Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Современная классификация реле



В зависимости от физической природы входного (управляющего) сигнала реле подразделяются на механические (сила, давление, скорость, ускорение), магнитные, тепловые, оптические, электрические (ток, напряжение, мощность, сопротивление).

Электрические реле наиболее распространенный тип реле, широко применяемый в измерительной технике, телефонии и радиоэлектронной аппаратуре.

В свою очередь электрические реле в зависимости от наличия или отсутствия механического перемещения в самом устройстве делятся на реле электромеханические и статические электрические (коммутационные с бесконтактным выходом: полупроводниковые, электронные, оптоэлектронные и т. д.).

Электромеханические реле в зависимости от происходящих внутри реле явлений: могут быть электромагнитными, электротепловыми, электрогидродинамическими и т. п.

Среди многообразия релейных устройств, применяемых в технике, электромагнитные реле, как и ранее, занимают ведущее положение.

Принцип работы реле

При прохождении по обмотке электромагнита управляющего тока небольшой силы железный сердечник электромагнита притягивает железную пластинку, замыкающую контакты рабочей цепи, к которой подключён электродвигатель или другие устройства, включающиеся с помощью реле. При замыкании управляющей цепи пружина оттягивает пластину вверх, в результате чего размыкается рабочая цепь.

Назначение реле

Промежуточные реле являются вспомогательными и приме­няются, когда необходимо одновременно замыкать или размыкать несколько независимых цепей или когда требуется реле с мощными контактами для замыкания и раз­мыкания цепи с большим током.

 

Силовые трансформаторы

 

Основные составляющие трансформаторов:

сталь специальная электротехническая

отвердители

эпоксидные смолы

электроизоляционные материалы

полиуретаны и его составные

обмоточные провода

медный и латунный прокат

Силовые трансформаторы предназначены для преобразования энергии переменного тока в электрических сетях энергетических систем. Передача энергии между первичными и вторичными обмотками в трансформаторе осуществляется за счет электромагнитной индукции. В качестве основного элемента в силовых трансформаторах используется магнитопровод, на который наматываются первичные и вторичные обмотки. Трансформатор является линейным элементом, поэтому частота переменного тока при трансформации остается неизменной.

Мощность силовых трансформаторов может достигать 1300 мВА, а напряжение на первичных обмотках — до 760 киловольт. Силовые трансформаторы являются основным элементом подстранций КТП.

В трехфазных силовых трансформаторах обмотки всех фаз намотаны на одном магнитопроводе, чем обуславливаются их меньшие размеры и стоимость по сравнению с однофазными трансформаторами, устанавливаемыми для каждой фазы отдельно. Обмотки силовых трансформаторов соединяются в звезду или в треугольник.

Магнитопровод изготавливается из электротехнической стали. Обмотки силовых трансформаторов могут быть медными или алюминиевыми с эмалевой или хлопчатобумажной изоляцией.

Силовые трансформаторы подразделяются на масляные и сухие. В масляных трансформаторах магнитопровод с обмотками находится в баке с трансформаторным маслом. Трансформаторное масло выполняет функцию изолирующей среды и одновременно отводит тепло от обмоток и магнитопровода, возникающее в силовых трансформаторах из-за потерь.

В масляных силовых трансформаторах небольшой мощности (до 20 кВА) стенки бака выполняются гладкими, что снижает трудоемкость их изготовления. При большей мощности (свыше 20 кВА) стенки трансформатора выболняются гофрированнными, либо к ним привариваются трубчатые охладители, которые обеспечивают естественную циркуляцию масла. При мощности трансформатора более 10000 кВА применяется водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла.

На силовых трансформаторах мощностью более 75 кВА устанавливаются расширители, которые необходимы для стабилизации давления масла при колебаниях нагрузки трансформатора и температуры окружающей. Для предотвращения разрушения конструкции силового трансформатора при резких закипаниях, на крышке трансформатора устанавливается выхлопная трубка со стеклянной мембраной, которая лопается при превышении давления сверх установленного предела.

В масляных силовых трансформаторах мощностью более 600 кВА устанавливаются газовые реле, которые отключают трансформатор при бурном выделении газов.

При эксплуатации масляного силового трансформатора происходит увлажнение, окисление и загрязнение масла, что сопровождается ухудшением его диэлектрических свойств. Чтобы предотвратить выход трансформатора из строя, в частности пробой изоляции, производится регулярный отбор проб масла, а также его сушка, очистка, восстановление или замена. В необходимых случаях производится также вакуумная сушка сердечника и обмоток трансформатора.

Из-за того, что масляные силовые трансформаторы являются пожароопасными, в производственных помещениях, а также объектах с повышенными требованиями к противопожарной защите устанавливаются сухие трансформаторы.

 

Солнечные и ветровые электроустановки

Солнечная электростанция (СЭС) – это высокотехнологичное инженерное сооружение, которое служит для преобразования солнечного излучения в электрическую энергию. Крупнейшие СЭС находятся в Португалии и Германии. На сегодняшний день имеется несколько способов преобразования солнечного излучения, и они зависят от конструкции электростанции. Солнечные электростанции делят на СЭС тарельчатого типа, СЭС башенного типа, СЭС, использующие параболические концентраторы, СЭС, использующие фотобатареи и комбинированные СЭС. СЭС башенного типа основаны на получении водяного пара под действием солнечного излучения – солнечные лучи нагревают специальный резервуар с водой, установленный на башне высотой около 20 метров и возникающий пар приводит в действие турбину. СЭС тарельчатого типа основана на схожем принципе с добавлением некоторых измененных конструкционных элементов. СЭС, которые используют фотобатареи, состоят из определенного количества модулей, которые и содержат фотобатареи. В зависимости от размера такой станции зависит ее мощность – она может обеспечивать электричеством как загородный дом, так и небольшой населенный пункт. Принцип работы СЭС, которые используют параболические концентраторы, заключается в нагревании теплоносителя до таких параметров, которые делают возможным его использование в турбогенераторе. Процесс нагревания происходит как раз с помощью вышеупомянутого параболического концентратора, который на деле является крайне хитроумным устройством. Комбинированные СЭС включают в себя кроме самой станции также теплообменный аппарат для нагревания воды. Кроме этого, на одной территории возможна одновременная работа концентраторов и фотобатарей.

В базовой комплектации дом оснащён системой солнечных батарей, обеспечивающей автономное бесперебойное электроснабжение экодома: освещение, работу холодильника, систему связи, систему отопления и систему управления экодомом. Она состоит из солнечных батарей, контроллера, обеспечивающего зарядку аккумуляторной батареи, и инвертора, преобразующего постоянный ток в переменный. Дополнительным элементом является небольшой бензиновый или дизельный электрогенератор, компенсирующий недостаток выработки энергии солнечной системой в зимние месяцы и пасмурные дни. Если солнечная система будет рассчитана на выработку необходимого потребления электроэнергии в зимний период, то генератор не потребуется. Вся система работает в автоматическом режиме.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.015 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь