Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

98 3.7K 1
Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Để đánh giá sự phát triển kinh tế của một số quốc gia chúng ta thường dựa vào trong tiêu chuẩn kinh tế rất quan trọng đó là sự phát triển nền công nghiệp quốc gia, đặc biệt là ngành điện.

LỜI NÓI ĐẦU. Để đánh giá sự phát triển kinh tế của một số quốc gia chúng ta thường dựa vào trong tiêu chuẩn kinh tế rất quan trọng đó là sự phát triển nền công nghiệp quốc gia, đặc biệt là ngành điện. Điện năng là nguồn năng lượng quan trọng được sử dụng rộng rãi hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Một ngành cung cấp năng lượng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của con người. Ở đây chúng ta đi sâu vào tìm hiểu một bộ phận trong cơ cấu thiết bị khá quan trọng trong điều khiển quá trình sản xuất biến đổi truyền tải phân phối năng lượng. Khí cụ điện là những thiết bị dùng để đóng, cắt, điều khiển, điều chỉnh và bảo vệ các lưới điện, mạch điện, máy điện và các máy móc sản xuất. Ngoài ra nó còn được dùng để kiểm tra và điều khiển các quá trình năng lượng khác. Khí cụ điện được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy điện, các trạm biến áp, trong các xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải… Do đó việc sử dụng điện năng trong công nghiệp cũng như trong đời sống không thể thiếu các loại khí cụ điện. Khí cụ điện có rất nhiều loại tùy theo chức năng và nhiệm vụ. Có thể chia ra làm các loại chủ yếu sau đây: + Nhóm các khí cụ điện phân phối năng lượng điện áp cao: máy ngắt, dao cách ly, kháng điện, biến dòng, biến áp. + Nhóm các khí cụ điện phân phối năng lượng điện áp thấp như: máy tự động, các bộ phận đầu nối( cầu dao, công tắc xoay), cầu chì… + Nhóm các rơ le: rơ le bảo vệ, rơ le dòng, rơ le áp, rơ le công suất, rơ le nhiệt… + Nhóm các khí cụ điện điều khiển: công tắc tơ, khởi động từ … Khi nền công nghiệp càng phát triển, hiện đại hóa cao thì càng cần thiết phải có các loại khí cụ điện tốt hơn, hoàn hảo hơn. Các loại khí cụ điện còn 1 phải đòi hỏi khả năng tự động hóa cao. Chính vì vai trò quan trọng của khí cụ điện nên việc nghiên cứu các phương pháp tính toán, thiết kế các khí cụ điện là một nhiệm vụ quan trọng và phải có sự đầu tư đúng mức để ngày càng được phát triển và hoàn thiện hơn. Trong quá trình học tập tại trường em đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn Thiết bị điện. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo: Nguyễn Văn Đức. Nhờ đó em đã thiết kế tính toán loại khí cụ điện mà hiện nay đang có nhu cầu sử dụng rất nhiều và rộng rãi, đó là: “Công tắc xoay chiều ba pha”. Bản thuyết minh này sẽ trình bày việc thiết kế công tắc điện xoay chiều ba pha với các chỉ số sau: Điện áp định mức U đm = 400 (V). Dòng điện định mức I đm = 60 (A). Điện áp điều khiển U đk = 380 (V). Dòng điện định mức phụ I ph = 5 (A). Dòng điện ngắt I ngắt = 4I đm . Dòng điện đóng I đóng = 4I đm . Tần số f= 50 (HZ). Tuổi thọ N=10 5 làm việc liên tục, cách điện cấp A Số lượng tiếp điểm: 3 tiếp điểm chính thường mở. 2 tiếp điểm phụ thường đóng. 2 tiếp điểm phụ thường mở. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: 1. Phân tích phương án, chọn kết cấu thiết kế. 2. Tính mạch vòng dẫn điện. 3. Tính và dựng đặng tính cơ. 4. Tính toán nam châm điện. 2 5. Chọn buồng dập hồ quang. Kem theo bản thuyết minh gồm các bản vẽ sau: + Bản vẽ tổng lắp ráp A o : 01 bản. + Bản vẽ chi tiết A 1 : 02 bản. + Bản vẽ các đường đặc tính A 1 : 01 bản. Mặc dù đã rất tập trung để hoàn thành bản thuyết minh, song do còn thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế nên quá trình làm đề tài chắc không tránh khỏi những sai sót. Vậy em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo trong bộ môn Thiết bị Điện - Điện tử để bản thuyết minh của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thiết kế. 3 PHẦN I: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN- CHỌN KẾT CẤU THIẾT KẾ. A.KHÁI NIỆM CHUNG. I.KHÁI NIỆM VỀ CÔNG TẮC TƠ: Công tắc là khí cụ điện dùng để đóng ngắt thường xuyên các mạch điện động lực, từ xa bằng tay hay tự động. Việc đóng ngắt công tắc có tiếp điểm có thể được thực hiện bằng điện từ, thủy lực hay khí nén. Trong đó công tắc điện từ được sử dụng nhiều hơn cả. II.PHÂN LOAI: 1. Theo nguyên lý truyền động người ta chia công tắc thành các loạisau: + Công tắc đóng ngắt tiếp điểm bằng điện từ. + Công tắc đóng ngắt tiếp điểm bằng thủy lực. + Công tắc đóng ngắt tiếp điểm bằng khí nén. + Công tắc không tiếp điểm. 2. Theo dạng dòng điện trong mạch: + Công tắc điện một chiều dùng để đóng ngắt mạch điện một chiều. Nam châm điện của nó là nam châm điện một chiều. + Công tắc điện xoay chiều dùng để đóng ngắt mạch điện xoay chiều. Nam châm điện của nó là nam châm điện xoay chiều. Ngoài ra trên thực tế còn có loại công tắc sử dụng để đóng ngắt mạch điện xoay chiều, nhưng nam châm điện của nó là nam châm điện một chiều. III. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TẮC TƠ: Công tắc phải đóng dứt khoát, tin cậy phải đảm bảo độ bền nhiệt nghĩa là nhiệt độ phát nóng của công tắc nhỏ hơn hoặc bằng nhiệt độ phát nóng cho phép: θ ≤ [θ cp ]. 4 Khi tính toán, thiết kế công tắc thường phải đảm bảo lúc điện áp bằng 85% U cd thì phải đủ sức hút và lúc điện áp bằng 110% U cd thì cuộn dây không nóng quá trị số cho phép và công tắc vẫn làm việc bình thường. Đảm bảo độ bền điện động: độ bền điện động được xác định bằng số lần đóng ngắt tối thiểu mà sau đó cần thay thế hoặc sửa chữr các tiếp điểm bị ăn mòn khi có dòng điện chạy qua tiếp điểm. Đảm bảo độ mòn về điện đối với công tắc tiếp điểm, trong ngày nay những loại công tắc hiện đại độ mòn về điện từ (2÷3).10 6 lần đóng ngắt. Đảm bảo độ bền về cơ: độ mòn về cơ được xác định bằng số lần đóng ngắt tối đa mà chưr đòi hỏi phải thay thế hoặc sửa chữ các chi tiết khi không có dòng điện tiếp điểm. Ngày nay các công tắc hiện đại độ bền cơ khí đạt 2.10 7 lần đóng ngắt. IV.CẤU TẠO CỦA CÔNG TẮC TƠ: Công tắc điện từ bao gồm những thành phần chính sau: Hệ thống mạch vòng dẫn điện. Cơ cấu điện từ. Hệ thống dập hồ quang. Hệ thống phản lực. V.