مرحلات الحث

مرحلات الحثتعتمد مرحلات الحث على التفاعل بين التيار المستحث في السلك والتدفق المغناطيسي المتناوب. لذلك ، فإنها تنطبق فقط على التيار المتردد مثل تتابع حماية نظام الطاقة… كقاعدة عامة ، هذا هو تتابع ثانوي للعمل غير المباشر.

يمكن تقسيم الأنواع الحالية من مرحلات الحث إلى ثلاث مجموعات: مرحل الإطار ، مرحل القرص ، مرحل الزجاج.

في مرحلات الحث بإطار (الشكل 1 ، أ) ، أحد التدفقات (F2) يستحث تيارًا في دائرة قصيرة موضوعة في شكل إطار في مجال التدفق الثاني (F1) ، متحولة في الطور. المرحلات لها حساسية عالية وأسرع استجابة مقارنة بالمرحلات الحثية الأخرى. عيبهم هو انخفاض عزم الدوران.

تستخدم مرحلات حث القرص على نطاق واسع. يظهر رسم تخطيطي لأبسط مرحل من هذا النوع (مع دائرة كهربائية قصيرة K وقرص) في الشكل. 1 ، ب. تتميز المرحلات بتصميم بسيط نسبيًا وجزء دوار كبير بدرجة كافية.

مرحلات الحث مع الزجاج (الشكل 1 ، ج) لها جزء متحرك على شكل زجاج ، يدور في المجال المغناطيسي لتدفقين لنظام مغناطيسي رباعي الأقطاب.توجد التدفقات F1 و F2 في الفضاء بزاوية 90 درجة وتتحول مع الوقت بزاوية γ.

تمر أسطوانة فولاذية 1 داخل الزجاج 5 لتقليل المقاومة المغناطيسية. يعتبر المرحل الزجاجي أكثر تعقيدًا من مرحل القرص ، ولكنه يسمح بوقت استجابة يصل إلى 0.02 ثانية. توفر لهم هذه الميزة الهامة تطبيقًا واسعًا.

مخطط جهاز التتابع التعريفي

أرز. 1. مخطط جهاز مرحلات الحث: أ - بإطار ، ب - مع قرص ، ج - مع زجاج: 1 - أسطوانة فولاذية ، 2 - زنبرك متقابل حلزونيًا ، 3 - محامل ، 4 - جهات اتصال مساعدة ، 5 - ألومنيوم زجاج ، 6 - محور ، 7 ، 9 - مجموعات لفائف ، 8 - نير ، 10-13 - أعمدة

يتيح النظام المغناطيسي رباعي الأقطاب الحصول على مرحلات ذات أغراض مختلفة دون تغييرات كبيرة وتوحيد إنتاجها. على سبيل المثال ، إذا تم وضع ملفات التيار 9 على القطبين 11 و 13 ، ووُضعت ملفات الجهد 7 على النير ، فسوف تخلق تدفقات F1 و F2 ، على التوالي ، متناسبة مع التيار والجهد.

سيؤدي تفاعل هذه التدفقات مع التيارات المستحثة في الزجاج 5 إلى إنشاء عزم الدوران الأخير M = k1F1F2 sin γ = k2IUcos φ ، أي أننا نحصل على مرحل طاقة.

بنفس التصميم ، يمكن الحصول على مرحل تردد إذا تم وضع ملفات الجهد 9 على القطبين 11 و 13 ومتصلة في سلسلة بمقاوم ، والملفات 7 متصلة في سلسلة بمكثف. إذا كانت كلتا الدائرتين (النشيطة الحثي والسعي الحثي) متصلتين بنفس الجهد ، فإن اللحظة التي تم إنشاؤها في الزجاج 5 ستكون مساوية لـ M = k3fФ1Ф2 sin γ ، أين هو - التردد الحالي.

يتم اختيار محاثة الملفات والسعة والمقاومة بحيث تتزامن التدفقات في الطور عند ضبط تردد معين ، أي أن الزاوية تساوي صفرًا.عندما يتغير التردد ، لن تتطابق التدفقات في الطور وستعتمد علامة انزياح الزاوية على طبيعة تغيير التردد. عندما يزيد التردد أو ينقص ، يدور الزجاج في اتجاه أو آخر ويغلق (فتح) بعض جهات الاتصال.

وبالمثل ، يمكن الحصول على مجموعات مختلفة من اللفات الأساسية والمرحلات الأخرى لهذا الغرض.

المرحلات الحالية مجتمعة

يحتوي مرحل التيار المدمج على عنصر استشعار حثي يعمل مع تأخير زمني ، اعتمادًا على التيار ، وعنصر استشعار كهرومغناطيسي مع عمل فوري (انقطاع) يعمل عند قيم تيار عالية.

مرحلات الحث الحالية للتيار الزائد RT80

مرحلات الحث الحالية للتيار الزائد RT80يحتوي المرحل الحثي لسلسلة RT-80 على عناصر تحريض وترحيل كهرومغناطيسي (الشكل 2). يتكون عنصر الحث من مغناطيس كهربائي 14 مع دائرة قصر 16 وقرص 6 ، يقع محورها في محامل 8 مثبتة على الإطار 4.

يدور الإطار على طول المحاور 3 ويتم تثبيته في الموضع النهائي بواسطة الزنبرك 2 ، أي الربيع ضد المحدد 1. دودة 18 مثبتة على محور القرص. في الموضع الأولي للإطار ، الجزء 7 ، الذي يحتوي على أسنان الدودة ، لا يتعامل مع الدودة والملامسات 9 من التتابع مفتوحة.

عندما يتدفق التيار عبر ملف الترحيل Azp> Azcpp ، يبدأ القرص ببطء في الدوران تحت تأثير العزم الكهرومغناطيسي الناتج عن تيار الترحيل. يدور الإطار ، وتتعامل الدودة مع أسنان المقطع وتبدأ في الارتفاع تدريجيًا ، وتتغلب على قوة الزنبرك 17 وتغلق اتصالات التتابع بحافلة خاصة 10. يتم ضبط وقت استجابة التتابع من الموضع الأولي لـ الجزء المسنن باستخدام برغي ، مثبت على المقياس الزمني.

التتابع الاستقرائي للتيار الزائد من سلسلة RT-80

أرز. 2.RT-80 Series الحد الأقصى لترحيل الحث الحالي

كلما زاد مقدار Azr الحالي في ملف المغناطيس الكهربائي ، زادت سرعة دوران القرص وكلما كان التأخير الزمني لجهات الاتصال أقصر. يتم ضبط تيار التشغيل لعنصر الحث AzCPR عندما يتغير عدد لفات الملفات (عندما يتم نقل جهة الاتصال 13 إلى الكتلة الطرفية) ، Azcp> (2-10) A ، زمن الاستجابة 0.5 - 16 ثانية.

تستخدم مرحلات التيار الزائد RT81 و RT82 و RT83 و RT84 و RT85 و RT86 لحماية الآلات الكهربائية والمحولات وخطوط النقل في حالة قصر الدائرة والحمل الزائد.

يتم استخدام المرحلات من الأنواع PT83 و PT84 و PT86 في الحالات التي تتطلب إشارات الحمل الزائد.

المرحلات من النوع PT81 ، PT82 لها جهة اتصال إغلاق رئيسية واحدة ، تعمل فورًا عند تيارات دائرة قصر وبتأخير زمني عند التحميل الزائد في التركيبات الكهربائية المحمية. من خلال إعادة ترتيب الأجزاء ، تصبح جهة الاتصال NO جهة اتصال NC.

المرحلات من النوع PT83 ، PT84 لها جهة اتصال إغلاق رئيسية واحدة ، تعمل على الفور عند تيارات الدائرة القصيرة ، واتصال إشارة إغلاق واحد ، يعمل مع تأخير زمني عند التحميل الزائد.

المرحلات من النوع RT85 ، RT86 ، المصممة للتشغيل على التيار المتردد الإضافي ، عززت جهات الاتصال لعمل نقطة مشتركة وكسرها ، ومرحل من النوع RT86 ، بالإضافة إلى جهات الاتصال الرئيسية ، لديه اتصال إشارة إغلاق مشابه للترحيل من نوع RT84. يمكن إجراء الاتصالات المعززة وكسرها في مرحل نوع PT85 على حد سواء بشكل فوري وبتأخير زمني. في مرحل نوع PT86 ، يمكن أن تعمل جهات الاتصال هذه للحظات فقط.

RT90 مرحلات التيار الزائد الاستقرائي

تستخدم مرحلات التيار الزائد RT91 ، RT95 لحماية التركيبات الكهربائية من الحمل الزائد وقصر الدائرة.

يتم إجراء المرحلات على أساس مرحلات سلسلة RT80 وتختلف عنها في خاصية اعتماد التأخير الزمني على التيار.

مرحلات PT91 لها جهة اتصال إغلاق رئيسية واحدة تعمل فورًا على تيارات دائرة القصر وبتأخير زمني على الأحمال الزائدة في التركيبات الكهربائية المحمية.

لقد عزز مرحل RT95 من صنع النقطة المشتركة وكسر التلامس وهو مصمم للعمل على التيار المتردد الإضافي. يمكن أن تعمل جهات الاتصال المعززة وكسرها في مرحل نوع PT95 على الفور وبتأخير زمني.

ننصحك بقراءة:

لماذا التيار الكهربائي خطير؟