- реле
тока, напряжения, мощности, сопряжения, частоты, фазы и т.д.
- трансформаторы
тока
- трансформаторы
напряжения
1.5 Установочные аппараты
- выключатели
и переключатели
- автоматические
выключатели
- плавкие
предохранители
- разъёмы
и др.
2 ЧАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Деталь
– это элементарная часть аппарата, изготовленная из целого куска материала без
применения сборочных операций.
Узел (сборочная
единица) – соединение двух или более деталей, объединённых выполнением общей
функции.
Группа
– соединение узлов и деталей, объединённых общностью выполняемых ими функций,
например электромагнит.
Несмотря
на большое разнообразие электрических аппаратов, в них можно выделить общие
части – проводники токоведущего контура и их контактные соединения;
коммутирующие контакты; дугогосительные устройства; механизмы электроаппаратов;
электромагниты; пневмоцилиндры; изоляционные детали и узлы; корпусные детали;
оболочки; резервуар.
3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ АППАРАТАМ
Спроектированный
электрический аппарат должен удовлетворять комплексу требований. Эти требования
сформулированы в государственных и отраслевых стандартах, в технических
условиях и формируются в проектном техническом задании.
3.1 Функционально-технические требования
·
нагревостойкость
частей аппарата при нормальном и аварийном режимах
·
электрическая прочность
изоляционных частей и промежутков при максимальном рабочем напряжении, а также
при коммутации и при атмосферных перенапряжениях
·
механическая
прочность и износостойкость всех частей аппарата
·
коммутационная
способность при нормальном рабочем и аварийном режимах
·
специфические
требования (чувствительность для реле защиты, взрывозащищённость и т.д.)
·
простота
конструкции, малая масса, габаритные размеры
3.2 Эксплуатационные требования
·
учёт, влияние
окружающих условий (температура, влажность, запылённость)
·
надёжность,
безопасность
·
долговечность,
большой срок службы
·
ремонтопригодность,
простота и удобство наблюдения, осмотра и замены частей
·
безопасность в
производстве, монтаже и эксплуатации
·
обеспечение
условий труда обслуживающего персонала
·
эстетичность
конструкции
3.4 Экономические требования
·
низкая
себестоимость
·
малые
капиталовложения при установке, монтаже и вводе в эксплуатацию
·
низкие эксплуатационные
расходы
·
должна
обеспечиваться технологичность конструкции
4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОГРЕССИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ВЫБОРА
4.1 Применяемые материалы в создании электрических аппаратов
можно разбить на три группы по выполняемым ими функциям
1 Конструкционные
материалы
2
Электротехнические материалы (проводниковые, контактные, магнитные сплавы
высокого электрического сопротивления, изоляционные материалы и т.д.)
3
Вспомогательные материалы
4.2 Прогрессивными направлениями выбора материалов являются
1 Сокращение
номенклатуры материалов
2
Выбор материалов с учётом технологичности конструкции и объёма производства (единичное,
мелкосерийное, серийное, крупносерийное, массовое)
3 Экономия
материалов (безотходное производство)
4 Экономия
электротехнических материалов
5 ТЕРМИНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕРИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Вид –
это совокупность аппаратов, объединённых общим назначением (например,
предохранители, контакторы).
Типаж
– это совокупность аппаратов одного вида, состоящая из ряда серий аппаратов.
Серия
– это совокупность электрических аппаратов одного вида общего назначения
сходных по конструкции.
Типоразмер
– это представитель серии, отличающийся от других некоторыми параметрами,
оказывающими влияние на габаритные размеры.
Типоисполнение
– это вариант типоразмера, отличающийся исполнением какой-либо детали, узла,
группы, не влияющих на габаритные размеры.
6 РЯДЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ НОМИНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Аппараты
представляющие серии имеют, как уже отмечалось, сходную конструкцию большинства
деталей и узлов, но отличаются номинальными параметрами. У большинства
электрических аппаратов главными параметрами считаются: номинальное напряжение
и ток, влияющие на размеры аппарата.
В
процессе проектирования необходимо принимать градации параметров и размеров, а
также отдельных числовых величин. Для этой цели необходимо использовать ГОСТ
8032-80 “Ряды предпочтительных чисел”. Например, ряд номинальных токов серии
следует принимать по ГОСТ 6827-76, который построен в соответствии с ГОСТ
8032-80:
...10,
16,25, 40, 63, 100…А и т.д.
Эти
ряды, представляющие собой десятичные ряды геометрической прогрессии, можно
назвать естественными, так как они присущим многим физическим и другим
закономерностям в природе.
Ряды
предпочтительных чисел, построенные по геометрическим прогрессиям, имеют
постоянное отношение каждого последующего члена к предыдущему члену ряда . Это отношение называют
знаменателем прогрессии .
Например,
ряд чисел 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16;…. образуют геометрическую прогрессию со
знаменателем .
Основные
свойства геометрических прогрессий:
1)
достаточно
равномерное распределение членов в пределах ряда;
2)
произведение и
частное любых двух членов ряда является членом ряда этой же прогрессии ( и т.д.)
3)
любой член ряда,
возведенный в целую положительную и отрицательную степень, дает число,
являющееся членом этого же ряда ( и т.д.)
4)
площади фигур или
объема тел, стороны которых равны членам геометрической прогрессии, являются
членами этой же прогрессии.
