Geganti aruhan

Geganti aruhanGeganti aruhan adalah berdasarkan interaksi antara arus teraruh dalam wayar dan fluks magnet berselang-seli. Oleh itu, ia hanya digunakan untuk arus ulang alik sebagai geganti perlindungan sistem kuasa… Sebagai peraturan, ini adalah penyampaian sekunder bagi tindakan tidak langsung.

Jenis geganti aruhan sedia ada boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan: geganti bingkai, geganti cakera, geganti kaca.

Dalam geganti aruhan dengan bingkai (Rajah 1, a), salah satu daripada aliran (F2) mendorong arus dalam litar pintas yang diletakkan dalam bentuk bingkai dalam medan aliran kedua (F1), beralih dalam fasa. Geganti mempunyai kepekaan yang tinggi dan tindak balas yang paling cepat berbanding dengan geganti induktif yang lain. Kelemahan mereka adalah tork yang rendah.

Geganti aruhan cakera digunakan secara meluas. Gambar rajah geganti termudah jenis ini (dengan litar pintas K dan cakera) ditunjukkan dalam rajah. 1, b. Geganti mempunyai reka bentuk yang agak mudah dan bahagian bergerak berputar yang cukup besar.

Geganti aruhan dengan kaca (Rajah 1, c) mempunyai bahagian alih dalam bentuk kaca, berputar dalam medan magnet dua fluks sistem magnet empat kutub.Fluks F1 dan F2 terletak di ruang angkasa pada sudut 90 ° dan beralih dengan masa pada sudut γ.

Silinder keluli 1 melepasi dalam kaca 5 untuk mengurangkan rintangan magnet. Geganti kaca adalah lebih kompleks daripada geganti cakera, tetapi membenarkan masa tindak balas sehingga 0.02 s. Kelebihan ketara ini memberikan mereka aplikasi yang luas.

Skim peranti geganti aruhan

nasi. 1. Skim peranti geganti aruhan: a — dengan bingkai, b — dengan cakera, c — dengan kaca: 1 — silinder keluli, 2 — spring berlawanan heliks, 3 — galas, 4 — sesentuh tambahan, 5 — aluminium kaca, 6 — paksi, 7, 9 — kumpulan gegelung, 8 — kuk, 10 — 13 — tiang

Sistem magnet empat kutub memungkinkan untuk mendapatkan geganti dengan tujuan yang berbeza tanpa perubahan ketara dan untuk menyatukan pengeluarannya. Sebagai contoh, jika gegelung arus 9 diletakkan pada kutub 11 dan 13, dan gegelung voltan 7 diletakkan pada kuk, mereka akan menghasilkan fluks F1 dan F2, masing-masing, berkadar dengan arus dan voltan.

Interaksi aliran ini dengan arus teraruh dalam kaca 5 akan mencipta dalam tork terakhir M = k1F1F2 sin γ = k2IUcos φ, iaitu, kita mendapat geganti kuasa.

Dengan reka bentuk yang sama, geganti frekuensi boleh diperolehi jika gegelung voltan 9 diletakkan pada kutub 11 dan 13 dan disambung secara bersiri dengan perintang, dan gegelung 7 disambung secara bersiri dengan kapasitor. Jika kedua-dua litar (aktif secara induktif dan kapasitif induktif) disambungkan kepada voltan yang sama, maka momen yang dicipta dalam kaca 5 akan sama dengan M = k3fФ1Ф2 sin γ, di mana adalah - frekuensi semasa.

Kearuhan gegelung, kemuatan dan rintangan dipilih supaya pada tetapan frekuensi tertentu fluks bertepatan dalam fasa, iaitu, sudut adalah sifar.Apabila frekuensi berubah, fluks tidak akan sepadan mengikut fasa dan tanda anjakan sudutnya akan bergantung pada sifat perubahan frekuensi. Apabila kekerapan meningkat atau berkurangan, kaca bertukar ke satu arah atau yang lain dan penutupan (pembukaan) kenalan tertentu.

Begitu juga, pelbagai kombinasi belitan teras dan geganti lain boleh diperolehi untuk tujuan tersebut.

Geganti arus gabungan

Geganti arus gabungan mempunyai elemen penderiaan induktif yang beroperasi dengan kelewatan masa, bergantung pada arus, dan elemen penderiaan elektromagnet dengan tindakan segera (gangguan) yang beroperasi pada nilai arus tinggi.

Geganti Aruhan Arus Lebih Semasa RT80

Geganti Aruhan Arus Lebih Semasa RT80Geganti aruhan siri RT-80 mempunyai elemen geganti aruhan dan elektromagnet (Rajah 2). Elemen aruhan terdiri daripada elektromagnet 14 dengan litar pintas 16 dan cakera 6, paksinya terletak di galas 8 yang dipasang pada bingkai 4.

Bingkai berputar di sepanjang paksi 3 dan dipegang pada kedudukan akhir oleh spring 2, i.e. spring melawan penghad 1. Cacing 18 dipasang pada paksi cakera. Dalam kedudukan awal bingkai, segmen 7, yang mempunyai gigi cacing, tidak terlibat dengan cacing dan sentuhan 9 geganti terbuka.

Apabila arus mengalir melalui gegelung geganti Azp>Azcpp, cakera perlahan-lahan mula berputar di bawah pengaruh momen elektromagnet yang dicipta oleh arus geganti. Bingkai berputar, cacing terlibat dengan gigi segmen dan mula meningkat secara beransur-ansur, mengatasi daya spring 17 dan menutup hubungan geganti dengan bas khas 10. Masa tindak balas geganti diselaraskan dari kedudukan awal segmen bergigi menggunakan skru , ditetapkan pada skala masa.

Geganti Arus Lebih Induktif Siri RT-80

nasi. 2.Geganti Aruhan Arus Maksimum Siri RT-80

Semakin besar arus Azr dalam gegelung elektromagnet, semakin cepat cakera akan berputar dan semakin pendek kelewatan masa kenalan. Arus kendalian elemen aruhan AzCPR dilaraskan apabila bilangan lilitan gegelung berubah (apabila sesentuh 13 dialihkan ke blok terminal), Azcp> (2 — 10) A, masa tindak balas 0.5 — 16 saat.

Geganti arus lebih RT81, RT82, RT83, RT84, RT85, RT86 digunakan untuk melindungi mesin elektrik, transformer dan talian penghantaran sekiranya berlaku litar pintas dan beban lampau.

Geganti jenis PT83, PT84, PT86 digunakan dalam kes di mana isyarat lebihan diperlukan.

Geganti jenis PT81, PT82 mempunyai satu sesentuh penutup utama, bertindak serta-merta pada arus litar pintas dan dengan kelewatan masa pada beban lampau dalam pemasangan elektrik yang dilindungi. Dengan menyusun semula bahagian, hubungan NO menjadi kenalan NC.

Geganti jenis PT83, PT84 mempunyai satu sesentuh penutup utama, bertindak serta-merta pada arus litar pintas, dan satu sesentuh isyarat penutup, beroperasi dengan kelewatan masa pada beban lampau.

Geganti jenis RT85, RT86, bertujuan untuk operasi pada arus ulang alik tambahan, mempunyai sesentuh yang diperkukuh untuk membuat dan memutuskan dengan titik sepunya, dan geganti jenis RT86, sebagai tambahan kepada sesentuh utama, mempunyai sesentuh isyarat penutup yang serupa dengan geganti. jenis RT84. Sesentuh buat dan putus yang diperkukuh dalam geganti jenis PT85 boleh bertindak serta-merta dan dengan kelewatan masa. Dalam geganti jenis PT86, sesentuh ini hanya boleh beroperasi seketika.

Geganti Arus Lebih Induktif RT90

Geganti arus lebih RT91, RT95 digunakan untuk melindungi pemasangan elektrik daripada beban lampau dan litar pintas.

Geganti dibuat berdasarkan geganti siri RT80 dan berbeza daripada mereka dalam ciri pergantungan kelewatan masa pada arus.

Geganti PT91 mempunyai satu hubungan penutup utama yang bertindak serta-merta pada arus litar pintas dan dengan kelewatan masa pada beban lampau dalam pemasangan elektrik yang dilindungi.

Geganti RT95 telah memperkukuh sesentuh buat dan putus titik sepunya dan direka bentuk untuk beroperasi pada AC tambahan. Sesentuh buat dan putus yang diperkukuh dalam geganti jenis PT95 boleh bertindak secara serta-merta dan dengan kelewatan masa.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?