BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO

Podobne dokumenty
Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

12. DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH SILNIKÓW NISKIEGO NAPIĘCIA

Poznanie budowy, sposobu włączania i zastosowania oraz sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego i silnikowego.

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK 1. Instrukcja do ćwiczenia. Badanie charakterystyk czasowo prądowych wyłączników

Przekaźniki termiczne

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Seria CTI 25M, CTI 45MB, CTI 100

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Opis techniczny. 1. Przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. 3. Zasilanie.

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

Styczniki CI Parametry elektryczne - cewki sterowane napięciem przemiennym

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

Stanowisko laboratoryjne do wyznaczania charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników nadprądowych [Komunikat]

Katedra Energetyki. Laboratorium Elektrotechniki OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. Temat ćwiczenia: I ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Selektywność aparatów zabezpieczających alternatywne rozwiązania

Miejscowość:... Data:...

Styczniki i przekaźniki Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z

BADANIE CHARAKTERYSTYK CZASOWO-PRĄDOWYCH WYŁĄCZNIKÓW SILNIKOWYCH

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

Wyłączniki selektywne termiczno-elektromagnetyczne

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

ELMAST F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

13. STEROWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH STYCZNIKAMI

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pomiar parametrów tranzystorów

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

PKZ2/ZM-0, PKZM0-6,3 PKZM0-10 PKZM0-12 PKZM0-16 PKZM0-20 PKZM0-25 PKZM0-32 PKZM4-16 PKZM4-25 PKZM4-32 PKZM4-40 PKZM4-50 PKZM4-58 PKZM4-63

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

ELMAST F S F S F S F S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

Wisła, 16 października 2019 r.

Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle

J7TKN. Zgodność z normami. Specyfikacja. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy. Oznaczenia modelu: Termiczny przekaźnik przeciążeniowy.

WSPÓŁCZESNE INSTALACJE MIESZKANIOWE

Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej. Część 11 Ochrona przeciwporażeniowa

transformatora jednofazowego.

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

Budowa i zasada działania bezpieczników:

ELMAST MASTER 1011 S MASTER 1111 S ELEKTRONICZNE CYFROWE ZABEZPIECZENIA BIAŁYSTOK AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

Badanie transformatora

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Ministyczniki CI 5-2 do CI 5-12

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

Przekaźnik napięciowo-czasowy

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RRTC

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

Badanie transformatora

Ć w i c z e n i e 1 4 ZABEZPIECZENIA I UKŁADY STEROWANIA STYCZNIKOWO - PRZEKAŹNIKOWEGO

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

W tym krótkim artykule spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania.

PROBINVEST ENTERPRISE ROBERT LEGIEĆ Kraków, ul. Zabłocie 39/106 PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO SILNIKÓW T R Ó J F A Z O W Y C H. PKWiU

Wyłącznik nadmiarowoprądowy

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

BADANIE WYŁĄCZNIKA RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO

Softstart z hamulcem MCI 25B

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Układy sterowania i zabezpieczania silników elektrycznych

Urządzenia przeciwwybuchowe badanie transformatora

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Ćwiczenie nr 3 Sprawdzenie prawa Ohma.

PROTOTYP. Retrofit wyłącznika HLAM wersja stacjonarna (630A) Wyłącznik posiada blokadę z sygnalizacją zadziałania członu wyzwalacza zwarciowego

Zespół B-D Elektrotechniki

7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów Laboratorium elektrotechniki i elektroniki. Badanie przekaźników

Karta produktu. EH-n33-400/6,0/0,5/2/ Stacja transformatorowa

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

Zgodność z normami. Informacje dotyczące zamawiania. Termiczny przekaźnik przeciążeniowy J7TKN. Objaśnienie elementów oznaczenia

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

Walizka do badania zabezpieczeñ ziemnozwarciowych W-37

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

Rozbudowa budynku przychodni dobudowa windy. Branża elektryczna

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C;

Ćw. 1. BADANIE PRZEBIEGÓW NAGRZEWANIA SIĘ I STYGNIĘCIA PRZEWODÓW PRZY OBCIĄŻENIU PRZERYWANYM

bezpiecznie Redline Wyłączniki nadprądowe Wyposażenie dodatkowe Aparaty modułowe pomocnicze Szyny podłączeniowe Rozdzielnice i obudowy instalacyjne

Transkrypt:

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT 1999 Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne, Miedziński B., PWN 000 Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 1

Energia elektryczna dostarczona elementowi rezystancyjnemu R zamienia się w całości na ciepło. Ilość ciepła Q c wywołaną przepływem prądu elektrycznego o natężeniu i w czasie t można wyrazić wzorem: Q c t = R 0 W przypadku przepływu prądu stałego i dla niezmiennej wartości rezystancji, zależność tę można przedstawić wzorem: Q c i = R I Wzór ten znany jest jako prawo Joule a Lenza. dt t Przepływ prądów większych niż obciążalność prądowa przewodów lub prąd znamionowy odbiorników i urządzeń elektrycznych, a także pogorszenie warunków chłodzenia powoduje podwyższenie temperatury zarówno żył przewodów, jak i uzwojeń urządzeń elektrycznych. Powoduje to z kolei przyspieszone starzenie się izolacji, a niekiedy nawet jej zniszczenie, powstanie pożaru lub wybuchu. Z tych względów instalacje i urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w skuteczne zabezpieczenia przetężeniowe (nadmiarowo prądowe). Zabezpieczenia te powinny gwarantować samoczynne wyłączenie zasilania w razie długotrwałych przeciążeń lub zwarcia, a także przy nieprawidłowej pracy urządzeń zapewniających właściwe warunki chłodzenia. Zabezpieczenia nadmiarowo prądowe mogą być wykonane z zastosowaniem: jednego urządzenia zabezpieczającego zarówno przed skutkami zwarć jak i przeciążeń, dwóch oddzielnych urządzeń, z których jedno zabezpiecza przed skutkami zwarć a drugie przed przeciążeniami. Charakterystyki czasowo prądowe bezpieczników, wyzwalaczy i przekaźników termicznych oraz elektromagnetycznych w łącznikach samoczynnych stanowiących zabezpieczenie przetężeniowe powinny być dostosowane do występujących w układzie prądów roboczych oraz zwarciowych. Przeciążone urządzenia i instalacje elektryczne powinny zostać automatycznie wyłączone zanim nagrzewające się przewody i uzwojenia osiągną temperaturę przekraczającą wartość graniczną dopuszczalną krótkotrwale, nie powodującą jeszcze ryzyka uszkodzenia urządzenia czy wystąpienia pożaru. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza

PRZEKAŹNIKI I WYZWALACZE CIEPLNE BIMETALOWE. Przekaźniki cieplne należą do grupy przekaźników prądowych. Stosuje się je do zabezpieczeń od przeciążenia urządzeń posiadających uzwojenia prądowe. Większość przekaźników cieplnych działa na zasadzie zmian kształtu, wymiarów geometrycznych lub własności fizycznych elementu pomiarowego pod wpływem zmian jego temperatury. Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem są wyzwalacze i przekaźniki bimetalowe ( paski metali różniące się współczynnikiem rozszerzalności cieplnej liniowej, zgrzane ze sobą). W celu uzyskania odpowiednio dużego ugięcia stosuje się różne kształty pasków: Dla płytki przedstawionej na pierwszym (a) rysunku wartość strzałki ugięcia można wyrazić wzorem: l f = k ( α1 α ) υ s gdzie: k współczynnik proporcjonalności zależny od rodzaju metalu, l długość paska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 3

s grubość paska, α 1, α współczynniki liniowej rozszerzalności cieplnej poszczególnych pasków, υ - przyrost temperatury. Zasadę działania wyzwalacza bimetalowego pokazuje rysunek: 1 bimetal roboczy, bimetal kompensujący, 3 przycisk kasujący, 4 regulacja prądu działania. W przypadku wystąpienia prądu nadmiarowego w obwodzie, bimetal roboczy odkształca się, powodując przesunięcie dźwigni i zadziałanie wyłącznika. Wyzwalacze bimetalowe często posiadają pokrętła, którymi można zmieniać długość drogi, jaką musi pokonać odkształcający się bimetal. Uzyskuje się przez to możliwość regulacji prądu rozruchowego. Przykładową charakterystykę czasowo prądową przedstawia wykres na dołączonej karcie katalogowej. Bezwzględne wygięcie bimetalu zależy od wartości temperatury a nie od jej przyrostu; powoduje to szybsze działanie przekaźnika w przypadku, gdy pracuje on w wyższej temperaturze otoczenia. Jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ charakterystyka włącznika powinna być niezależna od temperatury otoczenia. Aby spełnić to wymaganie stosuje się kompensację Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 4

eliminującą wpływ zmian temperatury otoczenia. Przykładowe rozwiązanie przedstawione jest na poniższym rysunku: 1 bimetal właściwy, grzejnik, 3 bimetal kompensacyjny, 4 zestyk, 5 izolacja termiczna Obydwa styki przekaźnika umieszczone są na paskach bimetalowych (takich samych). W przypadku zmiany temperatury otoczenia następuje odkształcenie obydwu bimetali, dzięki czemu nie zmienia się droga, jaką musi pokonać bimetal właściwy, aby spowodować zadziałanie przekaźnika. Konieczne jest odizolowanie termiczne bimetalu kompensacyjnego od właściwego. PROGRAM ĆWICZENIA: W ramach ćwiczenia należy wyznaczyć charakterystykę czasowo prądową wyłącznika silnikowego typu M50 (produkcji FAEL / Legrand). Charakterystyka zostanie sporządzona dla stanu nienagrzanego. Należy zmierzyć czas zadziałania wyłącznika dla prądów równych: 1.10, 1.0, 1.50,.00,.50, 3.50, 5.00 x I n. Po każdym zadziałaniu przekaźnika należy odczekać, aż bimetal ostygnie. Na podstawie wykonanych pomiarów należy wykreślić charakterystykę t = f(i / I n ). Wyniki zestawić w tabeli: Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 5

Lp. U [V] I [A] P [W] t [s] I / I n P obl [W] R [Ω] Przykładową charakterystykę czasowo prądową przedstawia poniższy rysunek. Przykładowa charakterystyka czasowo prądowa wyłącznika silnikowego z wyzwalaczem bimetalowym. Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza 6