Многолетним
опытом установлено, что требования всех отраслей промышленности наиболее
удовлетворяют ряды предпочтительных чисел, составляющих геометрические
прогрессии, со знаменателями , где х
– показатель степени, равный 5; 10; 20; 40 или 80. Ряды предпочтительных чисел
безграничны.
Таблица
1.1- Ряды предпочтительных чисел в интервале от 1 до 10
R5
R10
R20
R40
R5
R10
R20
R40
1,00
1,00
1,00
1,00
2,50
3,15
3,15
3,15
1,06
3,35
1,12
1,12
3,55
3,55
1,18
3,75
1,25
1,25
1,25
4,00
4,00
4,00
4,00
1,32
4,25
1,40
1,40
4,50
4,50
1,50
4,75
1,60
1,60
1,60
1,60
5,00
5,00
5,00
1,70
5,30
1,80
1,80
5,60
5,60
1,90
6,00
2,00
2,00
2,00
6,30
6,30
6,30
6,30
2,12
6,70
2,24
2,24
7,10
7,10
2,36
7,50
2,50
2,50
2,50
2,50
8,00
8,00
8,00
2,65
8,50
2,80
2,80
9,00
9,00
3,00
9,50
10,00
10,00
10,00
10,00
Примечание:
ряды предпочтительных чисел свыше 10 можно получить путем умножения на 10, 100
и т.д. предпочтительных чисел исходного ряда, а числа меньше 1 – делением на
10, 100 и т.д.
В
СССР для электрических сетей общего назначения приняты следующие номинальные
напряжения постоянного тока и переменного тока .
·
для аппаратов
постоянного тока низкого напряжения:
6;
12; 24; 36; 60; 110; 220 и 440 В
·
для аппаратов
однофазного переменного тока низкого напряжения (линейное напряжение):
36;
220; 380 (500); 660 и 1140 В (для угольных шахт).
В
СССР принята следующая школа номинальных токов (ГОСТ 6827-76), А:
Определение
ряда , а значит, количества
типоразмеров являются важной народно-хозяйственной технико-экономической
задачей. При проектировании не обязательно выбирать все числа подряд, в диапазоне
токов. Нужно читывать, что освоение типоразмера требует значительных затрат
труда и средств. Однако может быть, что при отсутствии этого промежуточного
типоразмера потребитель будет вынужден применять следующий более дорогой
типоразмер. Поэтому, если потребность народного хозяйства в промежуточном
размере такова, что экономия за счет разницы в стоимости между большим
типоразмером и промежуточным будет превышать затраты на освоение производства
промежуточного типоразмера, то целесообразно предусмотреть его в серии.
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ И ПАРАМЕТРОВ АППАРАТОВ СЕРИИ
7.1 Общие положения
При
проектировании серии аппаратов не обязательно рассчитывать размеры каждого
типоразмера. Задачу можно упростить, если использовать зависимости основных размеров
и параметров серии аппаратов от главных ее параметров – обычно и . Некоторые элементы
аппаратов можно просто и удобно рассчитывать по пропорциональной зависимости
между сходными размерами и параметрами на основании подобия.
В общем,
зависимость, связывающая эти величины (с достаточной для инженерных расчетов
точностью) выглядит так:
,
где – искомый параметр;
– параметр или размер базового типоразмера серии;
> 0 – постоянная величина;
– постоянная величина, характеризующая размер или
параметр, независящий от главного параметра;
– число, характеризующее изменение параметров или
размеров серии.
В
конкретном случае данная формула может быть упрощена (например: , ) и функция может из
степенной преобразоваться в линейную.
Таблица
1.2 – Примеры применения формулы
Формула
Зависимость
Область применения
Степенной двучлен
Зависимость массы от
главного параметра
Линейная
Зависимость линейных
размеров от величины напряжения
Степенная
Зависимость площади
сечения, объема детали от тока, нагрузки
Пропорциональная
Зависимость линейных
размеров и некоторых параметров при наличии подобия
Часто
также оказывается более удобным зависимость выражать посредством коэффициента
нарастания величин главных параметров серии – номинального тока (коэффициент ) и номинального напряжения
(коэффициент ), которые представляют
отношение последующих величин главных параметров серии к их начальным
величинам.
Таблица
1.3 – Пример изменения при изменении
10
16
25
40
63
100
1
1,6
2,5
4,0
6,3
10
Таблица
составлена в соответствии с ГОСТ 8032-80
7.2 Зависимость сечения токоведущих деталей от величины
номинального тока
При
установлении этой зависимости принять следующее исходное положение – превышение
температуры токоведущих деталей независимо от величины номинального тока должно
оставаться примерно постоянным в пределах регламентированными ГОСТ.
Поэтому
отношение выделяющейся в детали мощности к
поверхности теплоотдачи при
длине проводника должно быть
постоянным:
; ;
где – коэффициент нарастания по
току;
– сечение токоведущей детали;
– номинальный ток, увеличивающийся в – раз.
– поверхность теплоотдачи;
– мощность, выделяемая в детали;
Отсюда
следует:
или
Таким
образом, при увеличении тока в раз для
сохранения прежнего превышения температуры площадь сечения токоведущей детали
необходимо увеличить не в раз, а
в раз, при этом плотность
тока считается в раз.
Формулы
применимы при постоянном токе и переменном, частотой 50Гц, так как коэффициент
добавочных потерь »1.
При частоте > 50Гц,
показатель степени у изменяется.
Если
считать, что поперечное сечение квадрат, то .