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TẮC TƠ: Khi đưa dòng điện vào cuộn dây của nam châm điện sẽ tạo ra từ thông Φ và sinh ra lực hút điện từ F đt . Do lực hút điện từ lớn hơn lực phản lực làm cho nắp của nam châm điện bị hút về phía mạch từ tĩnh. Các tiếp điểm thường mở của công tắc được đóng lại. Mạch điện thông. Khi ngắt dòng điện của cuộn dây nam châm thì lực hút điện từ F đt =0 dưới tác dụng của hệ thống lò xo sẽ đẩy phần động trở về vị trí ban đầu. Các tiếp điểm của công tắc mở, hồ quang phát sinh ở tiếp điểm chính sẽ được dập tắt trong buồng dập hồ quang. Mạch điện ngắt. B. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN CHỌN KẾT CẤU: 5 Để có một kết cấu hợp lý và phù hợp với điều kiện công nghệ cho công tắc thiết kế. Ta tiến hành khảo sát một số loại công tắc của một số nước đang sử dụng ở Việt Nam: + Công tắc của Việt Nam. + Công tắc của Liên xô. + Công tắc của Nhật. + Công tắc của Hàn Quốc. + Công tắc của Trung Quốc. Sau khi tham khảo về cơ bản công tắc của các nước đều giống nhau. Từ đó em có nhận xét sau: I. MẠCH TỪ: Trong tất cả các loại công tắc của các nước nói trên người ta đều sử dụng mạch từ chữ ш có cuộn dây được đặt ở giữa, trên hai cực từ người ta đặt vòng chống rung. Loại này có ưu điểm: Lực hút điện từ lớn và được phân bố đều nên làm việc chắc chắn và tin cậy. Các loại kiểu hút trong mạch từ: có 2 loại. 1. Hút thẳng: Ưu điểm: có cấu tạo đơn giản dễ tháo lắp, nhỏ gọn nên kích thước của công tắc nhỏ và gọn. Từ thông rò không đổi khi chuyển động, lực hút điện từ lớn. Nhược điểm: không sử dụng được với dòng điện lớn vì độ mở của tiếp điểm bằng độ mở của nam châm điện. Nên nếu dùng cho dòng điện lớn thì độ mở của tiếp điểm lớn dẫn đến nam châm điện hóa. Khi đó kích thước của công tắc sẽ lớn dẫn đến hay bị rung động. 2. Hút quay: Ưu điểm: có cấu tạo đơn giản, độ mở tiếp điểm lớn nên sử dụng cho các loại công tắc có dòng điện lớn. Nhược điểm: vì do cấu tạo của loại này là có hệ thống cánh tay đòn nên khó chế tạo và tháo lắp, kích thước công tắc lớn. 6 II. TIẾP ĐIỂM: Do mạch từ kiểu hút thẳng nên ta chọn tiếp điểm có dạng bắc cầu một pha hai chỗ ngắt. Kiểu này có ưu điểm: vì ta chọn như vậy bởi chỗ ngắt trong mạch là hai nên có khả năng ngắt nhanh, chịu được và dễ dập hồ quang. Đồng thời giảm hành trình chuyển động dẫn đến giảm kích thước của công tắc tơ. (như hình vẽ). Trong đó: 1. Thanh dẫn tĩnh 2. Thanh dẫn động. 3. Tiếp điểm động. 4. Tiếp điểm tĩnh 2 3 4 1 III. BUỒNG DẬP HỒ QUANG: Buồng dập có tác dụng giúp ta dập tắt hồ quang nhanh nên phải đảm bảo các yêu cầu sau: + Đảm bảo khả năng đóng và ngắt: nghĩa là phải đảm bảo giá trị dòng điện ngắt ở điều kiện cho trước. + Thời gian cháy hồ quang nhỏ, vùng iôn hóa nhỏ. Nếu không có thể chọc thủng cách điện trong buồng dập hồ quang. + Hạn chế ánh sáng và âm thanh. Do tác dụng của hồ quang là rất nguy hiểm nên ta cần phải có biện pháp nhanh chóng dập hồ quang. Đối với công tắc xoay chiều có hai phương án dập hồ quang chủ yếu là: + Dùng cuộn thổi từ có buồng dập là khe hở hẹp. + Dùng buồng dập kiểu dàn dập. Phương pháp thứ nhất có khả năng dập hồ quang rất tốt song kết cấu phức tạp, thường dùng cho các loại công tắc có dòng điện lớn làm việc ở chế độ nặng và trung bình. 7 Phương pháp thứ hai có kết cấu đơn giản dễ chế tạo, nhưng khả năng dập hồ quang kém hơn phương pháp thứ nhất. Nó được dùng cho công tắc có dòng điện không lớn lắm. Như vậy ở đây ta thiết kế công tắc có U đm =400 (V); I đm =60 (A) . Ta sẽ chọn buồng dập hồ quang là buồng dập kiểu dàn dập được làm từ vật liệu sắt ít cacbon. Loại này có kết cấu đơn giản dễ chế tạo và đơn giản trong tính toán và đảm bảo khi làm việc. IV. NAM CHÂM ĐIỆN: Nam châm điện có vai trò rất quan trọng, nó quyết định đến tính năng làm việc và kích thước của toàn bộ công tắc tơ. Nam châm điện dạng chữ ш hút chập từ thông không rò. Có từ thông không đổi trong quá trình nắp chuyển động, từ dẫn khe hở không khí lớn, lực hút điện từ lớn đặc tính của lực hút điện từ gần với đặc tính cơ phản lực của loại công tắc xoay chiều. Sử dụng kiểu này ta dễ dàng sử dụng tiếp điểm kiểu hai chỗ ngắt. Trên thực tế và theo tham khảo với công tắc xoay chiều có dòng định mức I đm <100 (A) người ta thường chọn mạch từ có dạng chữ ш kiểu hút thẳng có đặc tính hút gần với đặc tính phản lực đồng thời đơn giản hơn trong quá trình tính toán và chế tạo. Kết Luận: Qua phân tích ở trên để phù hợp với yêu cầu và kỹ thuật. Vậy em chọn kiểu dáng kết cấu cho công tắc mà em thiết kế là: Mạch từ: chữ ш. Kiểu hút: hút thẳng. Tiếp điểm: một pha hai chỗ ngắt. Buồng dập hồ quang: kiểu dàn dập. Hệ thống phản lực: 3 lò xo tiếp điểm chính. 2 lò xo nhả. 2 lò xo tiếp điểm phụ. 8 Vỏ: nhựa cứng. Từ các yếu tố đã chọn ở trên ta có kiểu dáng công tắc mà em thiết kế như hình vẽ: Trong đó: 1: Lò xo nhả 2: Nam châm điện. 3: Tiếp điểm tĩnh. 4: Buồng dập hồ quang. 5: Tiếp điểm động. 6: Nắp nam châm điện. 7: Cuộn dây. C. CHỌN KHOẢNG CÁCH CÁCH ĐIỆN. Khoảng cách cách điện đóng một vai trò rất quan trong ảnh hưởng tơi kích thước của công tắc và mức độ vận hành sao cho an tòan. Khoảng cách điện phụ thuộc vào các yếu tố sau: Điện áp định mức. Môi trường làm việc. Quá trình dập tắt hồ quang. Ta có thể xác định khoảng cách cách điện theo các phương pháp sau: + Theo độ bền làm việc pha. + Theo độ bền điện các phần tử mạng điện so với đất. 9 + Theo