ТОР 5 статей: Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы КАТЕГОРИИ:
|
Электромагнитные неполяризованные реле по конструкции могут быть трех типов: с поворотным якорем, втяжным якорем и герметизированным магнитоуправляемым контактом (герконом).
В реле с втяжным якорем якорь 1 имеет цилиндрическую форму и при возбуждении катушки 3, вставленной в цилиндрический корпус 2 из магнитного материала, втягивается внутрь катушки, поднимая подвижную контактную перемычку 4 и замыкая между собой контакты 5. При отключении тока якорь под действием силы тяжести опускается на упоры 6, размыкая контакт. Герконовое реле имеет самую простую конструкцию (рис. 23). Геркон) (или герконы) размещается внутри катушки 2 (обмотки) реле. Геркон представляет собой стеклянный баллон, внутри которого впаяны контактные пружины 3 из магнитомягкого материала. Контактные пружины одновременно выполняют функции якоря, магнитопровода, контактов и возвратной пружины. Внутри баллона геркона создается либо вакуум, либо он заполняется азотом или аргоном. При подаче тока в обмотку реле возникает магнитный поток, который намагничивает контактные пружины. Между ними возникает электромагнитная сила, и контакты замыкаются. Реле с герконом отличается повышенной надежностью и большим быстродействием, чем реле с поворотным или втяжным якорем. Недостатками этих реле являются небольшая мощность и подверженность влиянию внешних магнитных полей, способных вызвать ложное срабатывание геркона. Поляризованные реле в отличие от неполяризованных реагируют не только на силу, но и на направление (полярность) тока в обмотке. Поляризованное реле значительно чувствительнее неполяризованного, имеет меньшее время срабатывания и выдает полярный сигнал. Такие реле являются незаменимыми элементами автоматики в электрических следящих системах, где направление вращения электродвигателя определяется полярностью сигнала. У электромагнитных реле переменного тока магнитопровод набирается из трансформаторной листовой стали с целью уменьшения потерь на вихревые токи. Для устранения вибрации контактов, вызываемой периодическим изменением силы и направления переменного тока, а следовательно, и усилия, создаваемого его магнитным полем, на торец магнитопровода насаживается медный короткозамкнутый виток. В остальном конструкция реле переменного тока аналогична конструкции реле постоянного тока. Принцип работы магнитоэлектрических реле основан на взаимодействии магнитных полей неподвижного постоянного магнита и возбуждаемой током подвижной обмотки, Между полюсами постоянного магнита / (рис. 24) на оси расположен цилиндрический магнитопровод 2 с алюминиевой рамкой 3. На рамку намотана обмотка из тонкой проволоки. При подаче тока на рамку 3 вследствие взаимодействия магнитных полей она поворачивается, и якорь 4 замыкает контакт 5 с контактом 6 при одной полярности тока или с контактом 7 — при другой полярности. Вследствие того, что контакты должны иметь малую контактную силу (0,3....1,0 Н), их выполняют из платины или платино-иридиевого сплава. Магнитоэлектрические реле менее распространены, чем электромагнитные, вследствие большего времени срабатывания (тср = 0,1... 0,2 с), но имеют очень большую чувствительность. Работа электротепловых реле основана на выделении теплоты при прохождении электрического тока. Наибольшее распространение получили тепловые реле с биметаллическим элементом. Биметаллический элемент состоит из двух соединенных сваркой пластин, одна из которых имеет большой температурный коэффициент расширения. Если нагреть такой элемент, то он изогнется в сторону материала с меньшим коэффициентом расширения» Биметаллический элемент может нагреваться за счет теплоты, выделяемой в пластине протекающим током или специальным нагревателем. Тепловые реле предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
|