Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Электромонтер по обслуживанию буровых установок

..pdf
Скачиваний:
33
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
11.57 Mб
Скачать

вода) и вызывают его отключение. Все типы реле ТРН имеют одинаковую конструкцию и отличаются только нагревателями, размерами силовых зажимов и корпусов.

В эксплуатации часто бывает необходимо заменить или пе­ ремотать сгоревшие катушки. Изготовление этих катушек воз­ можно при наличии их обмоточных данных. При пересчете об­ моток катушек на новое напряжение число витков катушки прямо пропорционально напряжениям:

W 1IW 2= U 1/U 29

откуда

Сечения провода катушки обратно пропорциональны напря­ жениям:

S1/S2= U JU 1 или d\ld\= U JU lt

откуда

d2 = d ^ T jJ U l.

Основные параметры пускателей серий ПМЕ и ПА приве­ дены в табл. 10.

Реле— аппарат автоматического действия, включающий или отключающий электрические цепи управления под дейст­ вием командных сигналов (электрических, механических, теп­ ловых и т. п.).

По назначению реле подразделяются на: реле управления, реле защиты и реле сигнализации. Реле управления включается непосредственно в электрическую цепь. Реле защиты включают в электрическую цепь либо непосредственно, либо через измери­ тельные трансформаторы (тока и напряжения).

В электрических схемах управления электроприводами бу­ ровых установок применяют реле управления постоянного и пе­ ременного тока. Эти реле используются как промежуточные, как реле тока и напряжения и как реле времени.

Реле характеризуются следующими параметрами: номинальные данные: сила тока, напряжение и другие вели­

чины, указанные на заводском щитке; величина срабатывания: сила тока, напряжение, при кото­

ром происходит автоматическое действие реле;

уставка — величина срабатывания, на которую отрегулиро­ вано реле;

напряжение (сила тока) втягивания реле — наименьшее зна­ чение напряжения (сила тока на зажимах катушки реле), при котором начинается и полностью заканчивается втягивание якоря реле;

напряжение (сила тока) «отпадания» якоря — наибольшее значение напряжения (силы тока), при котором начинается и полностью заканчивается «отпадание» якоря;

коэффициент возврата реле — отношение напряжения (силы тока) «отпадания» якоря к напряжению (силе тока) втяги­ вания;

время срабатывания реле при втягивании и «отпадании». Реле состоит из следующих основных деталей (рис. 57):

ярма 1, выполненного в виде угольника из толстой полосовой стали; круглого сердечника 7, прикрепленного к станине; якоря 4, представляющего собой пластину, качающуюся на призма­ тической опоре. К якорю крепятся подвижные контакты 5 реле. Якорь реле притягивается под действием магнитного потока, создаваемого катушкой 6, насаженной на сердечник. Напряже­ ние втягивания реле (сила тока) регулируется изменением воздушного зазора, при помощи упорного винта, а также натя­ жением возвратной пружины 2 при навинчивании гайки 3. Ре­ гулирование напряжения (сила тока) «отпадания» реле выпол­ няется подбором толщины немагнитной прокладки и измене­ нием натяжения пружины.

Для создания выдержки времени реле при прекращении пи­ тания его катушки в реле постоянного тока встраивается демп­ фер из медной гильзы или в виде короткозамкнутой катушки. Демпфер насаживается на сердечник магнитной системы. При прекращении питания катушки магнитный поток, исчезая, соз­ даст в демпфере дополнительный магнитный поток, который не­ которое время удерживает якорь в притянутом состоянии. Вы­ держка времени регулируется натяжением пружины или тол­ щиной немагнитной прокладки.

В новых конструкциях реле времени функции времени вы­ полняет алюминиевое основание реле. Диапазон выдержки вре­ мени составляет от десятых долей секунды до 12 с. Наиболее широко применяют реле времени постоянного тока серий РЭВ-810 и РЭВ-880 с двумя или четырьмя контактами и вы­ держкой времени 0,25—12 с. Реле РЭВ-80 имеют выдержки времени 0,25—1 с, меньшие габариты по сравнению с РЭВ-810

иодин контакт.

