Способ калибровки защитных электрических аппаратов

 

У„

657 4-13

Союз Соввтскик

Социалистических

Республик описи

ИЗОБРЕТ

К АВТОРСКОМУ СВ (61) Дополнительное к авт

М. Кл.

G 05 В 23/02 (22) Заявлено18.08.76 (21 с присоединением заявки (23) Приоритет

Оп убл и кова но1 5.04.

Дата опубликования

Государствеииый комитет

СССР оо делам иэобретвиий и открытий

УДК 621.318. .56 (088.8) (72) Автор .: изобретения

С. Л, Ривкин (71) Заявитель (54) СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЗА11 ИТНЫХ

ЗЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Изобретение относится к области ,электроаппаратостроения и может быть использовано при калибровке защитных электрических аппаратов.

Известен способ калибровки защитных электрических аппаратов путем последовательного приближения тока срабатывания электрического аппарата к требуемой величине jlj. Однако такой способ малопроизводителен, так как требует выпол-— нения проверок тока срабатывания пос лее каждого изменения положения регули ровочных устройств калибруемого электрического аппарата и охлаждения его токоведуших частей.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ калибровки электромагнитных расцепителей, при котором изменение положения регулировочных устройств аппарата осуществляют при помощи отвертки с электроцвигательным приводом, ток требуемой величины включают импульсами, длительность которых равна одному периоду, абестоковую паузу выдерживают 0,1-0,25 с (2j. Однако указанная длительность импульсов тока, равная одному периоцу, является неточной, так как время срабатывания аппарата зависит от его конструктивных особенностей и может значитель"но отличаться от цлительности одного периоца. Установление же длительности протекания тока в один периоц при калибровке аппаратов различных конструкций может вызвать дребезг якоря электромагнитного расцепителя или электромагнита реле, что приводит к ошибкам ка либровки и необходимости перекалибрс вывания аппарата. При калибровке током повышенной кратности по отношению к номинальному току аппарата токовецушие части аппарата нагреваются и требуют охлаждения в процессе калибровки.

Целью изобретения является повыше ние точности калибровки и произвоцительности труда и исключение недопустимого нагрева токоведущих частей аппаратов.

Это достигается тем, что по прецлагае657413 мому способу длительность импульсов тока устанавливают большей времени от момента подачи импульсе на испольнитель. ный орган до момента завершения исполнительным органом своей функции и не большей времени срабатывания исполнительного органа, а бестоковую паузу выдерживают в течение времени ÒT и -" (< «-е Н) гце tп - время бестоковой паузы; И - длительность импульса тока;

К - кратность тока калибровки по отношению к номинальному току аппарата или его расцепителей — основание натуральных логарифмов;

Т - полное время калибровки одk ного аппарата или одного его полюса;

- постоянная времени нагрева наиболее нагреваемой токоведущей части аппарта.

На фиг. 1 изображена зависимость положения якоря электромагнита от времени; на фиг. 2 — режим включения тока при калибровке; на фиг. 3 - блоксхема оцнаго из возможных устройств для осуществления описываемого способа.

При срабатывании защитного электрического аппарата якорь электромагнита реле или электромагнитного расцепителя перемещается из начального положения () (момент подачи импульса тока на исполнительный орган) в конечное положение В (момент. срабатывания аппарата).

В период движения якорь проходит точку А - момент завершения исполнитель:Ф ным органом своей функции {для защитного реле — момент замыкания замыкаюшихся контактов или размыкания размыкаюшихся контактов; для автоматических выключателей - момента выхода, рейки из зацепления, после которого механизм выключателя обеспечивает размыкание контактов). Как видно из графика на фиг. 1, для того чтобы при калибровке не произошел дребезг якоря, необходимо и достаточно, чтобы длительность и импульса тока была больше времени

4 0 и не больше времени 1=06, так как именно в этом случае после первого же перемещения якоря за точку А"исполнительный орган выполнит свою функцию.

Подобное включение тока при,калибровке аппаратов различных конструкций импульсами, длительность которых устанавливают большей времени от момента подачи импульса на исполнительный орган цо момента завершения исполнительным органом своей функции и не большей вре. мени срабатывания аппарата или его

5 исполнительного органа, повышает точность калибровки, так как эта длительность исключает возможность возникновения дребезга, например, якоря электромагнитного расцепителя или электромагнита

>6 реле и необходимость перекалибровывания : аппарата.

При включении тока импульсами происходит чередование периодов нагрева токоведуших частей аппарата с периоцаР ми их охлаждения До достижения установившегося состояния понижение темпе-; ратуры в период охлажцения меньше, чем повышение ее в периоц нагрева, и, следовательно, при повторных включениях происходит постепенное повышение результирующей температуры. Так как период нагрева кратковременный, то с достаточной цля практики точностью можно считать, что нагрев носит адиабатический характер. Ч этом случае наибольшая температура, до которой нагреваются токоведущие части, определяется как температура наиболее нагреваемой части

36 аппарата по формуле

In(+nIt. 1 и+ п 1- Т

3$ . где Г - температура в конце tn-го цикла нагрева; и - установившаяся температура перегрева при длительной нагрузке номинальным током, пропускаемым через токоведущие части аппарата; р - число включений имтульсов тока при калибровке за полное время калибровки одного аппарата или

К одного его полюса.

Ио фиг. 2 иииио, ито III =â т

+ф и

gj Если принять, что температура переФ грева в конце,щ-го цикла должна быть не более допустимой температуры С наиболее нагреваемой токоведущей час- . ти аппарате, и подставить значение в при-. у веденное выражение, то можно записать

+ф и и

Т т т — т)«Ет

ЪД

657413

1п пк пл (р, 1

Но

P=p --,, . =к, УА Ал дл Ал гце ) и Р - соответственно ток и мощпк пк ность, выделяемая на наиболее . нагреваемой токовецущей части аппарата с сопротивлением 5> при калибровке;

3 и Р . — соответственно номинальдл рл н и ток и мощность при длительном ре- 1а жиме;

p — - коэффициент перегрузки.

Так как процолжительность цикла 1и+. д, а тем более цлительность 4и импульса мала (обычно цо нескольких секунд) у

bio сравнению с постоянной Т нагрева (обычно от нескольких до десятков минут), то и++ и 1и

r и+ и т и

Е л. ) ° л,(» =

Т . Тогда(— g (q =и)(T т

Тк откуда = 4 L i< ((-| т 25

Такая цлительность бестоковой паузы исключает недопустимый нагрев токоведуших частей аппаратов различных конструкций и необходимость охлаждения Зй их в процессе калибровки, что повышает производительность труда.

На фиг. 3 калибруемый аппарат 1 с регулировочными устройствами 2 подключен к источнику 3 тока, который вклю- з чается импульсным ключом 4, управляемым релаксационным генератором или мультивибратором 5. В качестве источника 3 тока может быть использован стабилизатор по схеме Бушеро или выпря- о митель, собранный по известным схемам, а в качестве импульсного ключа 4 — например, тиристорный ключ.

При калибровке аппарата при помощи импульсного ключа 4 включают ток 4s импульсами, длительность которых устаHBBéH iOT: Т8КОН что ОА < т,„- ОЦ а бестоковую паузу выцерживают в течение времени п= РК (4 Q 1 )- 11. So

Времена ОА и OB (фиг. 1) определяют для каждого типа аппарата, например, при помощи осциллографирования процесса срабатывания аппарата. Величину тока калибровки задают в соответствии с кратностью К, указанной в станцартах на отдельные типы аппаратов. За время

7к принимают максимально возможное время, которое затрачивают прн применении цля калибровки тех или иных известных технических срецств: ручных, механизированных или автоматизированных инструментов. Постоянную Т времени нагрева опрецеляют аналитическим путем или графическим методом, имея экспериментально снятую кривую нагрева, С цостаточной точностью величину постоянной Т можно определить из выражения коэффициента перегрузки цля кратковременного режима нагрева токоведуших ч астей

1 кр кр — — у-= т д„ЗА„.Ь откуда

Я кр Р

Т-—

З„л

3а J о принимают ток термической устойчивости аппарата в течение време2 ни р — 1 с. }Зелична Д кр 4 р термической устойчи вости аппарата в течение

1 с обычно приводится в стандартах на отцельные типы аппаратов. Длительность импульсов тока т, и и бестоковых пауз 6 (фиг. 2) предварительно регулируют, изменяя . параметры ЯС-цепочек, входящих в схему релаксационного генератора или мультивибратора 5 (фиг. 3). Калибровку производят плавно, изменяя положение регулировочных устройств 2 до тех пор, пока не произойдет срабатывания аппарата 1 от импульса тока длительностью 1„. формула изобретения

Способ KsJIHápîâêè защитных электрических аппаратов, имеющих, например, в качестве исполнительного . органа расцепитель, путем пропускания через аппарат нормированных по времени протекания и величине импульсов тока с изменением положения регулировочных уст» ройств аппарата, о т л и ч а ю ш и йс я тем, что, с целью повышения точности калибровки и произвоцительности труда и исключения нецопустнмого нагре\ ва токоведущих частей, длительность импульсов тока устанавливают большей времени от момента подачи импульса на исполнительный орган до момента завершения исполнительным органом своей функции и не большей времени срабатывания

« % Ъ ю.. Ъ

° .уу „° исполнительного орга> а "а"6естоковую паузу выдерживают в течение времени

Тк, 1„= „(к (<-e )-11, 10

1. ГОСТ 2933-62, пп. 14 и 15.

2. Патент ФРГ. 14 1292724, . кл. 21 с 68/01, 1970.

Рии. t

Риг.г

Составитель Н. Геклер

Редактор р,. Пейсоченко Техред 3. Фанта КорректоР М. Пож

Заказ 1795/47, Тираж 1014 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва,Ж-35. Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 где 4< - время бестоковой паузы;

1„, - длительность импульса тока;

К - кратность тока калибровки по отношению к номинальному току аппарата или его расцепителей„

Е - основание натуральных логарифмов

Т - полное время калибровки одноК го аппарата или одного его полюса;

- постоянная времени нагрева наиболее нагреваем ой токоведущей части

5 аппарата.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Способ калибровки защитных электрических аппаратов Способ калибровки защитных электрических аппаратов Способ калибровки защитных электрических аппаратов Способ калибровки защитных электрических аппаратов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам контроля устройств автоматики и телемеханики и может быть использовано, в частности, для контроля исправности их выходных каскадов (силовых управляемых ключей)

Изобретение относится к области полетного контроля датчиков угловых скоростей, входящих в состав систем автоматического управления летательных аппаратов

Изобретение относится к комплексному контролю исправности датчиков системы автоматического управления самолета

Изобретение относится к автоматизированным системам контроля, в частности к системам контроля цифроаналоговых, аналого - цифровых, цифровых и аналоговых узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)

Изобретение относится к области управления и регулирования и, в частности к области контроля и управления автоматизированными комплексами с использованием электрических сигналов в роботизированных производствах

Изобретение относится к сложным изделиям автоматики, вычислительной техники и может быть использовано в управляющих вычислительных комплексах, информационно-управляющих комплексах и автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к контролю и диагностированию систем автоматического управления и их элементов и может быть использовано для диагностирования линейных динамических объектов, состоящих из апериодических звеньев первого порядка

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области техники измерений, конкретно к способам определения остаточной емкости свинцового аккумулятора (СА)
Наверх