2

2.4.7, Значения Г

, определенные по п. 2.4.6, сравниваются. Если

то электромагнитная постоянная времени линеинои нагрузки

(7)

принимается за значение эквивалентной электромагнитной постоянной времени реаль­ной нагрузки . Если условие (6) не выполняется, то магнитопровод дросселя насыщен, что недопустимо. В этом случае необходимо операции по пп. 2.4.2 - 2.4.6 повторить при меньшем числе витков обмотки дросселя, включенных в цепь, или (и) при большем воздушном зазоре в магнитопроводе. Если и в этом случае неравен­ство (6) не выполняется, то необходимо использовать два последовательно вклю­ченных дросселя.

  1. Графический метод определения Т.

реальной индуктивной нагрузки может быть определена с несколько

большей погрешностью без настройки эквивалентной линейной нагрузки с исполь­зованием зависимостей приведенных в рекомендуемом приложении 2. Для

этого используются значения ( ГуСт) р


определенные в соответствии с лп. 2.2.1



2.5.2. Если сила тока реальной


нагрузки ( I


не совпадает с силой тока,



для которой


построены зависимости


определяется из пропорции


(8)


к!


'‘уепгр *1 'Э 1

силы тока, ближайшие по значению к


силе тока , для ко-

усгп р ’


торых приведены зависимости , при ЭТОМ

- значения V t определенные по зависимостям , соответ­

ственно для токов I и I- при значении Q


  1. Для индуктивных нагрузок с потребляемой установившейся силой тока уст)мокс А значение 7^ определяется по пп. 2.2-2.5 при параллельном

соединении нескольких нагрузок данного типа. Число параллельно включаемых нагру


зок (п) определяется из условия 0,5 А</


1,0 А, при этом число нагру­


зок должно быть максимально


включенных нагрузок значение


  1. Прим ер опре деления


возможным. Определенное для группы параллельно Т принимается в качестве Т отдельной нагрузки, эквивалентной электромагнитной постоянной време-



ни 7L электромагнитов ЭМТ-243 приведен в приложении 3.

  1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

  1. Определение электрических параметров переходного процесса в режиме

включения

  1. Для определения параметров переходного процесса в режиме включения используется электрическая схема, приведенная на черт» 3»

к»

К осциллографу




реле включения;




/? - сопротивление нагрузки при установившейся силе тока, соответствующей номинальному режиму рабо­ты двигателя ;

сопротивление измерительного шунта ( Я 0,01 )

Ц/ Ш 7z*

Черт. 3

    1. С помощью осциллографа снимается осциллограмма зависимости силы тока от времени L (і) при включении двигателя из состояния покоя в режиме холостого хода при нормальных климатических условиях,

    2. По полученной осциллограмме зависимости І (£) определяется амплитуда пусковой силы тока , длительность фронта импульса пусковой силы тока А Іф , длительность импульса пусковой силы тока Д і и, Значение Д tu определяется как время, в течение которого сила тока в цепи превышает значение (IM + 1 „ет ) 0,5. Значение Діл, определяется как время нарастания силы тока от І = 0,05 1. до I = 0,95 1м.

  1. Определение электрических параметров переходного процесса в режиме реверса электродвигателя с противовключением

    1. Параметры переходного процесса в режиме реверса с противовключе­нием определяются только в том случае, если этот режим обеспечивается кон­структивным исполнением испытываемой нагрузки и может иметь место в эксплу­атации.














3.2*2. Для определения параметров переходного процесса в режиме реверса


с противовключением используется, на черт. 4.


например, электрическая схема, приведенная


ов


К осциллографу


испытуемая нагрузка


реле реверсирования нагрузки;

реле включения;

сопротивление нагрузки при установившейся силе тока, соответствующей номинальному режиму работы двигателя ;

сопротивление измерительного шунта (Вщ $ 0,01 RH).


силы тока от


помощью осциллографа снимаются две осциллограммы зависимости времени 4 (t) при реверсе двигателя из установившегося режима


холостого хода при нормальных климатических условиях:

  • одна при реверсе в одну сторону (при нажатии кнопки);

  • другая при реверсе в другую сторону (при отпускании кнопки).


3.2.4. На каждой из полученных осциллограмм зависимости определя­ются амплитуда импульса силы тока Ї , длительность фронта импульса силы то- ка Л І „ и длительность импульса силы тока 4 tu. Значение 4 Ти определяется как время, в течение которого сила тока в цепи превышает значение (Гм + Туей) О Значение Д определяется как время нарастания силы тока от I « 0,05 Itf до 4 ■ 0.95 I...


3.2.S. По результатам обработки двух осциллограмм зависимости l(t) вы



































































































































































бираются большие значения I

U и меньшее значение A t-

.OCT 1 00392-80 стр. Ю

  1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАМПОВОЙ И ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗОК

    1. Для определения параметров переходного процесса при включении лампо-
      вой или емкостной нагрузки последовательно с ней устанавливается измерительный
      шунт с сопротивлением R , составляющим не более 1 % от сопротивления нагрузки R е
      и/ Н

    2. С помощью осциллографа определяется зависимость силы тока в цепи от времени і (и) при пяти повторных включениях нагрузки на номинальное напряжение. Время включенного состояния цепи в каждом случае должно быть не более, чем 0,5 с с перерывом между включениями не менее 10 с.

    3. На каждой из полученных осциллограмм зависимости t определяются

амплитуда импульса силы тока I


длительность


ронта импульса силы тока



длительность импульса силы тока 41 . Значение Д ь определяется как время,




в

Z = 0,05 до

течение которого сила тока в цепи превышает значение

о пределяется как время нарастания силы тока от

Z = 0,95 1м. 1*1

  1. По результатам обработки пяти осциллограмм зависимости i(t)

в
ыбираются наибольшие значения 1

  1. МЕТОДИКА ВЫБОРА КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА
    ПО ПАРАМЕТРАМ КОММУТИРУЕМОЙ НАГРУЗКИ

    1. Выбор коммутационного аппарата должен производиться по следующим

параметрам коммутируемой нагрузки:

  • номинальному напряжению U ;

  • максимально возможной потребляемой силе тока (ГуСт)/паХ »

  • эквивалентной электромагнитной постоянной времени Тэ (или величине количества электричества 5д, определенного в соответствии с п. 2.2. или 2.3.);

  • амплитуде импульса силы тока I , длительности импульса силы токаД^ц и длительности фронта импульса силы тока А , возникающей в переходном режи­ме коммутации.

Предельные значения указанных параметров для коммутационного аппарата

должны определяться в соответствии с параметрами испытательных нагрузок и приво­диться в технических условиях на коммутационный аппарат.

  1. При определении срока службы коммутационных аппаратов рекомендуется использовать испытательные нагрузки с параметрами, приведенными в рекоменду­емом приложении 4.

  2. Выбор коммутационного аппарата для цепей с резистивной нагрузкой

    1. Из технических условий на нагрузку определяется номинальное напря­

жение UH и максимально возможная в условиях эксплуатации установившаяся сила

тока ( I


при напряжении, равном И



  1. Из технических условий на коммутационный аппарат определяется номи­нальное напряжение и допустимая установившаяся сила тока цепи контактов rf К

для резистивной нагрузки 1Кр

.


    1. П

      OCT 1 00392-80стр. Н


      тационного

      следующие

      уст 'max

      допустимое

      ствии с разделом 2

      в технических условиях данных

      для резистивной нагрузки.

      него для индуктивной нагрузки

      При

      и

      5.5.2. Из технических

      чении, Г I личинах Г т

      условия: LI

      повившаяся сила тока ( ІусяЗглах равном 11 , а также параметры

      тока (I при напряжении,

      нитной постоянной времени Т_

      рименение коммутационного аппарата допустимо, если выполняются следующие условия: UHKUH, I & < )то х
    2. При выполнении условий п. 5.3.3 обеспечивается срок службы коммута ционного аппарата по числу включении, указанных в технических условиях на него

  1. Выбор коммутационного аппарата для цепей с индуктивной нагрузкой

    1. Из технических условий на нагрузку определяются номинальное напря

жение U , максимально возможная в условиях эксплуатации установившаяся сила н

равном UH, и величина эквивалентной электромаг- или количество электричества Q . При отсутствии о величине 7 или они определяются в соответ

  1. Из технических условий на коммутационный аппарат определяются номинальное напряжение LtHK, номинальная сила тока 1НК для индуктивной нагруз ки и максимально допустимое для коммутационного аппарата значение электромаг­нитной постоянной времени (или количества электричества )» равное величине электрической постоянной времени др (или количеству электри­чества Qp) эквивалентного испытательного дросселя по ОСТ 1 00805-75 на номинальную силу тока, соответствующую силе тока

Для данного типа коммутационного аппарата определяется максимально значение электромагнитной постоянной времени Т & при силе тока по формуле

П

нк


уст'тах


(9)


рименение коммутационного аппарата допустимо, если выполняются

П

доп


НК


ри выполнении условий п. 5.4.4 обеспечивается срок службы комму- аппарата по числу включений, указанный в технических условиях на
  1. Выбор коммутационного аппарата для цепей с ламповой или емкостной нагрузкой

    1. Из технических условий на нагрузку определяются номинальное напря­жение UHг максимально возможная в условиях эксплуатации потребляемая уста—

(или потребляемая мощность) при импульса силы тока, возникающего

о

напряжении,

при ее вклю-

данных о ве—

тсутствии в технических условиях они определяются в соответствии с разделом 4.

условий на коммутационный аппарат определяются но­минальное напряжение I/ , допустимая установившаяся сила тока /кл , допус- тимая амплитуда импульса силы тока , длительность импульса силы тока

МКЛ

UKJT


и длительность


фронта импульса силы тока 21


цепи контактов для


ламповой нагрузки.

  1. Применение коммутационного аппарата допустимо, если выполняются следующие условия:


    1. При выполнении условий п. 5.5.3 обеспечивается срок службы коммута­ционного аппарата по числу включений, указанный в технических условиях на него для ламповой или емкостной нагрузки.

  1. Выбор коммутационного аппарата для цепей с двигательной нагрузкой