Вкачестве промежуточных реле выпускаются реле постоян­

ного тока типов РП-40, РПУ-1, ПЭ-21, реле переменного тока

5

R 7

Рис. 57. Реле

Рис. 58. Геркон

 

10

6.3

 

10

8,0

 

10

10,0

 

25

5.0

 

25

6.3

 

25

8.0

 

25

10,0

Т РН -20

25

12.5

или

25

16,0

ТРН -25

25

20,0

 

25

25.0

 

25

12.5

 

25

16.0

 

25

20,0

ТРН -40

40

25

 

40

32

 

40

40

ТРН -60

60

20

 

60

25

 

60

30

 

60

40

 

60

50

 

60

60

ТРП-150

120

50

 

120

60

 

120

80

 

120

100

 

120

120

6,4

8,0

10,0

5.0

6,3

8.0

10,0

12.5

(0 ,7 5 -1 ,3 )

±

16,0

20,0

±

0,08/н

 

25.0

 

 

 

12.5

 

 

 

16.0

 

 

 

20,0

 

 

±

25

(0 ,7 5 -1 ,3 )

32

±

0,08/н

 

40

 

 

 

20,185

25,24 *

30,27 *

40,36 *

50.42 *

60.50*

50.42*

60.51

*

(0,75— 1,25) ±

77,71

*

± 0,05/н

94.86

*

 

112.98

*

 

ТРП-150

150

100

94.86

*

(0,75— 1,25) ±

111.98

*

± 0,05/н

 

150

120

 

150

150

139,115

 

 

П р и м е ч а я в я: I. Цифры, отмеченные

вого ясполвения.

2. Цифры в скобках

относятся к реле ТРН-20. 3. Номи

^

воку положеввю

регулятора уставки.

 

1,25

7,876

1,25

10,000

1

10,000

1,25

6,250

1,25

7,876

1,25

10,000

1,25

12,500

1,25

15,600

1,25

20,000

1,25

25,000

1,00

25,000

1,25

15,600

1,25

20,000

1,25

25,000

1,25

31,2

1,25

40,0

 

40,0

1,25

25,0

1,25

31,2

1,25

37,5

1,25

50,0

1,25

62,5

1,25

63,0

_

62,5

_

75,0

1,25

96,3

1,15

108

0,95

106,2

__

117

1,25

138

1,05

146

1,1

6,93

1,1

8,80

1,0

10,00

1,10

5,50

1,10

6,93

1,10

8,80

1,10

11,00

1,10

13,75

1,10

17,60

1,00

20,00

0,92

23,00

1.2515,60

1.2520,00

1.2525,00

1.2531,20

1,15

35,60

0,9

36,00

1.2523,10

1.2530,000

1.2533,70

1.2545,00

1,20

52,5

1,20

60

1.2552,5

1.2563,8

1.2588,7

1,2 __

1,05 103

1.25105

1.25

122,5

U

126

I

 

2.5

I

 

2.5

I

 

2.5

1,0

2.5

1,0

2.5

1,0

2.5

1,0

2.5

1,5

2.5

2,5

2.5

2,5

(4)

4.0

4,0

4 (6 )

1,5

2.5

2,5

4.0

2,5

4.0

4,0

6

6,0

10

6,0

10

2,5

4

4,0

6

6,0

10

10,0

16

16,0

25

16,0

25

16

 

25

16

 

25

25

 

50

35

 

50

50

 

70

35

 

50

50

 

70

5070

впускателе защищен 15 относятся к нуле

ПЭ-5 на 12, 24, 36, 48, 60, 110, 127 и 220 В. Реле тока применя­ ются как в качестве реле защиты, так и в качестве реле управ­ ления. Номенклатура этих реле очень широкая.

Реле напряжения используется также как реле защиты и для контроля напряжения.

В электроустановках буровых Станков широко распростра­ нены реле: на постоянном токе — токовые (РЭВ-830, РЭВ-86), напряжения (РЭВ-821, РЭВ-825, РЭВ-84), времени (РЭВ-851, РЭВ-852, РЭВ-853, РЭВ-854, РЭВ-810, РЭВ-80),на переменном токе (ЭП-41В, ЭП-1) и др.

В настоящее время получили распространение магнитоуп­ равляемые контакты герконы. Они обладают высокой надеж­ ностью. На рис. 58 приведена схема простейшего геркона. В стеклянную капсулу 3, заполненную инертным газом, впаяны токоведущие пружинящие ферромагнитные пластинчатые пру­ жины 1 и 2. Магнитный поток Ф, созданный током в катушке W, намотанной на капсулу 3, проходит по пластинчатым пру­ жинам 1 и 2 и создает электромагнитную силу притяжения в воздушном зазоре между концами пластины. Пластинчатые пружины 1 и 2 смыкаются и образуют цепь тока.

Если сила тока в катушке будет равна нулю, то под дей­ ствием упругих сил пластинчатые пружины 1 и 2 возвратятся в исходное положение и цепь тока через контакты разорвется. Таким образом, в герконах контактный зазор является и рабо­ чим магнитным зазором, а пластинчатые пружины 1 и 2 прово­ дят магнитный поток и электрический ток.

Магнитный усилитель— электромагнитный аппарат, предна­ значенный для регулирования переменного или выпрямленного тока изменением постоянного тока значительно меньшей мощ­ ности. Конструктивно магнитный усилитель выполнен на двух сердечниках Ш-образного или тороидального вида (рис. 59).

Обмотки переменного тока 1 (нагрузочные обмотки) намо­ таны на отдельных сердечниках, обмотки постоянного тока 4 (обмотки управления) охватывают оба сердечника 2 и 3.

Действие магнитных усилителей основано на явлении умень­

шения

индуктивного сопротивления сердечника с увеличением

а

6

Рис. 59. Магнитные усилители:

а — Ш -образны й; б — тороидальны й

118

Рис. 60. Схема магнитного усилителя

Рис. 61. Сельсины:

И его характеристика

а — трансформаторная схема включенн

 

б — характеристика £/вых= f (в)

напряженности магнитного поля. Если пропустить по одной из обмоток управления постоянный ток, то изменится индуктивное сопротивление обмотки переменному току. Мощность, необхо­ димая для подмагничивания постоянным током, незначительная по сравнению с мощностью, пропускаемой обмоткой перемен­ ного тока.

Включая в цепь переменного тока сопротивление нагрузки, можно с помощью малых управляющих сигналов постоянного тока изменять силу тока (мощность) в цепи нагрузки.

Схема простейшего магнитного усилителя приведена на рис. 60, а, а на рис. 60, б зависимость тока нагрузки /н от тока управления /у.

При отсутствии подмагничивания индуктивное сопротивле­ ние усилителя максимально, а поэтому сила тока /н мини­ мальна. При подмагничивании сердечника /„ увеличивается вследствие уменьшения индуктивного сопротивления (магнит­ ной проницаемости железа). Когда сердечник насыщен, индук­ тивное сопротивление можно считать равным нулю, и сила тока нагрузки /н определяется в основном активным сопротивлением нагрузки.

Цепь управления называется входом магнитного усилителя, а цепь нагрузки — выходом.

Коэффициентом усиления по току магнитного усилителя на­ зывается отношение приращения силы тока нагрузки к вызвав­ шему его приращению силы тока в обмотке управления.

Сельсин — электрическая машина с однофазной первичной обмоткой (возбуждения) и трехфазной вторичной обмоткой (синхронизации).

В схемах управления регуляторов подачи долота на забой применяют трансформаторные схемы включения сельсинов (рис. 61). Однофазный переменный ток, протекая по обмотке возбуждения сельсина (датчик Д ), создает пульсирующий маг­ нитный поток, который наводит э. д. с. в обмотке синхрониза-