מעגלי בקרה וכוח להרמת אלקטרומגנטים

מעגלי בקרה וכוח להרמת אלקטרומגנטיםלאלקטרומגנטים הרמה יש השראות גבוהה, לכן, לפריקה מהירה ומלאה של העומס, כמו גם להגבלת מתח היתר לערך של לא יותר מ-2 קילוואט, נעשה שימוש במעגלים מיוחדים וציוד בקרה. אלקטרומגנטים מקבלים מתח ממנוע מחולל או מיישר. תוכניות בקרה סכמטיות כאשר אלקטרומגנטים מופעלים על ידי רשת זרם ישר מוצגות באיור. 1, א ו-ב.

לִשְׁלוֹט הרמת אלקטרומגנט על פי התוכנית המצוינת מתבצעת בדרך הבאה. כאשר הבקר K מופעל, מתח מופעל על מגע הממגנט B, שהמגעים הסוגרים שלו מחברים את האלקטרומגנט לרשת. במקרה זה, הזרם הנומינלי זורם דרך סליל M של האלקטרומגנט, והתנגדות הפריקה המחוברת במקביל (P1 - P4, P4 - PZ ו-PZ - P2) זורמת עם זרם בעל ערך נמוך יותר. סליל המגע H המחובר בין נקודות 6 ו-7 אינו מוליך עקב קיומו של מגע עזר פתוח מחובר B, פתוח כאשר מגע B פועל.

כאשר הבקר K.כבוי, המגעים הסוגרים של מגע B נפתחים, האלקטרומגנט מופסק לזמן קצר ומועבר אוטומטית לקוטביות הפוכה, ולאחר שהעומס יורד, האלקטרומגנט מנותק סופית ממקור החשמל. הכללה זו של האלקטרומגנט מספקת דה-מגנטיזציה של העומס, מה שתורם לנפילתו המהירה.

הפעולה האוטומטית כאשר האלקטרומגנט כבוי מסופקת בעיקר על ידי פעולת מגע הדה-ממגנט H. המתח במסופים של סליל המגע H נקבע על ידי ירידת המתח בקטעי ההתנגדות 6 — P4 ו- P4—7 . כאשר האלקטרומגנט כבוי, הזרם שלו לא נעלם מיד, אלא נסגר על ידי מעגל של התנגדויות פריקה. ההתנגדויות של סעיפים 6 - P4 ו-P4-7 נבחרות באופן כזה שלאחר כיבוי הבקר K וסגירת מגע הפתיחה B, המגע H מופעל.

דיאגרמות סכמטיות לשליטה בבקרים מגנטיים

אורז. 1. סכימות בקרה סכמטיות של בקרים מגנטיים PMS 50 (א) ו-PMS 150 (ב) להרמת אלקטרומגנטים: V או 1V, מגע מגנט מגנט דו-קוטבי 2V או שני חד-קוטביים; H - מגע דו-קוטבי מגנטיזציה; 1P - מתג; 1P, 2P - נתיכים של מעגל החשמל ומעגל הבקרה; K - בקר פיקוד; M - אלקטרומגנט; נגדי פריקה P1-P4, P4-P3 ו-P3-P2.

לאחר הפעלת המגע H, מגעי הכוח שלו נסגרים והאלקטרומגנט מחובר לרשת. במקרה זה, כיוון הזרם בסליל האלקטרומגנט ובהתנגדות 6-P4 המחוברת בסדרה עם הסליל משתנה עם הזמן להיפך. השינוי בכיוון הזרם בקטע של התנגדות 6 - P4 מתרחש עם הפחתה ראשונית של הזרם הקודם המכוון הפוך לאפס.בזרם אפס בסעיף 6 - P4, המגע H נשאר פועל מכיוון שמפל המתח בסעיף P4-7 מספיקה לכך (בסעיף 6 - P4, מפל המתח הוא אפס).

כאשר כיוון הזרם משתנה בסעיף 6 - P4, המגע H כבוי, כי מסתבר שהסליל שלו מחובר להפרש מפל המתח בסעיפים 6 - P4 ו- P4 - 7. ההפסקה של המגע H מתרחשת כאשר זרם הדה-מגנטיזציה מגיע לערך השווה ל-10-20% מזרם ההפעלה של הסליל הקר של האלקטרומגנט, כלומר למעשה לאחר דה-מגנטיזציה ואובדן עומס.

לאחר כיבוי, מגע H מנתק את סליל הסולנואיד מהרשת, שנשאר סגור להתנגדות הפריקה. זה מקל על שבירת הקשת מהמגע ומפחית מתח יתר, ומגדיל את חיי בידוד הסליל. מגע העזר הפותח של מגע B (במעגל הסליל של מגע H) מונע פעולה בו-זמנית של שני המגעים.

המעגל מאפשר לך להתאים את זמן הדה-מגנטיזציה, שניתן לעשות על ידי הזזת מלחצי הנגד, כלומר על ידי שינוי ערכי ההתנגדות של סעיפים 6 - P4 ו- P4-7. במקביל, זמן זה מותאם אוטומטית בהתאם לסוג המטען המורם. עם מסה גדולה יותר של העומס, המוליכות המגנטית שלו גדולה יותר, מה שמוביל לעלייה בקבוע הזמן של האלקטרומגנט ובכך להגדלת זמן הדה-מגנטיזציה. עם משקל קל של העומס, זמן הדה-מגנטיזציה מצטמצם.

על פי התוכנית המתוארת, מיוצרים בקרים מגנטיים מסוגים PMS 50, PMS 150, PMS50T ו-PMS 150T.

מעגל אספקה ​​של סולנואיד ההרמה של העגורן בנוכחות רשת זרם חילופין

אורז. 2.מעגל חשמלי של אלקטרומגנט הרמה של העגורן בנוכחות רשת זרם חילופין: 1 - מנוע חשמלי אסינכרוני; 2 - מחולל זרם מתאים; 3 - מתנע מגנטי; 4 - כפתור שליטה; 5 - ווסת עירור; 6 - בקר פיקוד; 7 - בקר מגנטי; 8 - הרמת אלקטרומגנט.

רוב העגורנים עם סולנואידים להרמה מופעלים על רשת AC, ולכן יש להשתמש בגנרטור מנוע או מיישר עבור סולנואידים DC. באיור. 2 מציג את מעגל האספקה ​​של האלקטרומגנט המרים מהמנוע-גנרטור. הגנה על גנרטור מפני זרמי קצר חשמלי. ממסר מתח מסוג REV 84 מוליך בכבל המזין את האלקטרומגנט.

החלפת ממירים סיבוביים בממירים סטטיים מפחיתה את עלויות ההון, משקל החשמל ועלויות התפעול. הבקר המגנטי מסוג PSM 80 בשילוב עם בקר הבקרה KP 1818 selsyn מאפשר התאמת קיבולת העומס. יש לכך חשיבות רבה בעבודות הקשורות בגימור, מיון, סימון ושינוע של פח במפעלים מתכתיים וכן במחסנים ובסיסים שונים.

באיור. 3 מציג תרשים של בקר מגנטי PSM 80 עם ממיר מבוקר סטטי. הממיר עשוי על פי מעגל גל מלא תלת פאזי ללא שנאי עם תיריסטור אחד ודיודת פריקה. ויסות הזרם מתבצע על ידי שינוי מתח המוצא של הממיר על ידי שינוי זווית הפתיחה של התיריסטור. זווית הפתיחה של התיריסטור תלויה באות הייחוס, הניתן להתאמה אינסופית על פני טווח רחב על ידי בקר הבקרה הסינכרוני.

Supply I משתמש בשנאי תלת-פתיל.פיתול ה-36 V משמש להפעלת רכיבי הממסר, מתח עירור הסלסין של הבקר מוסר מפיתול ה-115 V. ספק הכוח כולל מיישר חד פאזי D7-D10, במוצאו דיודות זנר St1-St3 ונגד נטל R2 מותקנים.

מתח האספקה ​​המיוצב של אלמנט הממסר 16.4 V מוסר על ידי דיודות הזנר St2 ו-St3. במקרה זה, זרם קדימה זורם דרך הנגד R3 ובסיס הטרנזיסטור T1, אשר מדליק את הטרנזיסטור. מדיודת הזנר St1, הטיה שלילית (-5.6 V) מופעלת על בסיס הטרנזיסטור T2 כדי לכבות אותו כאשר הטרנזיסטור T1 פתוח.

משימה בלוק II מורכבת מ סלסינהכלול בבקר selsyny ובמיישר החד פאזי D11-D14. מתח הקו של רוטור Selsyn מופעל על כניסת הגשר, המשתנה תוך כדי סיבובו ביחס לסטטור. את הרוטור מסובב על ידי הידית CCK, במוצא הגשר מתקבל מתח מתוקן משתנה, שביחס אליו משתנה גם זרם המוצא שזורם כאשר הטרנזיסטור T1 פתוח, דרך הבסיס והנגד R6 שלו. אלמנט הממסר מורכב על שני טרנזיסטורים מסוג p-p-p.

כדי לספק מצב בקרת פאזה במעגל, מסופק מקור מתח עם שן מסור, שהוא מעגל RC, אשר מנוהל על ידי התיריסטור T. בזמן שהתיריסטור סגור, הקבלים C4 C5 טעונים. כאשר תיריסטור T נפתח, מתרחשת פריקה מהירה של הקבלים. זרם המסור זורם דרך הנגד R13 ובסיס הטרנזיסטור T1.

לבקר Selsinki יש מיקום קבוע אחד (אפס) והוא מספק מצב בלם בכל מצב ביניים של ידית הבקרה.במקרה זה, ערך מסוים של הזרם האלקטרומגנטי מתאים לכל מיקום של הרוטור selsyn. בעמדות הבקרה, המעגל שומר בדיוק מספיק על הערך הממוצע של זרם האלקטרומגנט כאשר הסליל שלו מחומם. הטלרנסים של זרם עבור סליל קר וחם אינם עולים על 10%, והערך המרבי של הזרם עבור סליל מחומם אינו עולה על הערך הקטלוגי של הזרם ביותר מ-5. כאשר מתח האספקה ​​משתנה בטווח (0.85 - 1.05) UH, השינוי בזרם של האלקטרומגנט אינו חורג מהמגבלות שצוינו.

מעגל מיתוג הצד DC כולל:

• מגעים דו-קוטביים עבור מיתוג אלקטרומגנט ישיר של KB ו-CV הפוך;

• שני ממסרי זמן РВ ו-РП לשלוט בתהליך הדה-מגנטיזציה של האלקטרומגנט במהלך הכיבוי,

• נגדי פריקה R19 — R22 כדי להגביל את מתח היתר המתרחש כאשר האלקטרומגנט כבוי;

• דיודה D4 להפחתת הספק של נגדי הפריקה.

תכנית להתאמת כושר הנשיאה של האלקטרומגנט

אורז. 3. תכנית להתאמת יכולת נשיאת העומס של האלקטרומגנט: I - בלוק אספקת חשמל: II - בלוק משימה; III - אלמנט ממסר; VI - מעגל כוח; R1 - R25 - נגדים; C1 - C8 - קבלים, W - shunt; VA - מתג אוטומטי; D1 -D16 - דיודות; KV ו-KN - מגע עם סלילה ישירה והפוכה של אלקטרומגנט (מגנטיזציה ודה-מגנטיזציה); РВ ו-РП - ממסר זמן לבקרת תהליך הדה-מגנטיזציה, Pr1 - Pr4 - נתיכים; Сс — בקר selsyn; St1 -St3 - דיודות זנר; T - תיריסטור: T1, T2 - טרנזיסטורים, TP1 - שנאי; EM - הרמת אלקטרומגנט; SKK - בקר בקרה של selsyn.

אם הכבל המזין את האלקטרומגנט נשבר, יש צורך לכבות את המתג או המפסק של הבקר המגנטי. אסור בתכלית האיסור להיות מתחת לברז עם אלקטרומגנט עובד. יש לבצע בדיקה והחלפת מכשירים כשהמתג הראשי של הברז כבוי.

כל המכשירים החשמליים חייבים להיות מוארקים היטב. שימו לב במיוחד להארקה של האלקטרומגנט. בורג הארקה בקופסת הסולנואיד מחובר לבריח הארקה של ארון הבקר המגנטי. החיבור נעשה מאחת הליבות של כבל החשמל שלוש ליבות. אחרת, תפעול הציוד החשמלי צריך להיות מונחה על ידי כללי הבטיחות הכלליים לשירות מתקנים חשמליים.

אנו ממליצים לך לקרוא:

מדוע זרם חשמלי מסוכן?