоэлемент с термобиметаллом температурной компенсации и регулировочное устройство.

Регулировочное устройство состоит из системы рычагов и регулировочного винта.

Термины и определения

Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя предназначен для защиты цепей от тока короткого замыкания, представляет собой электромагнит, который при определенном токе мгновенно притягивает якорь, в результате чего происходит отключение автоматического выключателя. Многие современные выключатели имеют полупроводниковый расцепитель, который выполняет функции электромагнитного расцепителя.

Тепловой расцепитель автоматического выключателя — тепловое реле, реагирующее на количество тепла, выделяемое в его нагревательном элементе и защищающее цепи от перегрузки.

Комбинированный расцепитель — расцепитель, осуществляющий защиту от перегрузки и коротких замыканий, представляет собой комбинацию из двух расцепителей: теплового и электромагнитного.

Расцепитель минимального напряжения — электромагнит, срабатывающий при исчезновении напряжения, или при снижении его до уставки срабатывания расцепителя.

Независимый расцепитель — электромагнит, срабатывающий и отключающий автоматический выключатель при подаче импульса от ключа или кнопки управления.

Нерегулируемый автоматический выключатель — автоматический выключатель, у которого отсутствует возможность регулирования уставки расцепителя в процессе эксплуатации. Расцепитель автоматического выключателя отрегулирован заводом-изготовителем в расчете на определенный номинальный ток.

Регулируемый автоматический выключатель — аппарат, у которого имеется возможность воздействуя на механическую систему или специальное устройство, отрегулировать время срабатывания расцепителя.

Селективный автоматический выключатель — аппарат, срабатывающий с выдержкой времени и позволяющий осуществлять селективную защиту сетей путем установки автоматических выключателей с разной выдержкой времени: наименьшей у потребителя и ступенчато возрастающей к источнику питания.

Параметры автоматических выключателей

Номинальный ток — ток, прохождение которого допустимо в течении неограниченного времени.

Номинальное напряжение — напряжение, при котором может применяться выключатель данного типа.

Предельно отключаемый ток — ток, который может быть отключен автоматическим выключателем без каких-либо его повреждений.

Номинальный ток расцепителя — ток, прохождение которого в течении неограниченного времени не вызывает срабатывания расцепителя.

Ток уставки расцепителя — наименьший ток, при прохождении которого расцепитель срабатывает.

Уставка тока — настройка автоматического выключателя на заданный ток срабатывания.

Отсечка тока — уставка тока электромагнитного расцепителя на мгновенное срабатывание.

Принцип действия

Операция включения и отключения выключателей осуществляется перемещением рукоятки соответственно в положение «1» и в положение «0». При токах перегрузки или короткого замыкания, превышающих уставку по току срабатывания, контактная система автоматически отключается.

Отключение выключателей под действием расцепителей происходит независимо от того, удерживается или нет рукоятка вручную во включенном положении. Механизм свободного расцепления обеспечивает мгновенное замыкание и размыкание контактной системы при автоматическом и ручном управлении.

Включение выключателя после автоматического срабатывания производится перемещением рукоятки в положение «0», при этом осуществляется взвод, а затем поворотом в положение «1» — включение.

Защитные характеристики автоматических выключателей

Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели делятся на следующие типы по току мгновенного расцепления:

B: от 3·In до 5·In (где In — номинальный ток);

Рис. 26. Диаграммы отключения автоматических выключателей разных типов (закрашена область токов мгновенного расцепления)

У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (от 2·In до 3·In). У отдельных производителей существуют дополнительные кривые отключения. Например, у АВВ имеются автоматические выключатели с кривыми K и Z.

Автоматический выключатель аБ25

Однополюсные установочные автоматические выключатели марки АБ25 предназначены для автоматического отключения электрических цепей или отдельных приемников при перегрузках и коротких замыканиях.

Устройство. В пластмассовом корпусе (рис. 27) неподвижно закреплена металлическая скоба с контактом и винтовым зажимом для подключения провода. Подвижный контакт смонтирован на латунном рычаге, который в центре отжимается пружиной, а концом упирается в биметаллическую пластинку. Эта пластинка приварена к выводу с закрепленным на ней винтовым зажимом для подключения второго провода. Для создания надежного контакта биметаллическая пластинка и рычаг соединены гибким медным проводником.

Рис. 27. Устройство автоматического выключателя АБ-25

При включении автомата рукоятку устанавливают в верхнее положение и ее выступ освобождает рычаг, который под действием пружины поворачивается и замыкает контакты.

Отключение. Когда происходит короткое замыкание или перегрузка, автомат отключается следующим образом. Ток нагревает биметаллическую пластинку и она, отгибаясь книзу, высвобождает конец рычага, который под действием пружины поворачивается и размыкает контакты.

Возникающая между контактами искра гасится в дугогасительной камере.

Повторное включение. При автоматическом отключении АБ25 рукоятка остается в положении «включено», поэтому для повторного включения автомата необходимо сначала опустить ее в положение «отключено», а затем снова перевести в верхнее положение.

В связи с такой конструкцией привода автомат снабжен указателем срабатывания (пластмассовый стерженек с пружинкой). При включенном автомате, а также при выключении вручную указатель утоплен в корпусе. При автоматическом отключении концом рычага он выталкивается из гнезда и становится хорошо заметным.

Выбор автоматических выключателей

Выбор автоматических выключателей производится по номинальным напряжению и току с соблюдением следующих условий:

Uном.а.Uном.с.; Iном. аIдлит;

где Uном.а. — номинальное напряжение автоматического выключателя; Uном.с. —номинальное напряжение сети; Iном.а.— номинальный ток автоматического выключателя; Iдлит — длительный расчетный ток цепи.

Кроме того, должны быть правильно выбраны: номинальный ток расцепителей Iном.расц.; ток уставки электромагнитного расцепительного элемента комбинированного расцепителя Iуст.эл.магн.; номинальный ток уставки теплового расцепителя или теплового элемента комбинированного расцепителя — Iном.уст.тепл..

Номинальные токи электромагнитного, теплового или комбинированного расцепителя должны быть не меньше номинального тока двигателя:

Iном.расц.Iном. дв.

Ток уставки электромагнитного расцепителя (отсечки) или электромагнитного элемента комбинированного расцепителя с учетом неточности срабатывания расцепителя и отклонений действительного пускового тока от католожных данных выбирается из условия:

Iуст.эл.магн. ≥ 1,25Iпуск.;

где Iпуск. — пусковой ток двигателя.

Для группы двигателей:

, где — сумма номинальных токов одновременно работающих двигателей и других элементов создающих ток в цепи, защищена выключателем, до момента пуска двигателя (группы двигателей), дающего наибольший прирост пускового тока; Iпуск — пусковой ток двигателя (или группы двигателей, пускаемых одновременно), дающего наибольший прирост пускового тока.

Номинальный ток уставки теплового расцепителя или теплового элемента комбинированного расцепителя:

Iном.уст.тепл.Iном. дв.

Так же выбираются уставки расцепителей автоматических выключателей и для защиты цепей других электроприемников системы электропитания, например, цепей контрольно-измерительных приборов и др. Разумеется, если в этом возникает необходимость, так как в большинстве случаев для защиты приборов и других подобных электроприемников малой мощности по соображениям чувствительности оказывается необходимым применять плавкие предохранители.

Надо учитывать, что если автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем устанавливается в цепях электроприемников, при включении которых не возникают броски пускового тока, то надобности в отстройке от этих бросков нет. Ток уставки электромагнитного расцепителя в этом случае должен выбираться минимально возможным.

Эксплуатация аппаратов защиты

Автоматические выключатели осматривают не реже 1 раза в год или через каждые 2000 включений, а также после каждого автоматического отключения. Нагар и копоть с внутренней стороны выключателя удаляют смоченной ацетоном салфеткой.

При осмотре проверяют затяжку винтов, целость пружин, состояние контактов, смазывают шарниры. Обращают внимание также на исправность защитных кожухов, в которых находятся пусковые аппараты. При нарушении уплотнения в аппарат могут попасть пыль и грязь, которые увеличивают сопротивление контактных поверхностей и вызывают их нагрев и коррозию, а такие ухудшают состояние изоляции, что приводит к ее старению, пробою, а, следовательно, к аварии.

Периодически проверяют правильность срабатывания реле и отключения автоматов от действия тепловых или электромагнитных расцепителей. Предохранители требуют постоянного наблюдения, замены перегоревших плавких вставок и своевременного ремонта. От их исправности, правильного подбора вставки зависит надежная и безопасная работа электроустановок. Применять следует только калиброванные плавкие вставки. Использование случайных проволок для вставки может привести к авариям и пожарам. Для ускорения подбора и замены перегоревшей вставки на каждом предохранителе должна быть обозначена четкая цифра величины силы номинального тока. При техническом обслуживании электрических аппаратов очень часто проводится мелкий ремонт.

Рассчитать ток установки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя для защиты сети освещения ( установленная мощность Р)

Во-первых, определим токи установки теплового и электромагнитного расцепителей. Напомню, что тепловой расцепитель автомата защищает элект­ роустановку от длительной перегрузки по току. Ток уставки теплового расцепителя принимается на 15. 20% больше рабочего тока:

I Т.Р .=(1,15. 1,2 ) • I Р , где I Р— рабочий ток электроустановки, А.

Электромагнитныйрасцепитель автомата защищает электроустановку от коротких замыканий. Ток уставки электромагнитного расцепителя определяется из следующих соображений: автомат не должен срабатывать от пусковых токов двигателя электроустановки I пуск.дв , срабатывания электромагнитного расцепителя 1Эмр выбирается кратным току срабаты­ вания теплового расцепителя:

где К — 4,5. 10 — коэффициент кратности тока срабатывания электромаг­ нитногорасцепителя.

Во-вторых, выбранный автоматический выключатель проверяется по от­ключающей способности.

Автоматы с номинальным током до 100 Адолжны срабатывать при условии:

где 1о.к.з. — ток однофазного короткого замыкания.

Автоматы с номинальным током более 100 А должны срабатывать при:

I эмр = 1,26 • I о.к.з .

В-третьих, выбранный автоматический выключатель проверяется по чувствительности.

Чувствительность автомата, имеющего только тепловой расцепитель, оп­ределяется соотношением:

It . p . = 3 • I о.к.з

Отключающая способность автомата с электромагнитнымрасцепителем определяется величиной тока трехфазного короткого замыкания:

I эмроткл = 1,26 • I т.к.з

Что такое заземление? Идея заземления электроприборов.

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

обезопасить этих электрических помощников от короткого замыкания или возникающих в цепи перегрузок, а себя – от повреждения организма высоким напряжением. В первом случае на помощь приходят всевозможные защитные аппараты, а вот для защиты человека применяется заземление и зануление электроустановок.

Периодичность испытаний диэлектрических перчаток , галош и бот. Величины испытательного напряжения.

Перчатки резиновые диэлектрическиеВсе напряжения6 кВ6,01 раз в 6 мес.
Боты резиновые диэлектрическиеВсе напряжения15 кВ7,51 раз в 36 мес.
Галоши диэлектрическиеДо 1000 В3,5 кВ2,01 раз в 12 мес.

Кому разрешается переставлять или убирать временные ограждения во время работы бригады.

Во время работы запрещается переставлять или убирать плакаты и установленные временные ограждения, а также проникать на территорию огражденных участков.

С какого момента ВЛ по окончании работ считается находящейся под напряжением?

Считается под напряжением, это переходный момент, когда напряжение на линию может быть подано в любой момент времени. Производитель работ заканчивает работу на линии, выводит бригаду, снимают заземления, плакаты, и докладывают диспетчеру, по средствам связи или непосредственно придя к диспетчеру с нарядом, что работы на линии закончены, заземления сняты. Диспетчер принимает и говорит им считайте ВЛ под напряжением. Затем дает соответствующее распоряжение другому вышестоящему диспетчеру или оперативной бригаде об включении ВЛ. С того момента как диспетчер сказал бригаде, считать ВЛ под напряжением, запрещены какие либо работы на ВЛ и относится к ней нужно так же как бы эта линия заведомо находилась бы под напряжением. Которое может быть подано на линию в любой момент времени .

Как регламентирует ПУЭ величины сопротивления растеканию тока заземляющих устройств электроустановок напряжением до 1000В?

Величина сопротивления заземляющего устройстванормируется «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), эта величина для электроустановок до 1000 В с глухозаземленнойнейтралью согласно ПУЭ 1.7.101 — сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Меры предосторожности при работе с углекислотными огнетушителями.

— Нельзя тушить действующие электроустановки напряжением выше 10кВ;

— При тушении не подносить раструб огнетушителя к пламени и токоведущим частям под напряжением ближе, чем на 1 метр;

— При тушении принять меры против обморожения, так как температура раструба понижается до -70°С

Что такое ток уставки теплового расцепителя

Тепловое реле выполняет функцию защиты от затяжных перегрузок, их работа похожа на работу теплового разъединителя в автоматических выключателей. В зависимости от величины перегрузки (отклонению от номинального режима – I/Iн) оно срабатывает через соответствующий промежуток времени, который можно вычислить по время-токовой характеристике теплового реле. Давайте подробно рассмотрим, что такое тепловое реле и как его правильно выбрать.

Назначение и принцип работы

При перегрузке электродвигателей повышается потребляемый ток, соответственно увеличивается его нагрев. Если двигатель перегревается – нарушается целостность изоляции обмоток, быстрее изнашиваются подшипники, они могут заклинить. При этом тепловой расцепитель автомата может и не защитить оборудование. Для этого нужно тепловое реле.

Перегрузки могут возникать из-за перекоса фаз, затрудненного движения ротора, вследствие как повышенной механической нагрузки, так и проблем с подшипниками, при полном заклинивании вала двигателя и исполнительных механизмах.

Тепловое реле реагирует на возросший ток, и в зависимости от его величины разорвет цепь питания через какое-то время, тем самым сохранив обмотки двигателя целыми. После последующего устранения неисправности, при условии исправности статора, двигатель может продолжить работу.

Если реле сработало по неизвестным причинам, и осмотр показал, что всё в порядке, вы можете вернуть контакты реле в исходное состояние, для этого на нем есть кнопка.

Реле может сработать и в случае затяжного пуска электродвигателя. При этом в обмотках протекают повышенные значения токов. Затяжной пуск – процесс, когда двигатель долго выходит на номинальные обороты. Может произойти из-за перегрузки на валу, либо из-за низкого напряжения в питающей сети.

Время, через которое сработает реле, определяется по время-токовой характеристики конкретного реле, в общем виде она выглядит так:

По вертикальной оси расположено время в секундах, через которое контакты разорвут цепь, а по горизонтальной – во сколько раз фактический ток превышает номинальный. Здесь мы видим, что при номинальном токе реле время работы реле стремится к бесконечности, при перегрузке уже в 1.2 раза оно разомкнется примерно за 5000 секунд, при перегрузке по току в 2 раза – за 500 секунд, при перегрузке в 5-8 раз реле сработает за 10 секунд.

Такая защита исключает постоянные отключения двигателя при кратковременных перегрузках и рывках, но спасают оборудование при длительном выходе за пределы допустимых режимов.

Принцип работы

В реле есть пара биметаллических пластин с разным температурным коэффициентом расширения. Пластины жестко соединены друг с другом, если их нагреть, то конструкция изогнется в сторону участка с меньшим температурным коэффициентом расширения.

Греются пластины за счет протекания тока нагрузки или от нагревателя, через который проходит ток нагрузки, на схеме изображено в виде нескольких витков вокруг биметалла. Протекающий ток нагревает пластину до определенного предела. Чем выше ток, тем быстрее нагрев.

Стоит учитывать, что если реле находится в жарком помещении – нужно выставлять ток срабатывания с большим запасом, ведь происходит дополнительный нагрев от окружающей среды. К тому же, если реле только что сработало – контактам нужно некоторое время, чтобы остыть. Иначе может произойти повторное ложное срабатывание.

Давайте рассмотрим конкретный пример. Выше вы видите устройство реле ТРН. Оно является двухфазным. Состоит из трёх ячеек, в крайних нагревательные элементы, посередине температурный компенсатор, регулятор тока срабатывания, расцепитель, размыкающий контакт, рычаг возврата.

Когда ток протекает через нагревательный элемент (1), его температура растёт, когда ток достигает установленного тока перегрузки биметаллическая пластина(2) деформируется. Толкатель (10) перемещается вправо и толкает пластину температурного компенсатора (3). Когда ток перегрузки достигнут, она выгибается вправо и выводит из зацепления защелку (7). Штанга расцепителя (6) поднимается вверх и контакты (8) размыкаются.

Виды тепловых реле

Тепловые реле могут подключаться на все три фазы или на две из трёх, в зависимости от конструкции. Большинство реле конструктивно разработаны для соответствия определенным магнитным пускателям, это нужно для удобства и аккуратности монтажа. Рассмотрим некоторые из них.

РТЛ – подходит для использования с пускателями типа ПМЛ. С набором клемм КРЛ используется как самостоятельный прибор защиты.

РТТ – подходит для монтажа с пускателями ПМЕ и ПМА. Также может использоваться как самостоятельное, если его смонтировать на специальную панель.

РТИ – тепловые реле для пускателей КМИ и КМТ. На лицевой вы можете видеть пару дополнительных блок-контактов, для реализации схем индикации и прочего.

ТРН – двухфазное тепловое реле. Устанавливается в трёхфазных двигателях, при этом подключается в разрыв двух фаз. Температура окружающей среды не влияет на его работу. На регуляторе тока есть 10 делений 5 на уменьшение, 5 на увеличение, цена одного деления – 5%.

На самом деле тепловых реле существует великое множество, но все они выполняют одну функцию.

Реле очень часто монтируют в специальный железный ящик. На фото пускатель ПМА 4-й величина на 63 Ампера, с трёхфазным тепловым реле.

К современным пускателям тепловое реле подключается так как изображено на фото ниже, получается цельная конструкция.

Красная кнопка «test» нужна для пробного отключения реле, и проверки возможности размыкания контактов.

Такой способ подключения позволяет экономить место на дин рейке.

Схема подключения

Как уже было сказано, тепловое реле защищает от долговременной перегрузки электрооборудование. Оно монтируется между источником питания и потребителем.

Контроллируемый ток протекает через нагревательные элементы (1), они выгибаясь размыкают контакты (2) теплового реле, в этой схеме использовано 2-хфазное тепловое реле. Его контакты размыкают цепь катушки контактора или магнитного пускателя, также как если бы вы нажали кнопку «СТОП». В собранном виде эта схема выглядит так:

На первом плане видно как от выходящих контактов пускателя подключены две крайние фазы. На заднем плане видно, что к катушке реле подключена клемма от контактов ТРН.

Если у вас используется реверсная схема магнитных пускателей, то подключение практически аналогичное, ниже это наглядно изображено. Контакты с маркировкой «10» и «12» подключаются в разрыв катушек пускателей КМ1 и КМ2.

Здесь видно что есть нормально-замкнутая пара и нормально-разомкнутый контакт. Это нужно, например, для индикации срабатывания тепловой защиты, т.е. к нему можно подключить лампочку-индикатор или подать сигнал на диспетчерский пульт или АСУ.

На реле РТИ эти контакты размещены на передней панели:

  • NO – нормально-открытый – на индикацию;
  • NC – нормально-закрытый – на пускатель.

Кнопка STOP принудительно переключает контакты. При срабатывании такое реле должно остыть и оно повторно включится. Хотя в конкретном примере возможно и ручное и автоматическое повторное включение. Для этого предназначена синяя кнопка с крестовидной прорезью справа на лицевой панели, при закрытой крышке она заблокирована.

Выбор для конкретного двигателя

Допустим, у нас есть двигатель АИР71В4У2. Его мощность 0.75 кВт. У нас есть трёхфазная сеть с линейным напряжением 380В. Двигатель рассчитан на 220В, если соединить обмотки треугольником и 380В, если звездой. Номинальный ток такого двигателя с обмотками соединенными по схеме звезды 1.94А. Полная информация содержится на его шильдике, который вы видите на фото ниже.

Отсюда следует, что нам нужно подобрать тепловое реле для двигателя с током в 1.94 А. Ток срабатывания теплового реле должен превышать номинальный ток двигателя в 1.2 – 1.3 раза. То есть:

Пусть двигатель работает в составе механизма, в котором допускаются кратковременные, но значительные перегрузки, например для подъёма малых грузов. Тогда ток уставки выбираем в 1.3 раза больше номинального тока асинхронного электродвигателя.

Т.е реле должно сработать при токе 2.5-2.6А. Нам подходят такие реле:

  • РТЛ-1007, с токовым диапазоном 1.5-2.6 А;
  • РТЛ-1008, токовый диапазон 2,4-4 А;
  • РТИ-1307, токовый диапазон 1,6. 2,5 А;
  • РТИ-1308, токовый диапазон 2,5. 4 А;
  • ТРН-25 3,2А (с помощью регулятора можно понизить или повысить ток на 25%).

Методы регулировки реле

Шаг первый – определить уставку теплового реле:

N1 = (Iн – Iнэ)/cIнэ

где Iн — номинальный ток нагрузки электродвигателя, Iнэ — номинальный ток нагревательного элемента теплового реле, с — коэффициент деления шкалы (например, с = 0,05).

Шаг второй – введение поправки на температуру окружающей среды:

где Т — температура окружающей среды, °С.

Шаг четвертый – выставить регулятор на нужное число делений N.

Поправка на температуру вводится, если температура окружающей среды слишком высокая или низкая. Если на температуру в помещении где установлено реле значительно влияет температура на улице, то поправку следует производить зимой и летом.

Проверка

Рассмотрим на примере реле типа ТРН. Чтобы убедиться в исправности реле нужно:

1. Проверить состояние корпуса, нет ли на нем трещин или сколов.

2. Проверить при подключенной нагрузке с номинальным током.

3. Разобрать реле и проверить целостность контактов, остутствие на них нагара,

4. Проверить, не согнуты ли нагреватели.

5. Проверить расстояние между биметаллом и нагревательными элементами. Оно должно быть одинаковым, если нет, то отрегулировать с помощью крепежных винтов.

6. Подать номинальный ток через один из нагревателей, установить уставку в 1.5 раза больше номинального тока. В таком состоянии реле работает 145 с, затем постепенно поворачивают эксентрик регулировки в положение «-5», до срабатывания реле.

7. После активного охлаждения в течение 15 минут проверяют второй нагревательный элемент таким же способом.

Схема проверочного стенда:

Краткое резюме

Тепловые реле – важный элемент в защите электрооборудования. С его помощью вы защитите своё устройство от перегрузок, а его характеристики позволят переносить кратковременные скачки тока без ложных срабатываний, чего не может обеспечить автоматический выключатель.

Реле могут использоваться как вместе с магнитными пускателями соединяясь с его выходными клеммами напрямую, тем самым образуя единую конструкцию, так и в качестве самостоятельных защитных устройств, размещаться в щитке на дин рейке и в электрошкафах.

Ранее ЭлектроВести писали, что к омпания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, представляет обновление линейки термомагнитных автоматических выключателей электродвигателей TeSys GV3 — TeSys GV3P73 и GV3P80, рассчитанных на токи 73 A и 80 A соответственно, которые дополнят серию GV3P и полностью заменят серию GV3ME80, снимаемую с производства.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Выключатель термостат теплого пола
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector