Материал: 319

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

21

Uотп = Iотп Rк.

Отношение Iотп Uотп Кв называется коэффициентом возврата Кв,

Iср

Uср

который для различных конструкций колеблется от 0,2 до 0,99. Напряжение, при котором гарантируется работа реле в процессе

эксплуатации, называется рабочим напряжением, а ток, который протекает по катушке при рабочем напряжении, – рабочим током. Отношение

Uр Кз называется коэффициентом запаса и характеризует надежность

Uср

срабатывания и удержания реле. Для большинства реле Кз = 1,2...1,4. Коммутирующая способность контактов реле характеризуется величиной мощности, коммутируемой контактами, а износостойкость – числом коммутационных циклов при наиболее тяжелых условиях работы реле. Обычно число гарантируемых циклов составляет 105.

Время срабатывания – промежуток времени с момента подачи напряжения на отметку до замыкания замыкающих или размыкания размыкающих контактов.

Время отпускания – промежуток времени с момента снятия напряжения до размыкания замыкающих или замыкания размыкающих контактов.

Реле может использоваться и как усилитель электрического сигнала (промежуточные реле). Коэффициент усиления реле

Ку Рком , Рср

где Рком – мощность, коммутируемая контактами реле; Рср – мощность срабатывания.

К электромагнитным реле относятся также контакторы и магнитные пускатели. Контакторы – это электромагнитные реле, имеющие одну или несколько пар главных контактов, рассчитанных на токи более 10А при напряжениях до нескольких сотен вольт.

Магнитные пускатели – разновидность контакторов, предназначенных для включения трехфазной нагрузки, обычно асинхронных двигателей.

Разновидностью электромагнитных реле постоянного тока является поляризованное реле, в котором перемещение якоря зависит от направления (полярности) тока в обмотке (рис.3.2). Работа реле заключается в следующем. Поток от постоянного магнита 1 на пути от южного полюса S разветвляется на два равных потока и по магнитопроводящим винтам 6 проходит через часть сердечника электромагнита 7. Далее через воздушные зазоры обе части потока Фi проникают с противоположных сторон в якорь 2. Из якоря по

22

магнитопроводу 2, лепестку 4 поток возвращается к северному полюсу N магнита 1.

Направление магнитного потока Ф в электромагните зависит от полярности тока в обмотке. Следовательно, в одном из полюсов электромагнита 7 результирующий поток равен сумме потоков Ф+Ф0, а в другом – разности (рис.3.2, б). Таким образом, якорь реле, поворачиваясь вокруг оси 5, притягивается к тому полюсу электромагнита 7, в котором поток больше (в данном случае правый), и замыкает контактом 3 левый контакт реле 8. Поляризованные реле обладают повышенной по сравнению с вышеописанными (нейтральными) реле чувствительностью (малым Icp) и быстродействием в связи с малым воздушным зазором между средним контактом 3 на якоре и контактами 8. После снятия напряжения с обмотки 9 специальная возвратная пружина возвращает якорь в среднее положение (трехпозиционное реле), если пружины нет, то якорь остается притянутым, а контакты замкнутыми (двухпозиционное реле), если же зазор между якорем в среднем положении и одним из полюсов электромагнита 7 меньше, то при отсутствии сигнала якорь будет всегда притянут к этому полюсу (двухпозиционное реле с преобладанием).

 

 

9

2

 

 

7

 

 

6

Ф

 

 

7

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

Ф

4

5

S

2

N

 

 

A

 

 

Вид А

2

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

1

 

 

1

8

3

 

 

 

 

а)

 

б)

 

 

Рис.3.2. Конструкция поляризованного реле

К электромагнитным механизмам, работающим по принципу реле, относится также и шаговый искатель. Принципиальная его схема показана на рис.3.3.

Принцип его работы следующий. Если кнопкой К включить электромагнит 5, то он притянет якорь 6, который собачкой 3 повернет

 

23

 

4

 

1

 

3

 

2

 

6

 

К

+

5

_

 

Рис.3.3. Схема шагового искателя

храповое колесо 2 на один зуб и, следовательно, переместит щетку 1 на следующую пластину 4. Чтобы щетка совершила еще один шаг, необходимо отпустить кнопку и снова ее нажать. Якорь опять притянется,

ищетка 1 переместится на следующую пластину. Шаговые искатели применяются в схемах телеуправления. В этом случае вместо кнопки применяют специальные источники импульсов (например, пульс-пара на электромагнитных реле, см. ниже) или в конструкцию шагового искателя включают дополнительные контакты, обеспечивающие прохождение всех контактных пластин 4 щеткой 1 после кратковременного нажатия кнопки К. С помощью шагового искателя, таким образом, можно передавать за один оборот щетки 1 количество команд, равное количеству пластин 4, что

ииспользуется в телеуправлении.

Кроме перечисленных, широко применяются в схемах автоматики реле времени. В случае небольших выдержек (до нескольких секунд) применяют простейшие схемы замедления с реле постоянного тока, для длительных (несколько минут и более) применяют реле с механическим замедлением, в которых якорь электромагнита пускает в ход часовой механизм (реле типа ЭВ) или синхронный микродвигатель, который через редуктор медленно вращает кулачок, замыкающий контакты, через заданное время (реле типа Б-58. РВТ). Для обеспечения высокой точности выдержек времени применяют электромагнитные реле постоянного тока, управляемые специальными электронными схемами (электронные реле времени).

24

Каждое электромагнитное реле кроме букв и цифр, указывающих его тип, имеют дополнительный индекс (паспорт), по которому в справочнике отыскивают его параметры. Например, реле РКС 3, паспорт Рс 4501200 и т.п.

2.Вопросы для допуска к работе

1.Расскажите устройство блока питания стенда и порядок подключения схем к блоку.

2.Укажите основные элементы конструкций реле переменного и постоянного тока.

3.Задание на выполнение работы

Задание на выполнение работы (в полном объеме или изучение отдельных схем) выдается преподавателем в зависимости от специальности студентов и времени, планируемого на ее выполнение.

4. Порядок выполнения работы

Схема 1

1.Установить переключатель напряжения блока питания в левое положение, а ручку регулятора повернуть до конца против часовой стрелки.

2.Установить переключатель типов реле в положение, соответствующее исследуемому реле.

3.Вставить штекер блока питания в гнездо схемы 1.

4.Включить тумблер "Сеть" блока питания.

5.Медленно увеличивая напряжение ручкой регулятора блока питания, определить ток срабатывания (в момент включения сигнальной лампы) по амперметру схемы и напряжение срабатывания по вольтметру блока питания.

6.Медленно уменьшая напряжение, определить ток и напряжение отпускания.

7.Вычислить коэффициент возврата реле.

8.Выполнть пп.5...7 для других типов реле.

9.Данные измерений занести в табл. 3.1.

10.Выключить блок питания.

25

Таблица 3.1

Тип реле

IСР, mA

U СР , В

I ОТП, mA

U ОТП , В

К В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2

1.Вставить штекер в гнездо схемы 2.

2.Вставить разъем счетчика-секундомера в гнездо t схемы.

3.Установить «0» на счетчиках времени и импульсов.

4.Включить тумблер "Сеть" и установить напряжение 20В регулятором напряжения.

5.Установить переключатель С схемы 2 в положение 1.

6.Включить тумблер S1 на 20 секунд.

7.Выключить тумблер S1 и снять показания счетчиков.

8.Выполнить п.3.

9.Переключить С в положение 2.

10.Выполнить пп.6 и 7.

Аналогично определить количество импульсов, прошедших за время работы схемы при положениях 3 и 4, и определить частоту импульсов по формуле

ν = n / t,

где ν – частота импульсов, 1/с; n – количество импульсов в заданное

время t.

Построить зависимость частоты импульсов от емкости С при данном напряжении питания. Величина емкости указана в табл. 3.2.

 

Таблица 3.2

 

 

Положение переключателя С

Величина емкости, мкФ

1

0

2

40

3

100

4

140

11. Результаты измерений занести в табл. 3.3. По окончании работы выключить блок питания.

Источник: https://studfile.net/preview/16406376/