Аппаратура напряжения до 1000в

Пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000 в

Главными функциями аппаратов управления и защиты являются:

— включение и отключение электроустановок и сетей;

— защита электроустановок от перегрузок и токов короткого замыкания;

— регулирование числа оборотов электродвигателей;

— электрическое торможение электродвигателей;

В состав пуско-регулирующей аппаратуры входят:

— концевые и путевые выключатели;

а) Плавкие предохранители применяются для защиты электроустановок от токов короткого замыкания. Основным элементом предохранителя является плавкая вставка, которая сгорает (плавится) при значительном повышении тока в сети.

б) Кнопки управления предназначены для замыкания и размыкания цепей дистанционного управления электродвигателями.

Комплект из нескольких кнопок «ПУСК» и «СТОП», объединенных в одном корпусе

называется кнопочной станцией.

в) Концевые и путевые выключатели применяются для переключения цепей управления по мере передвижения элементов механизмов и для автоматического отключения механизма в конце его рабочего пути.

г) Контактор представляет собой аппарат электромагнитного действия для дистанционного управления электромашинами и аппаратами.

д) Магнитный пускатель— это распространенный электромагнитный аппарат для дистанционного и местного управления электродвигателями и другими установками, а также защиты их от перегрузок и токов короткого замыкания.

е) Автоматический выключатель предназначен для включения и выключения электрических цепей, а также для защиты их от перегрузок и токов короткого замыкания;

Рис.58.1 Элементы пуско-регулирующей аппаратуры

Пускорегулирующие аппаратура электродвигателя: электромагнитные контакторы, пускатели, реле

Этот вид аппаратуры обслуживает, главным образом, электрические двигатели. В значительной своей части пускорегулирующая аппаратура состоит из различных типов коммутационных аппаратов (контакторы, магнитные пускатели, контроллеры, коммутаторы, кнопки управления, конечные выключатели и пр.), назначение которых также включать и отключать.

Однако, если же между коммутационным аппаратом (например выключателем) и пускорегулирующим аппаратом, хотя бы последний и служил тем же целям коммутации тока (например, контактором), имеется существенная разница.

Выключатель, произведя операцию включения, удерживается во включенном положении без затраты на это какой-либо энергии (устройство автоматического выключателя), контактор же устроен следующим образом: для его включения необходимо дать ток во «втягивающую катушку», она притянет якорь, контакты замкнутся и будут замкнуты вес время, пока включающая катушка обтекается током. Как только ток в этой катушке будет прерван, контактор отключится.

Таким образом, привод контактора находится под током все время, пока контактор включен, в то время как у выключателя привод находится под током только в процессе включения и его контакты удерживаются во включенном положении механизмом и для отключения выключателя существует специальная «отключающая катушка», назначение которой — выбить собачку, удерживающую выключатель во включенном положении.

Такая разница в конструкции объясняется тем, что выключатель может очень длительное время находиться во включенном положении, так как он включает объекты в длительную эксплуатацию, и контактор обслуживает кратковременные процессы (например, запуск и остановку станков).

Существуют и «нормально закрытые» контакторы, контакты которых замкнуты, когда тока в их приводе нет, а при подаче тока в катушку они отключаются.

В остальной части своей конструкции электромагнитный контактор весьма сходен с автоматом: та же (и часто такой же конструкции) дугогасящая камера и та же дугогасящая (или «искрогасительная») катушка, которая обтекается главным током и создаст магнитное поле в зоне горения дуги, что способствует гашению дуги.

Магнитный пускатель принципиально отличается от контактора только тем, что в его конструкции имеется тепловое реле, отключающее пускатель при недопустимо большом токе (токе прегрузки). Кроме того, магнитные пускатели выполняются обычно на меньшие значения тока, чем контакторы.

Кроме аппаратов перечисленных выше к пускорегулирующей аппаратуре относятся реостаты и сопротивления, а также специальные типы реле (пусковые — маятниковое, моторное), регулирующие время пуска (или останова) и режим пуска.

Реле — аппарат, назначение которого приходить в действие от изменении какого-либо параметра цепи, и это действие в конечном счете сводится к замыканию (или размыканию) электрической цепи аппаратов, или машин, управляющих тем параметром, на который реагирует реле.

Например, токовое реле при определенной величине тока, на которую установлено реле, замыкает контакты отключающей катушки выключателя и выключатель отключает тот участок цепи, на ток которого реагирует реле.

Читайте также: Чему равно напряжение источника тока питающего цепь если

Поэтому реле прежде всего могут быть классифицированы по своему назначению, т. е. по тому параметру, от которого реле приходит в действие.

Каждое реле состоит из двух основных элементов:

  • двигательная часть реле, которая действует от одного из вышеуказанных параметров;
  • подвижная часть реле, несущая контакты для замыкания (или размыкания) цепи контрольного аппарата (или машины), управляющего параметром, на которое реагирует реле.

Кроме того, многие типы реле имеют демпфирующие устройства, создающие определенную выдержку времени между состоянием цепи, при котором реле должно сработать, и моментом замыкания контактов реле.

В отдельных случаях эта «выдержка времени реле» создается специальным аппаратом — реле времени, так что основное реле приводит в действие реле времени и уже реле времени замыкает контакты контрольного аппарата через определенный промежуток времени.

Элемент реле, производящий механическую работу по замыканию контактов, может быть устроен различным образом и в ряде случаев принцип его устройства зависит от того параметра, на который реле должно реагировать.

Другие аппараты, которые относят к пускорегулирующей аппаратуре электродвигателей:

Пускорегулирующей аппаратуры напряжением до 1000 в

Новости:

Пускорегулирующая аппаратура представляет собой обширный ассортимент аппаратов, предназначенных для управления электрооборудованием (пуск и остановка), а также регулировки режима электросетей и электроустановок. Данная аппаратура относится к группе низковольтного оборудования и применяется в сетях с напряжением до 1000 В. Установленная пускорегулирующая аппаратура позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию оборудования и значительно повысить надежность, безопасность и срок службы любого оборудования.

Разнообразие пускорегулирующей аппаратуры

В настоящее время десятки отечественных и зарубежных производителей предлагают огромный ассортимент аппаратуры различного назначения. В данный ассортимент входит следующая пускорегулирующая аппаратура:

  • Устройства защиты двигателя
  • Реле контроля и управления
  • Контакторы
  • Тепловые и силовые реле
  • Частотные преобразователи
  • Устройства плавного пуска
  • Бесконтактные датчики и т.д.

Устройства плавного пуска

Устройства плавного пуска предназначены для обеспечения безотказной работы и защиты электродвигателей различного оборудования. Данная пускорегулирующая аппаратура гарантируют эксплуатацию двигателя на заданном уровне силы тока и напряжения сети, например 30 -1050 А при напряжении сети 400-690 В. Применение таких устройств позволяет снизить влияние больших пусковых токов при резком пуске двигателя, тем самым увеличив срок службы двигателя.

Отдельную группу пускорегулирующих устройств представляют автоматы двигателей, предназначенные для защиты электромоторов от коротких замыканий и перегрузок, а также позволяют регулировать работу теплового расцепителя.

Контакторы и реле

Реле перегрузки и контакторы составляют самую обширную группу аппаратуры данного типа и широко используются в промышленности, строительстве, системах вентиляции и отопления, системах освещения, в грузоподъемном оборудовании и т.д. Пускорегулирующая аппаратура данного типа предназначена для коммутации и управления токами, а также для коммутации конденсаторных батарей и в других целях. Сегодня выпускаются реле различного типа (электронные, термические, силовые и т.д.), что позволяет создать максимально гибкую систему, адаптированную к требованиям клиента.

Преобразователи частоты

Частотные преобразователи предназначены для регулирования скорости электродвигателей вентиляторов, насосных агрегатов, компрессоров и другого оборудования. Данная пускорегулирующая аппаратура позволяет решить различные задачи по автоматизации производства и сэкономить электроэнергии, а также продлить срок эксплуатации электромотора. Принцип действия частотных преобразователей заключается в преобразовании одно- или трехфазного напряжения постоянной частоты 50 Гц в трехфазное напряжение с переменной частотой от 0,2 до 400 Гц.

Реле контроля и управления

Создание современных систем автоматизации невозможно без использования электронных приборов и реле различного назначения: реле безопасности, электронные таймеры, реле контроля, интерфейсные реле и т.д. Данная пускорегулирующая аппаратура может отвечать за различные операции и использоваться в цепях аварийной остановки, двуручных органах управления, для контроля состояния дверей, для внешнего контроля программируемых логических контроллеров и т.д.

Сенсоры

Сенсоры составляют отдельную группу устройств, состоящую из различных датчиков положения (емкостные, индуктивные, ультразвуковые), концевых выключателей, датчиков напряжения и т.д. Данная пускорегулирующая аппаратура входит в состав различных автоматизированных систем (обычно охранных) и готовых операторских панелей.

Пускорегулирующая аппаратура. Виды и устройство. Работа

Аппараты для регулировки пуска начали появляться давно. За последнее время пускорегулирующая аппаратура была сильно изменена и усовершенствована. Не все понимают, насколько выгодна установка таких аппаратов.

Читайте также: Gsm модуль оповещения смс для контроля напряжения

Пускорегулирующая аппаратура на основе электронных элементов (ЭПРА) монтируется в приборы освещения. Светильники с таким аппаратом значительно экономят электричество, а также нет необходимости приобретать новые лампы, так как срок службы ламп значительно повышается.

Лампы с ЭПРА светят приятным качественным светом, который благотворно влияет на человека, по крайней мере, не вредит ему. Частота мерцания света таких ламп составляет около 400 Гц. При этом глаза человека меньше устают, нет головной боли.

Свойства и виды

Чаще всего, пускорегулирующая аппаратура делится на два вида:

ЭПРА также можно разделить по видам, учитывая тип лампы:

При рассмотрении свойств функционирования таких аппаратов, их можно разделить на:
Пускорегулирующая аппаратура по соответствию классов, то ЭПРА делятся на классы:
  • Регулируемые — А 1.
  • Нерегулируемые — А 2.
  • С большими потерями (нерегулируемые) — А 3.

При приобретении светильника с регулирующим пусковым аппаратом необходимо следовать новейшим разработкам и рекомендациям специалистов, так как устройства постоянно обновляются, в них внедряются последние современные новшества, о которых вы можете не знать.

Достоинства

Инновационные модели таких аппаратов дают возможность включиться лампе сразу после разогревания ее электродов. Также, при работе лампы пускорегулирующий аппарат поддерживает оптимальное значение напряжения. Следовательно, расход электроэнергии меньше при применении такого устройства.

Электронные аппараты пуска и регулировки вполне заменяют подобными аналогами. Однако, это тяжелые и шумные дроссели. Они уже практически не используются в таких устройствах. О них будет рассказано ниже.

Пускорегулирующая аппаратура имеет свои особенности и преимущества:
  • Снижение мерцания лампы.
  • Нет сильной вспышки лампы по время неисправности стартера, поэтому срок службы лампы повышается.
  • Обеспечивается освещение со стабильным потоком света.
  • Пусковые электронные аппараты оснащаются регулировкой по мощности, помогающие настроить яркость света в различных помещениях.
  • Экономия энергии в сравнении с обычными источниками света.
  • Безопасность с экологической точки зрения, нет необходимости в специальной особой утилизации, так как не имеют в составе ртути, других вредных и ядовитых веществ.
  • Повышенная надежность, устойчивость к вибрации, прочность из-за того, что конструкция не имеет горелки, нити накала, стеклянной колбы.
  • Не реагирует на скачки напряжения.
  • Во момент запуска не создает перегрузку электрической сети.
  • Сниженный ток потребления, для обычных наружных светильников ток составляет 0,5 ампера, в сравнении с источником света на газоразрядной лампе – 2,2 ампера, а ток запуска – 4,5 ампера.
  • Экономия денежных ресурсов.
  • Возможность функционирования светильников при низких температурах.
Принцип действия
Работу можно разделить на следующие этапы:
  • Разогрев электродов. Они запускаются очень быстро, в течение нескольких долей секунды, создается плавная подача освещения. Этот фактор дает возможность увеличить срок работы лампы до замены. Также, светильники, оснащенные такой аппаратурой, можно включать при пониженных температурах. Это не снижает их срок службы.
  • Вторым этапом является розжиг. При этом создается импульс высокой разности потенциалов. Это дает возможность наполнения колбы газом.
  • Горение – это заключительный этап, поддерживающий постоянное повышенное напряжение, которое нужно для функционирования лампы.
Схема пускорегулирующей аппаратуры

Чаще всего схема состоит из 2-тактного преобразователя напряжения. Конструкция бывает мостовой и полумостовой. Мостовые варианты очень редко применяются.

Сначала диодный мост выпрямляет напряжение, далее оно сглаживается емкостью до постоянного напряжения. Полумостовой инвертор делает напряжение высокочастотным. В схеме применяется трансформатор с сердечником в виде тора с тремя катушками. Основная обмотка подает изменяющееся напряжение резонанса на лампу. Остальные работают в качестве дополнительных обмоток, которые в противофазе открывают ключи на транзисторах.

В результате, перед запуском лампы, наибольший ток разогревает обе нити лампы, а напряжение на емкости включает лампу. Она светит и не изменяет частоту с самого начала. Время запуска лампы составляет не более одной секунды.

ЭПРА со светодиодами

Многие приборы освещения применяются с пускорегулятором. Рассмотрим, какие достоинства применения ЭПРА в модулях светодиодов.

Основным положительным моментом здесь является тот факт, что осуществляется защита устройства от сильных перепадов напряжения и электромагнитных помех. Другими словами, пускорегулирующая аппаратура защищает светодиодный модуль от капризов поведения питающей сети.

Читайте также: Система тягового электроснабжения постоянного тока напряжением 3 кв

Кроме этого, происходит экономия расхода энергии в пределах 30%, поэтому это играет большую роль в применении ЭПРА. Электричество экономится за счет того, что теперь не нужно часто менять стартеры, которые очень часто выходят из строя, в отличие от ПРА.

Производители
Пускорегулирующая аппаратура выбирается большинством потребителей. Наиболее популярными изготовителями приборов освещения с ЭПРА стали следующие фирмы:
  • Helvar – начало выпуска изделий в 1921 г. С самого начала фирма показала себя наиболее надежной в выпуске радиотехники, наладила выпуск пускорегулирующих устройств, выпуск продолжается до настоящего времени. Страна фирмы изготовителя – Финляндия.
  • Tridonic – является одной из лидирующих фирм в производстве аппаратуры для освещения. Фирма в конце 70-х годов начала производство своей продукции, которая до сих пор прославляет качество австрийских товаров.
  • Osram – гигантская фирма в сфере выпуска приборов освещения и комплектующих элементов к ним.

Эти именитые производители выпускают недешевую продукцию, но это оправдывается качеством. Хотя, подобные товары других фирм можно приобрести намного дешевле.

Порядок выбора

Перед покупкой пускорегулятора нужно сначала правильно выбрать производителя. Наиболее популярными являются сегодня фирмы, которые мы рассмотрели выше. Но, выбрав устройство одной из этих фирм, нет гарантии того, что выбранный аппарат не станет причиной неисправности вашего источника света, так как кроме изготовителя, нужно обращать внимание и на другие моменты.

Особое внимание необходимо обращать на такие параметры и свойства:
Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура

Простые электромагнитные пускорегуляторы (ЭМПРА) включают в себя обычное индуктивное сопротивление, состоящее из металлического сердечника, на который намотан медный провод. Применение такого вида сопротивления обуславливает к значительной потере мощности и выделению теплоты. Мощность функционирующей с пускорегулятором лампы на 26 ватт для сети обходится в 32 ватта. Это значит, что потери мощности равны 6 ваттам, это 23%.

Есть несколько методов применения:
Принцип действия ЭМПРА

Схема электромагнитного пускорегулирующего аппарата со стартером считается наиболее дешевой и простой.

При включении питания напряжение по обмотке дросселя и нити накала идет к электродам стартера. Он выполнен в виде небольшой лампы с газовым разрядом. Напряжение образует тлеющий разряд, инертный газ начинает светиться и нагревать его среду. Биметаллический датчик включает контакты и в цепи образуется замкнутый контур, с помощью которого нагревается нить люминесцентной лампы. Создается термоэлектронная эмиссия. Вместе с этим нагреваются пары ртути, расположенные в колбе.

Напряжение на электродах стартера и разряд уменьшаются, температура понижается. Биметаллическая пластина размыкает цепь между электродами и ток прекращается. В дросселе образуется ЭДС самоиндукции, создающая кратковременный разряд между нитями накала.

Величина разряда может достигать нескольких тысяч вольт, которые пробивают инертный газ с парами ртути, возникает дуга, которая и является источником света.

Стартер в дальнейшей работе не принимает участие. После запуска светильника ток нуждается в ограничении, иначе перегорят элементы схемы. Эту задачу выполняет дроссель, индуктивное сопротивление которого ограничивает увеличение тока, не дает лампе выйти из строя.

Достоинства использования ЭМПРА с источником света:
  • Равномерный и быстрый запуск.
  • Нет мерцания.
  • Повышение срока работы лампы.
  • Повышенный КПД.
  • Улучшенная защита от удара током.
  • Коэффициент мощности составляет выше 0,9.
  • Главное достоинство – низкая цена.
Недостатки ЭМПРА:
  • Большие габариты и масса.
  • Значительные потери мощности, особенно для люминесцентных ламп.
  • Частота потока света составляет 100 герц, это влияет через подсознание на человека. Импульсы света образуют эффект стробоскопа, когда детали и предметы, движущиеся с частотой, совпадающей с пульсацией света, представляются для человека неподвижными. Это может негативно отразиться на повышении травматизма на производстве.
  • Свет не управляется, это создает ограничение в комфортных условиях.
  • Дроссели издают гул, неприятный для человека звук.

Чтобы устранить эти недостатки, для люминесцентных ламп самым действенным способом оказалось подключение ламп к току высокой частоты. Для создания такого подключения последовательно с лампой включают балласт в виде электронного устройства, которое переделывает напряжение одной частоты в другую, и обеспечивает запуск ламп. Эти устройства называются электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА).

  • Напряжение
  • Реле
  • Трансформатор
  • Что такое рекуперация на электровозе
  • Чем отличается электровоз от тепловоза
  • Чем глушитель отличается от резонатора
  • Стойки стабилизатора как определить неисправность
  • Стабилизатор поперечной устойчивости как работает

Презентация по МДК.01.01. на тему «Классификация электрических аппаратов до 1000 В» для специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Тема: Назначение и Классификация аппаратуры напряжением до 1000 В.1.1. Осно.

В настоящий момент дополнительные накопительные скидки (от 2% до 25%) предоставляются 55.286 образовательным учреждениям . Чтобы узнать, какая скидка действует для всех сотрудников Вашего образовательного учреждения, войдите в свой личный кабинет «Инфоурок».

Курс профессиональной переподготовки

Охрана труда

Специалист в области охраны труда
Базовая скидка для всех: 40%
Дополнительная скидка: 10% ( только до 17 января )

К данной скидке мы можем добавить скидку Вашего образовательного учреждения (она зависит от того, сколько Ваших коллег прошло курсы «Инфоурок»)

В настоящий момент дополнительные накопительные скидки (от 2% до 25%) предоставляются 55.286 образовательным учреждениям . Чтобы узнать, какая скидка действует для всех сотрудников Вашего образовательного учреждения, войдите в свой личный кабинет «Инфоурок».

  • Сейчас обучается 357 человек из 64 регионов

Курс повышения квалификации

Специалист в области охраны труда

от 1900 руб. от 950 руб.
Базовая скидка для всех: 40%
Дополнительная скидка: 10% ( только до 17 января )

К данной скидке мы можем добавить скидку Вашего образовательного учреждения (она зависит от того, сколько Ваших коллег прошло курсы «Инфоурок»)

В настоящий момент дополнительные накопительные скидки (от 2% до 25%) предоставляются 55.286 образовательным учреждениям . Чтобы узнать, какая скидка действует для всех сотрудников Вашего образовательного учреждения, войдите в свой личный кабинет «Инфоурок».

«Формирование навыков успешного публичного выступления»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Тема: Назначение и Классификация аппаратуры напряжением до 1000 В.1.1. Осно.

1 слайд Тема: Назначение и Классификация аппаратуры напряжением до 1000 В.
1.1. Основные определения
1.2. Классификация электрических аппаратов
1.4. Электрические аппараты управления
1.5. Аппараты распределительных устройств
1.6. Электрические аппараты автоматики

Электрическими аппаратами (ЭА) называются электротехнические устройства для у.

2 слайд Электрическими аппаратами (ЭА) называются электротехнические устройства для управления потоками энергии и информации, режимами работы, контроля и защиты технических систем и их компонентов

К основным явлениям, сопровождающим работу всякого электрического аппарата, о.

3 слайд К основным явлениям, сопровождающим работу всякого электрического аппарата, относятся:
процессы коммутации электрических цепей,
электромагнитные и тепловые процессы.

Установлены для электрических аппаратов три вида режимов работы: длительный (.

4 слайд Установлены для электрических аппаратов три вида режимов работы:
длительный (в этом режиме при длительном прохождения тока аппарат нагревается до установившегося значения температуры);
кратковременный (в этом режиме при отключенном состоянии между отдельными включениями температура нагрева аппарата снижается практически до температуры окружающей среды);
повторно-кратковременный (температура нагрева за время паузы тока не успевает снизиться до температуры окружающей среды).

Электрические аппараты классифицируют по признакам: по величине рабочего.

5 слайд Электрические аппараты классифицируют по признакам:
по величине рабочего напряжения — низковольтные (до 1000 В) и высоковольтные (более 1000 В);
по величине рабочего или коммутируемого тока — слаботочные (аппараты управления, защиты, сигнализации) и сильноточные, используемые в силовых цепях;
по выполняемой функции:

по выполняемой функции:— коммутирующие аппараты: выключатели, разъединители.

6 слайд по выполняемой функции:
— коммутирующие аппараты: выключатели, разъединители, контакторы, магнитные пускатели;

по выполняемой функции:— управления, защиты, сигнализации: реле различного.

7 слайд по выполняемой функции:
— управления, защиты, сигнализации: реле различного типа, путевые и конечные выключатели (контактные и бесконтакные);

по выполняемой функции:— командные: кнопки управления, ключи, командоконтро.

8 слайд по выполняемой функции:
— командные: кнопки управления, ключи, командоконтроллеры и командоаппараты;

по выполняемой функции:— аппараты защиты: разрядники, плавкие предохранители.

9 слайд по выполняемой функции:
— аппараты защиты: разрядники, плавкие предохранители.

По признаку коммутации и элементной базы электрические аппараты разделяются н.

10 слайд По признаку коммутации и элементной базы электрические аппараты разделяются на:
— электромеханические
— статические
— гибридные.

По функциональному назначению различают: - аппараты управления ; - аппараты р.

11 слайд По функциональному назначению различают:
— аппараты управления ;
— аппараты распределительных устройств низкого напряжения;
— аппараты автоматики.

Электрические аппараты классифицируют также: по напряжению: аппараты НН — низ.

12 слайд Электрические аппараты классифицируют также:
по напряжению: аппараты НН — низкого (до 1000 В) и аппараты ВН — высокого (от единиц до тысяч киловольт) напряжения;
по значению коммутируемого тока: слаботочные аппараты (до 5 А) и сильноточные (от 5 А до сотен кА);
по роду тока: постоянного и переменного;
по частоте источника питания: аппараты с нормальной (до 50 Гц) и аппараты с повышенной (от 400 Гц до 10 кГц) частотой;
по роду выполняемых функций: коммутирующие, регулирующие, контролирующие, измеряющие, ограничивающие ПО току или напряжению, стабилизирующие;
по исполнению коммутирующего органа: контактные и бесконтактные (статические), гибридные, синхронные, без дуговые.

Электрические аппараты управления предназначены для управления режимом работы.

13 слайд Электрические аппараты управления предназначены для управления режимом работы электрооборудования и подразделяются на следующие виды:
— контакторы;
— пускатели;
— контроллеры;
— электрические реле управления;
— командоаппараты;
— рубильники;
— электромагниты управления;
— электроуправляемые муфты.

Контакторы служат для многократных включений и отключений электрической цепи.

14 слайд Контакторы служат для многократных включений и отключений электрической цепи при токах нагрузки, не превышающих номинальный, а также для редких отключений при токах перегрузки (обычно 7—10-кратных по отношению к номинальному).

Пускатели предназначены для включения и отключения двигателей небольшой мощно.

15 слайд Пускатели предназначены для включения и отключения двигателей небольшой мощности и отличаются от контакторов в основном наличием встроенной системы, осуществляющей защиту двигателей от токов перегрузки

Контроллер — это электрический аппарат с ручным управлением, предназначенный.

16 слайд Контроллер — это электрический аппарат с ручным управлением, предназначенный для изменения схемы подключения электродвигателя к системе электропитания, а также для коммутации обмоток трансформаторов.

Электрические реле управления работают в схемах автоматического управления эл.

17 слайд Электрические реле управления работают в схемах автоматического управления электроприводами. Коммутируемые токи не превышают 10 А, и поэтому дугогасительные устройства в них не применяются.

Командоаппараты предназначены для переключений в цепях управления силовых эле.

18 слайд Командоаппараты предназначены для переключений в цепях управления силовых электрических аппаратов (контакторов, пускателей).

Рубильники рассчитаны практически на весь диапазон номинальных токов. Отключе.

19 слайд Рубильники рассчитаны практически на весь диапазон номинальных токов. Отключение электрической цепи рубильником обычно производится в обесточенном состоянии или при небольших токах.

Электромагниты управления применяются в исполнительных механизмах различного.

20 слайд Электромагниты управления применяются в исполнительных механизмах различного промышленного назначения, а также в качестве самостоятельного функционального блока.

Электроуправляемые муфты предназначены для передачи потока механической э.

21 слайд Электроуправляемые муфты предназначены для передачи потока механической энергии или крутящего момента от ведущей части муфты к ее ведомой части.

Аппараты распределительных устройств Аппараты распределительных устройств низ.

22 слайд Аппараты распределительных устройств
Аппараты распределительных устройств низкого напряжения (до 1000 В) предназначены для защиты электрооборудования от различных аварийных режимов, связанных с появлением токов перегрузки и короткого замыкания, недопустимого снижения напряжения, появлением токов утечки на землю при повреждении изоляции, обратных токов и т. п.). Эти аппараты подразделяются на автоматические выключатели и низковольтные предохранители.

Автоматические выключатели (автоматы) включаются и отключаются редко. Автомат.

23 слайд Автоматические выключатели (автоматы) включаются и отключаются редко. Автоматы на разные номинальные токи способны отключать большие токи короткого замыкания (до 150 кА). При этом отключение происходит с выраженным токоограничивающим эффектом. Автоматы имеют сложные контактно-дугогасительные устройства.

Электрические аппараты автоматики — это технические средства, с помощью котор.

24 слайд Электрические аппараты автоматики — это технические средства, с помощью которых выполняются различные операции с сигналами (получение и сбор, считывание, формирование, обработка, преобразование, адресование, сравнение, хранение, размножение, изменение уровня, логические операции и т. п.), если хотя бы один из сигналов (на входе или выходе аппарата) электрический

Домашнее заданиеПроработать тему по учебнику: Ф.И.Самохин. Электрооборудован.

25 слайд Домашнее задание
Проработать тему по учебнику:
Ф.И.Самохин. Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ. М., Недра, 1988.
Г.Д. Медведев. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий. М., Недра, 1989.

Рабочие листы и материалы для учителей и воспитателей

Более 5 000 дидактических материалов для школьного и домашнего обучения

Акция до 30 января

  • Опытные онлайн-репетиторы
  • Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
  • По всем школьным предметам 1-11 класс

Самое важное о средствах защиты в электроустановках до 1000В и выше 1000В

Классификация электрических сетей и установок производится по целому ряду признаков. Но если исходить из такого важного пункта монтажа и последующей эксплуатации, как электробезопасность, то условно все установки можно разделить на имеющие напряжение:

  • менее 1000В.
  • превышающее 1000В.

Значение это является разграничительным и указывается в нормативных документах по электрической безопасности.

Дополнительные до 1000 В

Эти приспособления не могут обеспечить надёжную защиту, за исключением попадания под шаговое напряжение, и применяются только вместе с основными средствами:

  • Диэлектрическая обувь (галоши). Выпускается разного размера но, как правило, в наличии имеются только самый большой. Надевается вместо обычной обуви, применяются при необходимости перемещения в опасной зоне.
  • Диэлектрические коврики и подставки. Используются, если работы выполняются на одном месте.
  • Изолирующие колпаки и накладки. Предотвращают прикосновение к токоведущим частям, если их невозможно отделить ограждением.
  • Изолирующие стремянки и приставные лестницы.

дополнительные средства защиты в электроустановках до 1000 Вольт

Читайте также: Arduino NANO (НАНО): распиновка различных плат и схемы подключения

Проверка дополнительных средств защиты высоким напряжением производится только перед началом использования, в дальнейшем выполняются только осмотры, 1 раз в полгода или перед каждым применением.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Все основные и дополнительные средства защиты в электроустановках можно разделить на коллективные и индивидуальные. Как видно из названия, средства индивидуальной защиты (СИЗ) это такие приспособления, которые должны быть у каждого члена бригады:

  • диэлектрические каски для защиты от низкорасположенных элементов, находящихся под напряжением;
  • защитные очки или щитки;
  • респираторы или противогазы;
  • рукавицы для защиты рук;
  • страховочные пояса и канаты, препятствующие падению с высоты;
  • термостойкие костюмы, предохраняющие от ожогов при появлении электрической дуги;
  • индивидуальные защитные комплекты, защищающие от электрических полей высокой напряжённости.

Необходимость заземления установок до 1000

Основная опасность установок до 1000 Вольт заключается в возможности поражения электротоком человека, прикоснувшегося к незаземленной аппаратуре. В результате такого прикосновения к незаземленному корпусу электроустановки ток пройдет через человека, что опасно для жизни и здоровья. Только заземление позволит току уйти в землю при возникновении пробоя в электросети до 1000 Вольт. Поэтому все работы по монтажу электроустановок должны проводиться в строгом соответствии с нормами и требованиями СНиП и ПУЭ.

Отдельные требования к работе

Проверка электроустановок 1000 вольт и выше — процесс, представляющий опасность для проверяющего лица. Проводить все этапы проверки, включая визуальную часть, может только электрик с соответствующим доступом. Техника безопасности предусматривает следующие требования к операциям:

  • Электроустановки выше 1000 вольт должны осматриваться исключительно в отключённом состоянии.
  • Заходить за барьеры, отделяющие установку от человека, кроме экстренных случаев не допускается.
  • Все операции с узлами установки выполняются в изолирующих перчатках, прошедших предварительный контроль качества.
  • Методика проверки электроустановки запрещает закрывать дверь щитовой во время проведения визуальной оценки и измерительных работ.

Сотрудники «ЛАБСИЗ» проведут осмотр установок любого напряжения, выполнят необходимые замеры, оформят и заверят акт проверки — без нарушения техники безопасности и точно в назначенный срок!

Группы по электробезопасности

Общий порядок эксплуатации электрооборудования промышленного назначения определен положениями приказа Минэнерго от 13.01.2003 N 6. Этот нормативный документ также определяет правила проведения обучения работников для получения права осуществлять операции с таким оборудованием. Согласно приказу выделяются пять уровней квалификации персонала, которые предоставляют им различные полномочия в области использования электротехники:

  • I группа – присваивается работникам, имеющим эпизодические контакты с электрооборудованием, которые могут привести к риску поражения электротоком;
  • II группа – присваивается специалистам, которые могут осуществлять эксплуатацию электрооборудования на постоянной основе;
  • III группа – присваивается сотрудникам, которые имеют право эксплуатации, подключения и отключения электроустановок, а также организации соответствующих работ;
  • IV группа – присваивается работникам, которые имеют право выполнять операции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию техники напряжением до 1000В;
  • V группа – присваивается персоналу, который может осуществлять любые операции на технике напряжением до и свыше 1000 В.

6 группа допуска по электробезопасности в приведенном перечне отсутствует. Это означает, что 5 группа дает работнику максимальные полномочия в области эксплуатации промышленного электрического оборудования.

Можно ли проводить работы единолично

Согласно действующим нормам, проверка отсутствия напряжения в электроустановках выше 1000 вольт, как и прочие связанные с оценкой работоспособности мероприятия, может быть произведена одним человеком, имеющим допуск:

  • Для оперативного персонала — как минимум III группы.
  • Для административно-технического персонала — V группы.

При этом категорически не допускается проникновение человека, производящего манипуляции единолично, внутрь камер распределительных устройств и за барьеры, отделяющие наблюдателя от установки. Если неотложные работы в электроустановках выше 1000 В требуют более близкого контакта, необходимым условием становится наличие второго электрика, контролирующего действия первого и в случае необходимости оказывающего срочную помощь. Максимальное число наблюдателей не ограничено — оно определяется только целесообразностью и размерами площадки для наблюдений.

Основные до 1000 В

Основные средства защиты в электроустановках до 1000В испытываются напряжением 2 кВ и позволяют безопасно выполнять работы в таких сетях. К ним относятся:

  • Изолирующие штанги. Применяются для включения разъединителей, рубильников или перемещения элементов, находящихся под напряжением. Испытываются 1 раз в 2 года.
  • Указатели напряжения. Служат для проверки отсутствия напряжения при отключении или ремонте электрооборудования, а так же для проверки фазировки трансформаторов при включении их в параллельную работу. Проверка производится 1раз в год.
  • Электроизмерительные клещи. Используются для измерения силы тока, протекающего по кабелю, без включения в цепь электроизмерительных приборов. Испытание повышенным напряжением осуществляется 1 раз в 2 года.
  • Изолирующие клещи. Применяются для замены предохранителей под напряжением, испытываются 1 раз в 2 года.
  • Перчатки диэлектрические. Необходимы для выполнения работ на токоведущих частях. В сетях выше 1000В являются дополнительным защитным средством. Проверка выполняется 1 раз в 6 месяцев.
  • Слесарный и монтёрский инструмент с диэлектрическими рукоятками. Чаще всего это отвёртки и плоскогубцы, на некоторых предприятиях к ним добавляются гаечные ключи и другой инструмент. Используются для ремонта и наладки электрооборудования и кабельных линий. Испытание высоким напряжением проводится 1раз в год.

основные средства защиты в электроустановках до 1000 Вольт

Где применяются электроустановки до 1000 Вольт?

Существует достаточно большое количество направлений, где используются глухо заземленные электроустановки с номинальным напряжением, не превышающим 1000 Вольт. В основном все они разделяются на три основных группы:

  • стационарные установки;
  • передвижныеустановки;
  • переносные установки.

Если передвижные и переносные электроустановки являются результатом заводской сборки и включают в комплект все необходимое для работы, то для монтажа стационарных объектов необходимо привлекать специалистов профильных компаний.

Почему flyback?

Элементарно проще. К примеру, если посмотреть на схему второй версии электропастуха, и взять только часть преобразователя, исключив управляемый генератор импульсов на вторичной стороне – можно увидеть насколько данная конструкция легче. Конечно, придется самому намотать трансформатор, но зато можно обойтись вообще без расчетов. Делаем первичную обмотку 4 витка, вторичную ~200 витков и получаем заветных 1-1.5кВ. Подробнее описано в той же статье про электропастух.

Можно поискать на алиэкспресс готовые модули, например вот этот:

Читайте также: Сравнение 10 галогенных ламп H4 Philips, Osram, PIAA, Koito, Bosch. Результаты удивляют

Открыть можно по ссылке. Отличный пример как должно выглядеть подобное устройство. Топология flyback, минимум деталей, компактный размер. И сравните теперь с поделкой опубликованной на сайте паяльник. Небо и земля.

Отличия установок с напряжением не более 1000 В

Электрические установки и электрические сети, напряжение в которых не превышает 1000 Вольт, имеют глухозаземленную нейтраль. Во вех других типах установок необходима нейтраль с изолированием. То есть применяемый трансформатор с напряжением менее 1000 Вольт заземлен электрическим соединением. В результате однофазные потребители получают одинаковое электрическое питание даже при асимметричной нагрузке. Если установка приобретается для бытовых нужд, то для нее верно стандартное значение 220 Вольт.

С другой стороны, глухозаземленная нейтраль при возникновении короткого замыкания к земле увеличит ток. В результате срабатывает специальная автоматика защиты. Соответственно, вся аппаратура с таким значением должна иметь максимальную токовую защиту.