chế độ bền điện ngay trong nội tại của công tắc đối với các phần tử mang điện. Nếu ta chọn khoảng cách quá nhỏ thì dễ xảy ra phóng điện, nếu chọn khoảng cách lớn sẽ tăng kích thước công tắc tơ. Đối với các pha với nhau điện áp lớn hơn điện áp giữa các pha phần tử mang điện đối với đất, hơn nữa vỏ của các công tắc được làm bằng nhựa cứng, do đó cách điện với đất tốt, làm việc hoàn toàn an toàn. Do đó cách điện giữa các pha trong công tắc là quan trọng nhất, vì vậy ta phải xác định khoảng cách này. Nếu ta chọn khoảng cách cách điện theo phương pháp (độ bền điện giữa các pha) nếu khoảng cách này thoả mãn thì dẫn đến hai phương pháp kia cũng đảm bào an toàn khi làm việc. Chúng ta chọn khoảng cách cách điện tối thiểu theo bảng (1-2)/14- quyển1 với: U đm = 400 (V) ta có : l cđ ≥ 5 (mm) Nên ta chọn l cđ = 10 (mm), l rò = 30 (mm). Khi chọn khoảng cách cách điện nó còn phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của vật liệu, bụi, độ bẩn, trạng thái bề mặt cách điện giữa các pha. Vì vậy khi thiết kế hình dạng cấu trúc của cách điện sao cho khi vận hành bụi bẩn không phủ lên chúng. Vậy để giảm kích thước của công tắc và loại trừ khả năng bụi bẩn nên chọn kết cấu của cách điện dạng gờ, mái bật như hình vẽ : l c® 10 l rò [...]... = 0 ,32 5 (W/mmoC): hệ số truyền nhiệt θnc= 34 03 (oC): nhiệt độ nóng chảy vật liệu làm tiếp điểm ρ0: điện trở suất của vật liệu làm tiếp điểm ở 0 0C 26 mà ta có: ρ 20 4.10 -5 -3 ρ0 = 1 + λ 20 = 1 + 3, 5.10 -5 20 = 0, 037 .10 (Ωmm ) Ta có hằng số vật liệu làm tiếp điểm: 1 32 0 ,32 5 34 03 (1 + 3, 5.10 -3 34 03) 3 A= = 15 03 2 -3 3,14 75 0,0 037 (1 + 3, 5.10 34 03) 3 Vậy ta có dòng điện hàn dính: Ihd = 15 03 3 0,6... d2 14 2 = 3, 14 = 1 53, 86 ( mm 2 ) 4 4 P(mm): chu vi tiếp điểm Ptđ = π.d = 3, 14 14 = 43, 96 (mm) Rtđ : điện trở tiếp điểm Rtđ = 2ρ0 h S t® Trong đó: (Ω) ρθ = 0,05 10 -3 (Ωmm) htđ = 2 (mm) Stđ = 1 53, 86 (mm2) Nên điện trở tiếp điểm : Rtđ = 2 0,05.10 -3 2 1 53, 86 = 1 ,3 10-6 (Ω) Vậy nhiệt độ tiếp điểm : θ t ® = 40 + 60 2 0,05.10 -3 + 1 53, 86 43, 96 6.10 - 6 2 60 2 1 ,3 10 -6 0 ,32 5 43, 96.1 53, 86 6.10 -6 = 44,47... λ = 0 ,32 5 (W/cmoC) - Độ dẫn nhiệt A = 2 ,3 10-8 (V/oC) – Hằng số Loren Theo trang 53 quyển 1 ta có: Ttđ = θtđ + 2 73( oK) = 54,68 + 2 73 = 32 7,68 (oK) Ttx : Nhiệt độ nơi tiếp xúc Ttx = Ttđ + ∆T ∆T = (5 ÷ 10) (oK) : Độ chênh nhiệt ở chỗ tiếp xúc và xa nơi tiếp xúc Chọn ∆T = 5 (oK ) Ttx = 32 7,1 + 5 = 33 2,1 (oK) Ta có lực ép tại một điểm tiếp xúc : Ftđ1 = 60 2 2 ,3. 10 -8 3, 14 75 16 ( 0 ,32 5 ) 2 1 32 7,68... định mức Rtx= 0,005 (Ω) Utx = 0.005.10 -3 60 = 0 ,30 .10 -3 (V) = 0 ,30 (mV) 19 So sánh với [Utx] = (2 ÷ 30 ) (mV) là phù hợp III TIẾP ĐIỂM: Tiếp điểm thực hiện chức năng đóng ngắt mạch điện Vì vậy kết cấu và thông số của tiếp điểm có ảnh hưởng đến kết cấu và kích thước toàn bộ công tắc tơ, tuổi thọ của công tắc III.1 YÊU CẦU CỦA TIẾP ĐIỂM : Khi công tắc làm việc ở chế độ định mức nhiệt độ bề mặt nơi không... tiếp điểm: Rtx = 0,25.10 -3 [ 0,102 6 ] 0 , 5 = 0 ,32 10 -3 (Ω) Để thoả mãn cho việc tính toán điện áp rơi ta chọn: Rtx = 0 ,32 10 -3 (Ω) 4 Tính điện áp rơi trên điện áp tiếp xúc: Theo công thức (2 – 27)– quyển 1 ta có: Utx = Rtx Iđm (V) Trong đó: I = Iđm = 60 (A) Rtx = 0 ,32 10 -3 (Ω) Vậy điện áp tiếp xúc: Utx = 60 0 ,32 10 -3 = 19,2 10 -3 (V) = 19,2 (mV) So sánh với [Utx] = (2 ÷ 30 ) (mV) là phù hợp 5 Tính... quyển 1 ta chọn hệ số va đập kv= 0,9 Vậy Xm = 0,0061 0,12 (1 - 0,9) 2 0 ,36 Công thức trên xác định biên độ rung của một cặp tiếp điểm Vì ở đây ta thiết kế công tắc xoay chiều ba pha3 cặp tiếp điểm thường mở nên ta có biên độ rung: Xm = 0,0061 0,12 (1 - 0,9) = 0,028 (mm ) 3 2 0 ,36 2 Xác định thời gian rung tiếp điểm: Theo công thức (2-40)- quyển 1 ta có thời gian rung của một cặp tiếp điểm: tm... ta có: ρθ = 4.10-5 [ 1+ 3, 5 10 -3 (95-20)] = 0,05 10 -3( Ωmm) HB= 75 (kg/mm2) Ftđ= 6 (N) Vậy ta có điện trở tiếp xúc: Vậy Rtx = 0,05.10 -3 2 3, 14 75 6 = 0,15.10 -3 (Ω) b Tính theo kinh nghiệm: 23 Theo công thức (2 – 25)- quyển 1: Rtx = Trong đó: K tx (Ω) (0.102.Ft® )m ktx: hệ số kể đến sự ảnh hưởng của vật liệu Theo trang 56- quyển 1 ta có: ktx= (0,2÷0 ,3) 10 -3 Chọn ktx= 0,25 10 -3 m= 0,5: hệ số dạng bề... a.Tính theo lý thuyết: Theo công thức (2 – 33 )– quyển 1: Ihd = A (A) Trong đó: fnc: hệ số đặc trưng cho sự tăng diện tích tiếp xúc Theo trang 66 quyển 1 ta có: fnc = (2 ÷ 4) Chọn fnc = 3 Ftđ= 0,6 (kg) : lực ép tiếp điểm A: hằng số vật liệu làm tiếp điểm Theo công thức (2 – 34 )/66 – quyển 1 ta có: A= Trong đó: 1 αθ nc ) 3 2 π H B ρ 0 (1 + α.θ nc ) 3 32 λ θ nc (1 + α = 3, 5 10 -3( 1/oC): hệ số nhiệt điện... Ta có : ρ20 = ρ0 (1 + α20) Mà ρ0 = ρ 20 1 + α 20 = 0,01741 10 -3 1 + 0,00 43 20 = 0,016.10 -3 (Ωmm) 33 Nên nhiệt độ phát nóng của thanh dẫn : θtd = 5 2 0,016.10 -3 1,04 + 2,5.11 6.10 -6 40 2,5.11 6.10 -6 - 5 2 0,016 10 -3 1,04 0,00 43 = 43, 27 (o C) θtd = 43, 27 (oC) Vậy ta so sánh với nhiệt độ cho phép : θtđ < [θcp] = 95oC là thích hợp 3. 2 Tính toán kiểm nghiệm thanh dẫn ở chế độ làm việc ngắn hạn:... ) 0 ,31 +.Lực ép tiếp xúc được xác định theo công thức trang 33- quyển 1: Ftx = ftx Stx Theo trang 33 - quyển 1 ta có: ftx = 100÷150 (kg/cm2): lực ép riêng Chọn ftx= 100 (kg/cm2) Vậy: Ftx = 100 16, 13 10-2 = 16, 13 (kg) = 161 ,3 (N) =0,16 13 (KN) Theo bảng (20-10)- quyển 1 ta có [Ftx] < 2 ,3 (KN) Vậy lực ép tiếp xúc Ftx< [Ftx] là phù hợp + Điện trở tiếp xúc: Theo công thức (2-25) - qyển 1 ta có: R tx = k tx . c a Liên xô. + C ng t c t c a Nh t. + C ng t c t c a Hàn Qu c. + C ng t c t c a Trung Qu c. Sau khi tham khảo về c bản c ng t c t c a c c nư c đ u. gi ng nhau. T đó em c nhận x t sau: I. MẠCH T : Trong t t c c c loại c ng t c t c a c c nư c nói trên ng ời ta đ u sử d ng mạch t chữ ш c cuộn

Ngày đăng: 28/04/2013, 22:44

Hình ảnh liên quan

Chúng ta chọn khoảng cách cách điện tối thiểu theo bảng (1-2)/14- (1-2)/14-quyển1 với: - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

h.

úng ta chọn khoảng cách cách điện tối thiểu theo bảng (1-2)/14- (1-2)/14-quyển1 với: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Theo bảng(2– 13)- quyển1 ta chọn vật liệu thanh dẫn động là đông kéo nguội có tiết diện hình chữ nhật ký hiệu MI – TB có các thông số kỹ thuật  sau: - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

heo.

bảng(2– 13)- quyển1 ta chọn vật liệu thanh dẫn động là đông kéo nguội có tiết diện hình chữ nhật ký hiệu MI – TB có các thông số kỹ thuật sau: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Trong đó: kh d: hệ số hàn dính của tiếp điểm. Xác định theo bảng(2–19)- 19)-quyển 1. Chọn  khd = 1000 (A /kg). - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

rong.

đó: kh d: hệ số hàn dính của tiếp điểm. Xác định theo bảng(2–19)- 19)-quyển 1. Chọn khd = 1000 (A /kg) Xem tại trang 27 của tài liệu.
các thông số kĩ thuật đã nêu ở phần mạch vòng dẫn điện chính. Có hình dạng như hình vẽ: - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

c.

ác thông số kĩ thuật đã nêu ở phần mạch vòng dẫn điện chính. Có hình dạng như hình vẽ: Xem tại trang 32 của tài liệu.
Theo bảng (4-1)- quyển1 ta chọn vật liệu là thép các bon lò xo kiểu xoắn hình trục chịu nén - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

heo.

bảng (4-1)- quyển1 ta chọn vật liệu là thép các bon lò xo kiểu xoắn hình trục chịu nén Xem tại trang 47 của tài liệu.
Vậy ta có sơ đồ thay thế tương đương (hình 5): - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

y.

ta có sơ đồ thay thế tương đương (hình 5): Xem tại trang 65 của tài liệu.
Ta có sơ đồ tương đương (hình 3): Do kết cấu của NCĐ ta có G1  = G 3  - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

a.

có sơ đồ tương đương (hình 3): Do kết cấu của NCĐ ta có G1 = G 3 Xem tại trang 65 của tài liệu.
Theo bảng (5-4)- quyển 1: - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

heo.

bảng (5-4)- quyển 1: Xem tại trang 66 của tài liệu.
Theo hình vẽ ta có tổng từ dẫn khe hở không khí: G δ = Gδ0 + Gδ1 + Gδ2 + Gδ3 +Gδ4 - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

heo.

hình vẽ ta có tổng từ dẫn khe hở không khí: G δ = Gδ0 + Gδ1 + Gδ2 + Gδ3 +Gδ4 Xem tại trang 66 của tài liệu.
Theo bảng (5-6)- quyển1 vì ta chọn nam châm điện có dạng chữ Ш từ dẫn rò có thể biểu diễn như sau: - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

heo.

bảng (5-6)- quyển1 vì ta chọn nam châm điện có dạng chữ Ш từ dẫn rò có thể biểu diễn như sau: Xem tại trang 68 của tài liệu.
Với các giá trị khe hở không khí δ ta xây dựng được bảng sau: - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

i.

các giá trị khe hở không khí δ ta xây dựng được bảng sau: Xem tại trang 71 của tài liệu.
Với các giá trị thời gian khác nhau ta có bảng. - Công tắc tơ xoay chiều 3 pha

i.

các giá trị thời gian khác nhau ta có bảng Xem tại trang 92 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan