Принцип работы реле РТ-40,РП-23




 

5.1.РТ-40

Максимальные реле тока РТ40 предназначены для использования в схемах релейной защиты и автоматики. Эти реле реагируют на повышение тока в контролируемой цепи и являются реле косвенного действия. Конструкция реле максимального тока РТ40 показана ни рис. 1.

Реле состоит из следующих основных элементов: П – образного стального сердечника 1 с установленными на нем катушками тока 2, подвижной системы, состоящей из якоря 3, подвижного контакта 5 и гасителя колебаний (вибрации) 22, алюминиевой стойки 23, упоров левого 6 и правого (на рис. 2.4, а не показан), изоляционной колодки 9 с расположенными на ней двумя парами неподвижных контактов (рис. 1, б) 7 и 8, регулировочного узла (рис. 1, в), состоящего из пружинодержателя 10, фасонного винта 11 с насаженной на него разрезной шестигранной втулкой 12, противодействующей спиральной пружины 14 и пружинящей шайбы 18, шкалы уставок 13 и указателя уставки 14, контактный узел (рис.1, г), состоящий из неподвижного пружинящего контакта 19, на одном из концов которого приварена серебряная полоска, переднего упора 20 и заднего гибкого упора 21.

 

 

5.2. РП-23

Технические данные промежуточного реле РП-23

Выпускаются на 4 номинала напряжения: 24 (В), 48 (В), 110 (В) и 220 (В).

Масса — 690 грамм.

Время срабатывания реле при номинальном напряжении — 0,06 секунд.

Мощность, потребляемая реле составляет 5,5 (Вт).

Реле длительно выдерживает напряжение 110% от номинального напряжения сети.

Механизм реле выдерживает без отказов 95 тыс. срабатываний, а контактная система — 9 тыс. срабатываний с предельной электрической нагрузкой. Кстати реле имеет контакты — средней мощности.

Диапазон рабочих температур находится в пределах -25 — +40.

Настройка и регулировка промежуточного реле РП-23

 

Делается следующим образом:

Проверяется напряжение срабатывания и напряжение возврата при питании катушки реле от источника постоянного напряжения с плавной регулировкой, например от лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) с выпрямительным мостом на выходе.

При притянутом якоре подвижная система реле должна иметь свободный ход 0,5 — 1,5 мм. Регулировку производим путем подгибания хвостовика на якоря.

Зазор между подвижным и неподвижным контактом должен быть 2,5 мм. Регулируем зазор путем подгибания неподвижных контактов и верхнего упора.

При зазоре 0,4 мм между полюсным наконечником и якорем все н.о. контакты должны быть замкнуты.

Подвижные контакты должны совпадать с неподвижными контактами в середине плоскости. Регулируем путем перемещения пластинки 1 и направляющей скобы 11.

 

Общий вид промежуточного реле РП-23

1 — отверстие, для ограничения перемещения контактной системы в горизонтальном пространстве и вниз

2 — цоколь

3 — возвратная пружина

4 — подвижные мостиковые контакты

5 — траверса для подвижных мостиковых контактов

6 — упорная колодка

7 — неподвижные контакты

8 — выступ с прорезью

9 — верхний упор

10 — винт, для крепления направляющей скобы к верхнему упору

11 — направляющая скоба

12 — якорь

13 — сердечник с полюсным наконечником, который находится внутри обмотки

14 — скоба, для ограничения перемещения якоря

15 — обмотка

16 -скоба

17 — крышка реле из полистиролового материала

18 — винт для крепления пластины на магнитопроводе

19 — шпилька

 

Трансформатор ТВЛМ-10 Старый тип – встроенный литой модернизированный малогабаритный измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений пригодных для измерений, вырабатывает сигнал измерительной информации для электроизмерительных приборов, а также цепей релейной защиты и автоматики. Одновременно служит изоляцией вторичных цепей от высокого первичного напряжения, что в свою очередь позволяет сделать работу в электроустановках более безопасной. Трансформатор ТВЛМ-10 Старый тип предназначен для установки в комплектные распределительные устройства внутренней установки переменного тока, частоты 50, 60 Гц.

 

Трансформатор ТВЛМ-10 Старый тип изготавливают в климатическом исполнении “У” или “Т” категории размещения 3 или 2 и его необходимо эксплуатировать при следующих условиях:

- установку необходимо производить на высоте не превышающей 1000м над уровнем моря;

- верхнее значение температуры внутри КРУ +45°C, нижнее – до -50°C для исполнения "У" и от +60°C до -10°C для исполнения "Т";

- допустимое значение влажности воздуха согласно ГОСТ 155-43.1;

- неагрессивная и не взрывоопасная окружающая среда;

- положение в котором может работать трансформатор – любое.

 

Чертеж, габаритные и установочные размеры трансформатора ТВЛМ-10 старого типа

Конструкция трансформатора ТВЛМ-10 старого типа. Трансформатор ТВЛМ-10 Старый тип имеет вид опорной конструкции. Это встроенный модернизированный малогабаритный катушечный трансформсатор. Конструкция трансформатора ТВЛМ-10 предусматривает установку неподвижного разъединяющего контакта называемого ножем. Трансформатор ТВЛМ-10 Старый тип содержит два рядом расположенных прямоугольных шихтованных магнитопровода, первичную и вторичные обмотки. Каждая из вторичных обмоток расположена на своем магнитопроводе. Электрическую прочность изоляции и защиту обмоток от механических воздействий обеспечивает литой блок, созданный благодаря заливке обмоток изоляционным компаундом. В основании трансформатора (на опорной поверхности) имеется четыре отверстия для крепления трансформатора на месте установки. В нижней части литого блока расположены выводы вторичных обмоток.

 

Выводы

В процессе производственной практики изучалась работа энергетической службы АО «KEGOC». Были изучены схемы электроснабжения предприятия в целом и производственных цехов, проанализирована работа в области энергосбережения и защите электросетей от ненормальных режимов работы. В данной работе произведен подробный анализ энергетической проблемы компенсации реактивной мощности. В частности ее физический смысл, общий принцип компенсации и проблемы возникающие при через мерных ее перетоках. Также было проведено рассмотрение различных ИРМ, режим их работы, и способы автоматического управления. Проблема рассмотрена на примере промышленного предприятия АО «KEGOC». Схема компенсации признана приемлемой. Но был сделан вывод о трудностях управления компенсацией в ручном режиме. В связи его не достаточной точностью, и нестабильностью. Что позволило предложить разработку автоматизированной системы компенсации реактивной энергии и сформулировать требования к ней. В следующих разделах произведен анализ релейной защиты предприятия, приведены принципиальные схемы включения, описаны конструкции и принцип работы используемых реле. На предприятии используются реле следующих типов: РТ-80, РТ-81, РТ-40, РН-54/160, РН 53/60Д, РП-23, РП-252, РУ-21, ЭВ-134, ЭВ-133, ЭТД 551 и др. Также приведены сведения о важности присутствия автоматического включения резерва в схемах электроснабжения различных электропотребителей. Приведено значение АВР, предъявляемые к нему требования, описан принцип действия при различных схемах включения.

Кроме того в процессе практики проанализированы опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации трансформаторной подстанции. Изучены вопросы экономического характера согласно задания на практику.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Б.Ю. Липкин. Электроснабжение промышленных предприятий и установок - М.: Высшая школа 1990 г.

. Правила устройства электроустановок. - М.:Энергоатомиздат, 1985 г.

. ПА. Долин. Основы техники безопасности в электроустановках. М.: Энергоатомиздат 1984 г.

. Бухгалтерский учет на производстве, А. М. Абашина, А. А. Маковский, М. Н. Симонова, И. К. Талье. - 2-е изд., перераб. -М.:Филинъ, 1998.-374с

. В.Г. Гловацкий, И.В. Пономарев. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей. 3 электронная версия. -Компания ЭнергоМашВин, 2003 г.

. Левченко М.Т., Хомяков М.Н. Автоматическое включение резерва. -М., Энергия, 1971 г.

. Чернобровов Н.В., Семенов ВА. Релейная защита энергетических систем: Учебн. пособие для техникумов. - М., Энергоатомиздат, 1998 г.

. Економіка підприємства.: Підручник. - В 2 т. Т. 1 /За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: Вид-во "Хвиля-Прес", 1995.

. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 1998.

. Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. - М., 1990.

. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997.

. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Хрипача. - Минск, 1997.

. Экономика предприятия: Учебник для экономических вузов. Под ред. Руденко А.И. - Минск, 1995.

. Экономика, организация и планирование промышленного производства / М.Н.Грушкин, А. П. Жевтяк, Ю.; Под ред. Ю.А.Санамова.-М, 1985

. Экономика промышленности. М. Знание 1992

. В. П. Грузинов. Экономика предприятия и предпринимательства.- М, 1994



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: