Kaldırma elektromıknatısları için kontrol ve güç devreleri

Kaldırma elektromıknatısları için kontrol ve güç devreleriKaldırma elektromıknatısları yüksek bir endüktansa sahiptir, bu nedenle yükün hızlı ve eksiksiz bir şekilde boşaltılması ve ayrıca aşırı voltajın 2 kV'tan fazla olmayan bir değerle sınırlandırılması için özel devreler ve kontrol ekipmanı kullanılır. Elektromıknatıslar, bir motor jeneratöründen veya doğrultucudan voltaj alır. Elektromıknatıslara bir doğru akım ağı tarafından güç verildiğinde şematik kontrol şemaları, Şek. 1, bir ve b.

Kontrol kaldırma elektromıknatısı belirtilen şemaya göre aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir. K kontrolörü açıldığında, kapama kontakları elektromıknatısı ağa bağlayan mıknatıslama kontaktörü B'ye voltaj uygulanır. Bu durumda, nominal akım elektromıknatısın bobini M içinden akar ve paralel bağlı deşarj direnci (P1 — P4, P4 — PZ ve PZ — P2) daha düşük bir değer akımıyla akar. 6 ve 7 noktaları arasına bağlanan H kontaktör bobini, B kontaktörü açıkken açık olan seri bağlı bir açık yardımcı kontak B'nin varlığından dolayı iletmez.

Denetleyici K.kapatılır, kontaktör B'nin kapatma kontakları açılır, elektromıknatısın enerjisi kısa süreliğine kesilir ve otomatik olarak ters polariteye geçer ve yük düştükten sonra, elektromıknatısın nihayet güç kaynağından bağlantısı kesilir. Elektromıknatısın bu şekilde dahil edilmesi, yükün hızlı düşmesine katkıda bulunan manyetikliği gidermesini sağlar.

Elektromıknatıs kapatıldığında otomatik eylem, esas olarak manyetikliği giderici kontaktör H'nin çalışmasıyla sağlanır. Kontaktör H'nin bobininin terminallerindeki voltaj, direnç bölümleri 6 — P4 ve P4—7'deki voltaj düşüşü ile belirlenir. . Elektromıknatıs kapatıldığında, akımı hemen kaybolmaz, ancak bir deşarj direnci devresi tarafından kapatılır. 6 — P4 ve P4—7 bölümlerinin dirençleri, K kontrolörü kapatıldıktan ve B açma kontağı kapatıldıktan sonra H kontaktörü açılacak şekilde seçilir.

Manyetik kontrolörlerin kontrolü için şematik diyagramlar

Pirinç. 1. Kaldırma elektromıknatısları için manyetik kontrolörler PMS 50 (a) ve PMS 150 (b)'nin şematik kontrol şemaları: V veya 1V, 2V-çift kutuplu mıknatıslama kontaktörü veya iki tek kutuplu; H — iki kutuplu manyetikliği giderici kontaktör; 1P — geçiş; 1P, 2P - güç devresi ve kontrol devresi sigortaları; K — komut denetleyicisi; M — elektromıknatıs; P1-P4, P4-P3 ve P3-P2-deşarj dirençleri.

H kontaktörü açıldıktan sonra güç kontakları kapatılır ve elektromıknatıs ağa bağlanır. Bu durumda elektromıknatısın bobinindeki ve bobine seri bağlanan 6-P4 direncindeki akımın yönü zamanla ters yönde değişir. Direnç 6 - P4 bölümündeki akımın yönündeki değişiklik, önceki ters yönlü akımın sıfıra indirilmesiyle gerçekleşir.Bölüm 6 — P4'teki sıfır akımda, H kontaktörü açık kalır çünkü bölüm P4—7'deki gerilim düşüşü bunun için yeterlidir (bölüm 6 — P4'te gerilim düşüşü sıfırdır).

Akımın yönü 6 - P4 bölümünde değiştiğinde, H kontaktörü kapatılır, çünkü bobini 6 - P4 ve P4 - 7 bölümlerindeki voltaj düşüşündeki farka bağlanır. Kontaktör H'nin kesintiye uğraması, manyetikliği giderme akımı elektromıknatısın soğuk bobininin çalışma akımının %10-20'sine eşit bir değere ulaştığında, yani pratik olarak manyetikliği giderme ve yük kaybından sonra gerçekleşir.

Kontaktör H kapatıldıktan sonra solenoid bobini, deşarj direncine kapalı kalan şebekeden ayırır. Bu, arkın kontaktörden ayrılmasını kolaylaştırır ve aşırı gerilimi azaltarak bobin yalıtımının ömrünü uzatır. B kontaktörünün açma yardımcı kontağı (H kontaktörünün bobin devresinde) her iki kontaktörün aynı anda çalışmasını engeller.

Devre, direnç kelepçelerini hareket ettirerek, yani 6 - P4 ve P4-7 bölümlerinin direnç değerlerini değiştirerek yapılabilen manyetikliği giderme süresini ayarlamanıza olanak tanır. Aynı zamanda bu süre kaldırılan yükün cinsine göre otomatik olarak ayarlanır. Yükün kütlesi arttıkça, manyetik iletkenliği de artar, bu da elektromıknatısın zaman sabitinde bir artışa ve dolayısıyla demanyetizasyon süresinde bir artışa yol açar. Yükün hafif olması ile demanyetizasyon süresi azalır.

Açıklanan şemaya göre, PMS 50, PMS 150, PMS50T ve PMS 150T tipi manyetik kontrolörler üretilir.

Alternatif akım şebekesinin mevcudiyetinde vincin kaldırma solenoidinin besleme devresi

Pirinç. 2.Alternatif akım şebekesinin varlığında vincin kaldırma elektromıknatısının elektrik devresi: 1 - asenkron elektrik motoru; 2 — yeterli akım üreteci; 3 — manyetik başlatıcı; 4 — kontrol düğmesi; 5 — uyarma regülatörü; 6 — komut denetleyicisi; 7 — manyetik kontrolör; 8 — kaldırma elektromıknatısı.

Kaldırma solenoidli vinçlerin çoğu AC ana şebekeden güç alır, bu nedenle DC solenoidler için bir motor jeneratörü veya doğrultucu kullanılmalıdır. İncirde. Şekil 2, kaldırma elektromıknatısının motor jeneratöründen gelen besleme devresini göstermektedir. Kısa devre akımlarına karşı jeneratör koruması. elektromıknatısı besleyen kabloda REV 84 tipi bir gerilim rölesi iletilir.

Döner dönüştürücülerin statik dönüştürücülerle değiştirilmesi, sermaye maliyetlerini, elektrik ağırlığını ve işletme maliyetlerini azaltır. KP 1818 selsyn kontrol kontrolörü ile birlikte PSM 80 tipi manyetik kontrolör, yük kapasitesi ayarına olanak tanır. Bu, metalurji tesislerinde ve ayrıca çeşitli depo ve üslerde sac metallerin bitirilmesi, tasnif edilmesi, işaretlenmesi ve taşınması ile ilgili işlerde büyük önem taşır.

İncirde. Şekil 3, statik olarak kontrol edilen bir konvertöre sahip bir manyetik kontrolör PSM 80'in bir diyagramını göstermektedir. Dönüştürücü, bir tristör ve bir deşarj diyotu olan trafosuz üç fazlı tam dalga devresine göre yapılmıştır. Akım regülasyonu, tristörün açılma açısı değiştirilerek dönüştürücünün çıkış voltajı değiştirilerek gerçekleştirilir. Tristörün açılma açısı, senkron kontrol kontrolörü tarafından geniş bir aralıkta kademesiz olarak ayarlanabilen referans sinyaline bağlıdır.

Besleme I, üç sargılı bir transformatör kullanır.Röle elemanlarına güç sağlamak için 36 V sargı kullanılır, kontrolörün selsin uyarma voltajı 115 V sargıdan çıkarılır Güç kaynağı, çıkışında zener diyotları St1-St3 olan tek fazlı bir doğrultucu D7-D10 içerir. ve bir balast direnci R2 takılıdır.

16.4 V röle elemanının stabilize edilmiş besleme gerilimi, St2 ve St3 zener diyotları tarafından giderilir. Bu durumda, direnç R3'ten ve transistörü açan T1 transistörünün tabanından bir ileri akım akar. St1 zener diyotundan, T1 transistörü açıkken onu kapatmak için T2 transistörünün tabanına negatif bir öngerilim (-5,6 V) uygulanır.

Blok görevi II şunlardan oluşur: Selsinaselsyny denetleyici ve tek fazlı doğrultucu D11-D14'e dahildir. Selsyn rotorunun hat voltajı, statora göre döndükçe değişen köprü girişine uygulanır. Rotor, CCK kolu tarafından döndürülür Köprünün çıkışında, transistör T1 açıkken akan çıkış akımının tabanı ve direnci R6 aracılığıyla da değiştiği orantılı olarak değişen bir doğrultulmuş voltaj elde edilir. Röle elemanı iki p-p-p tipi transistör üzerine monte edilmiştir.

Devrede faz kontrol modunu sağlamak için, tristör T tarafından şöntlenen bir RC devresi olan testere dişli bir voltaj kaynağı sağlanır. Tristör kapalıyken, C4 C5 kapasitörleri şarj edilir. Tristör T açıldığında, kapasitörlerin hızlı bir şekilde boşalması meydana gelir. Testere akımı, direnç R13 ve transistör T1'in tabanından akar.

Selsinki kontrol cihazının bir sabit konumu (sıfır) vardır ve kontrol kolunun herhangi bir ara konumunda bir fren koşulu sağlar.Bu durumda, elektromanyetik akımın belirli bir değeri, rotor selsyn'in her konumuna karşılık gelir. Kontrol konumlarında devre, bobini ısıtıldığında elektromıknatıs akımının ortalama değerini yeterli doğrulukta tutar. Soğuk ve sıcak bobin için akım toleransları %10'u geçmez ve ısıtılmış bobin için maksimum akım değeri katalog akımının 5'ten fazla değerini aşmaz. Besleme gerilimi (0,85 - 1,05) aralığında dalgalandığında UH, elektromıknatısın akımındaki değişiklik belirtilen sınırları aşmıyor.

DC tarafı anahtarlama devresi şunları içerir:

• doğrudan KB ve ters CV elektromıknatıs anahtarlaması için iki kutuplu kontaktörler;

• kapatma sırasında elektromıknatısın demanyetizasyon sürecini kontrol etmek için iki zaman rölesi РВ ve РП,

• elektromıknatıs kapatıldığında oluşan aşırı gerilimi sınırlamak için R19 — R22 deşarj dirençleri;

• deşarj dirençlerinin gücünü azaltmak için diyot D4.

Elektromıknatısın taşıma kapasitesini ayarlamak için şema

Pirinç. 3. Elektromıknatısın yük taşıma kapasitesini ayarlama şeması: I - güç kaynağı bloğu: II - görev bloğu; III - röle elemanı; VI — güç devresi; R1 — R25 — dirençler; C1 — C8 — kapasitörler, W — şönt; VA — otomatik geçiş; D1 -D16 — diyotlar; KV ve KN — bir elektromıknatısın doğrudan ve ters sargısına sahip kontaktörler (mıknatıslanma ve manyetikliği giderme); РВ ve РП — manyetikliği giderme sürecini kontrol etmek için zaman rölesi, Pr1 — Pr4 — sigortalar; Сс — kontrolör selsyn; St1 -St3 — zener diyotları; T — tristör: T1, T2 — transistörler, TP1 — transformatör; EM — kaldırma elektromıknatısı; SKK — selsyn kontrol denetleyicisi.

Elektromıknatısı besleyen kablo koparsa, manyetik kontrolörün şalterini veya devre kesicisini kapatmak gerekir. Çalışan bir elektromıknatıs ile musluğun altında olmak kesinlikle yasaktır. Cihazların muayenesi ve değiştirilmesi, musluğun ana şalteri kapalıyken yapılmalıdır.

Tüm elektrikli cihazlar güvenli bir şekilde topraklanmalıdır. Elektromıknatısın topraklamasına özellikle dikkat edin. Solenoid kutusundaki topraklama cıvatası, manyetik kontrolör kabininin topraklama cıvatasına bağlanır. Bağlantı, üç damarlı güç kablosunun damarlarından birinden yapılır. Aksi takdirde, elektrikli ekipmanın çalışması, elektrik tesisatlarının bakımı için genel güvenlik kurallarına göre yönlendirilmelidir.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Elektrik akımı neden tehlikelidir?