ประเภท: บทความเด่น » ช่างไฟฟ้าสามเณร
จำนวนการดู: 10242
ความเห็นเกี่ยวกับบทความ: 0
สวิตช์อัตโนมัติของซีรีย์ A3700 HEMZ
หนึ่งในซีรีย์เบรกเกอร์วงจรยอดนิยมสำหรับกระแสสูง (สูงถึง 630 A) ในระบบจ่ายไฟคือเบรกเกอร์วงจรซีรีส์ A3700 เครื่องอัตโนมัติมีสองขั้วขั้วและสองขั้ว เครื่อง A3700 ซีรีส์ได้รับการออกแบบสำหรับการป้องกันกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าในระหว่างการโอเวอร์โหลดในปัจจุบันและไฟฟ้าลัดวงจรในวงจรไฟฟ้า AC และ DC ที่หลากหลายด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 660 V (สำหรับกระแสสลับ) และสูงถึง 440 V (สำหรับกระแสตรง)
เบรกเกอร์วงจร นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการสลับวงจรไฟฟ้าไม่บ่อยนักเช่นเดียวกับการป้องกันวงจรเหล่านี้เมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงต่ำกว่าค่าที่ยอมรับไม่ได้ การป้องกันปัจจุบันจะดำเนินการกับสารกึ่งตัวนำและองค์ประกอบแม่เหล็กไฟฟ้า ความต้านทานการสึกหรอเชิงกลของเบรกเกอร์วงจร A3700 คือ 16,000 รอบการเปิดปิดความต้านทานการสึกหรอ 10,000 สำหรับ จำกัด กระแสและ 5,000 รอบสำหรับเบรกเกอร์วงจรล่าช้าเวลา
เครื่องจักรอัตโนมัติจะออกใช้ในการเลือกปฏิบัติ เวลาตอบสนอง ในโซนลัดวงจร ปรับได้ภายใน 0.1 - 0.4 วินาที สำหรับการป้องกันแบบเลือกมีสวิตช์ 3 และ 4 และการป้องกันกระแสสูงสุดจะดำเนินการเฉพาะกับการปล่อยสารกึ่งตัวนำ การปรากฏตัวของการปล่อยดังกล่าวช่วยให้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วหลังจากเบรกเกอร์ตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟฉุกเฉินและยังช่วยให้คุณเปลี่ยนเวลาตอบสนองของการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เซอร์กิตเบรกเกอร์ของซีรีย์ A3700 (รูปที่ 1) ทำในเปลือกฉนวนพิเศษซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัย 1 และฝาครอบ 5 ครีบในตัวอุปกรณ์แยกขั้วที่สัมพันธ์กัน

มะเดื่อ 1. เบรกเกอร์ A3700 ซีรีส์
ปัจจุบันนำไปสู่ 2 ถูกปิดจากการสัมผัส ระบบการติดต่อของเครื่องประกอบด้วยหน้าสัมผัสกำลังที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 6 ซึ่งได้รับการแก้ไขบนแกนฉนวน 13 ซึ่งเชื่อมโยงกับอุปกรณ์สะดุดพิเศษและหน้าสัมผัสพลังงานคงที่ 14 ของอุปกรณ์ที่ จำกัด กระแสไฟฟ้า
ส่วนอาร์คจะถูกดับในห้องอาร์คกิ้ง 4 ส่วนกริดดับเพลิงอาร์คจะถูกใช้เพื่อดับอาร์ค เซมิคอนดักเตอร์ที่วางจำหน่ายจะทำในรูปแบบของหน่วยพิเศษ 8 ใช้ด้ามจับ 9 คุณสามารถปรับการจัดอันดับปัจจุบันของการปล่อยเบรกเกอร์การตั้งค่าปัจจุบันในโซนลัดวงจร
รูปที่ 2 แสดงแผงด้านหน้าของชุดควบคุมการปล่อยสารกึ่งตัวนำ

มะเดื่อ 2. แผงด้านหน้าของชุดควบคุมสำหรับการปล่อยสารกึ่งตัวนำ
ชุดควบคุมนั้นเป็นชุดเปลี่ยนอิสระที่มีกล่องพลาสติกเป็นของตัวเองและมีองค์ประกอบทั้งหมด ที่ด้านหน้าของชุดควบคุมเป็นฝาครอบโปร่งใสแบบถอดได้ ใต้ฝาครอบ 1 มีปุ่มสำหรับปรับพารามิเตอร์ของการปล่อยสารกึ่งตัวนำและใต้ฝาครอบ 2 จะมีซ็อกเก็ตสำหรับตรวจสอบการทำงานของการเปิดตัว
ใต้ปุ่มปรับแต่ละอันมีจารึกตัวย่อ:
-
ผู้ท้าชิง ปัจจุบัน - ภายใต้ด้ามจับสำหรับควบคุมการจัดอันดับในปัจจุบันของเครื่อง;
-
ด้วยการโอเวอร์โหลด 5ผมนาย - ใต้ลูกบิดเพื่อปรับ setpoint ตามเวลาตอบสนองในพื้นที่ของกระแสเกิน
-
ฉัน / ฉันนายเคซี - ภายใต้ด้ามจับสำหรับการปรับค่าที่ตั้งสำหรับกระแสไฟในพื้นที่ของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร;
-
ด้วยไฟฟ้าลัดวงจร - ภายใต้ด้ามจับเพื่อปรับตั้งค่า แต่เวลาตอบสนองในโซนของกระแสลัดวงจร (สวิตช์ จำกัด ปัจจุบันของด้ามจับนี้ไม่มี)
ด้านบนปุ่มปรับแต่ละปุ่มคือตัวเลขและความเสี่ยง A ซึ่งสอดคล้องกับค่าพารามิเตอร์ที่ปรับเทียบแล้ว ลูกบิดปรับแต่ละแบบมีความเสี่ยง B
ในการปรับการปล่อยสารกึ่งตัวนำให้เป็นค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการจำเป็นต้องถอดฝาครอบ 1 (รูปที่ 2) และโดยการหมุนปุ่มปรับที่สอดคล้องกันรวมความเสี่ยง B กับความเสี่ยง A ที่นี่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยว่าเมื่อปรับแล้ว จากนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ไม่อนุญาตให้สร้างความเสี่ยง B นอกภาคที่ จำกัด โดยความเสี่ยงสูง A
แหล่งจ่ายไฟสำหรับชุดควบคุมของการปล่อยเซมิคอนดักเตอร์ของเบรกเกอร์ AC นั้นมาจากหม้อแปลงปัจจุบันและเบรกเกอร์ DC นั้นจ่ายผ่านบล็อกตัวต้านทานดับหรือเซ็นเซอร์แม่เหล็ก ตัวต้านทานดับไฟจะรวมอยู่ในเสาอิสระของตัวเรือนสวิตช์และเซ็นเซอร์ในแต่ละขั้ว
ในรูป 3 แสดงแผนภาพบล็อกของการปล่อยเซมิคอนดักเตอร์สำหรับเบรกเกอร์เลือก จากหม้อแปลงกระแส CT (องค์ประกอบการวัดของวงจร) สัญญาณจะถูกป้อนไปยังวงจร SNA จากที่สัญญาณที่เลือกจะถูกป้อนไปยังอินพุตของโอเวอร์โหลดและช่องลัดวงจร

มะเดื่อ 3. บล็อกไดอะแกรมของการปล่อยสารกึ่งตัวนำ
ช่องโอเวอร์โหลดประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิดกั้น BG, รีเลย์โอเวอร์โหลด RP, ออสซิลเลเตอร์แบบ one-shot O และเคาน์เตอร์จัดเก็บแม่เหล็ก MNS ช่องลัดวงจรประกอบด้วยรีเลย์ลัดวงจร RKZ และองค์ประกอบของการหน่วงเวลา EVV โครงสร้างของวงจรยังรวมถึงแอมพลิฟายเออร์รีเลย์ของรีลีส NC อิสระซึ่งทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารหน่วย BDO ที่ปลดการเชื่อมต่อระยะไกลและหน่วยจ่ายไฟ
หากไม่มีการโอเวอร์โหลดพัลส์จากเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดการปิดกั้นผ่านโอเวอร์โหลดรีเลย์ผ่านช่อง "รีเซ็ต" จะถูกป้อนไปยังอินพุตของตัวนับแม่เหล็กตั้งค่าให้อยู่ในตำแหน่งเดิม หากโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นในวงจรที่มีการป้องกันที่เกินระดับที่กำหนดไว้ (จุดที่ตั้งไว้) รีเลย์โอเวอร์โหลดจะทำงาน
ในกรณีนี้การมาถึงของพัลส์ผ่านช่อง "รีเซ็ต" ไปยังตัวนับจะหยุดทำงานและพัลส์จากเอาต์พุตของตัวสร้างบล็อกจะผ่านไปยังอินพุตผ่านช่อง "บันทึก" ของตัวนับที่มีช่วงเวลาเท่ากับเวลาหน่วงของหนึ่งนัด สัญญาณเอาต์พุตของตัวนับแม่เหล็กซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเต็มจะถูกป้อนเข้ากับหนึ่งในอินพุตของแอมพลิฟายเออร์รีเลย์ของ RU ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยเดินทางอิสระของเครื่องอัตโนมัติซึ่งดำเนินการปิดหนึ่งร้อยครั้ง
การทำงานของเครื่องคิดเลขอิสระผ่านช่องทางลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อกระแสเกินระดับที่กำหนดไว้ซึ่งกำหนดโดยรีเลย์ลัดวงจร RKZ การทำงานของรีเลย์ลัดวงจรนำไปสู่การทำงานของแอมพลิฟายเออร์รีเลย์หลังจากระยะเวลาหนึ่งซึ่งถูกกำหนดโดยองค์ประกอบการหน่วงเวลาของอิมัลชัน
แหล่งจ่ายไฟ PSU ให้พลังงานแก่องค์ประกอบวงจรของการปล่อยเซมิคอนดักเตอร์และขดลวดของตัวแยกอิสระ หน่วยการปิดระบบระยะไกล BDO ได้รับการออกแบบมาสำหรับการปิดการทำงานของเครื่อง
บล็อกป้องกันเซมิคอนดักเตอร์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ A3700 ซีรี่ย์ทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าผันผวนภายใน 85 - 110% ของค่าเล็กน้อย
ดูได้ที่ e.imadeself.com
: