Cтраница 2
Электродинамической устойчивостью контактов называется их способность пропускать большие токи, не размыкаясь под действием электродинамических усилий и не снижая значительно контактного нажатия. [16]
Электродинамической устойчивостью аппарата называется его способность противостоять силам, возникающим при прохождении токов короткого замыкания. [17]
Электродинамической устойчивостью аппарата называется его способность противостоять силам, возникающим при протекании токов короткого замыкания. [18]
Повышение электродинамической устойчивости при замыкании контакта может быть достигнуто выполнением пальцевого контакта, как показано на рис. 7 - 14, г. Здесь пружины находятся в напряженном состоянии еще до момента соприкосновения ножа с пальцами. Это достигается установкой распорных трубок. Снаружи пальцев находятся стальные пластины 10, образующие магнитный замок ( см. гл. [19]
![]() |
Конструктивная схема автомата серии АС. [20] |
Ток электродинамической устойчивости их составляет 52 - 62 ка, а термическая устойчивость определяется значениями от 60 - Ю6 до 140 106 а2 - сек. Автоматы серии AM могут отключать предельные токи до 50 ка. Электродинамическая устойчивость автомата серии AM на 2500 а определяется максимальным значением тока в 120 ка, термическая устойчивость равна 3 - Ю9 а2 - сек. [21]
Расчет электродинамической устойчивости показал, что на конструкцию токопровода влияет сила тока к. [22]
Ток электродинамической устойчивости аппарата должен быть больше максимально возможного тока цепи в месте установки аппарата при отсутствии самого аппарата. [23]
![]() |
Полюс разъединителя РВК-Ю / 3000. [24] |
Повышению электродинамической устойчивости контактов способствуют стальные пластины 5, которые вместе с чугунными контактодержателями образуют магнитный замок. [25]
Расчет электродинамической устойчивости токопровода предусматривает также определение сил взаимодействия между отдельными проводами каждой фазы токопровода при прохождении тока короткого замыкания. [26]
Повышение электродинамической устойчивости контактных систем автоматов может быть достигнуто применением электродинамической компенсации отбрасывающих усилий. Применяемая во многих конструкциях электромагнитная компенсация отбрасывающих электродинамических сил в контактах оказывается малодейственной при токах короткого замыкания свыше 20 - 25 ка. Электромагнитная система компенсатора ( см. рис. 4 - 23, в) при токах 10 - 25 ка насыщается до предела, и компенсирующее усилие не возрастает с ростом тока, в то время как электродинамическая отбрасывающая сила продолжает возрастать пропорционально квадрату тока. Масляный демпфер не дает должной компенсации отбрасывающих электродинамических сил. При электродинамической компенсации ( см. рис. 4 - 23, д) компенсирующее усилие также растет пропорционально квадрату тока, и систему можно выполнить так, что компенсирующая сила будет всегда превосходить отбрасывающую силу. [27]
Повышение электродинамической устойчивости контактных систем автоматов может быть достигнуто применением электродинамической компенсации отбрасывающих усилий. Применяемая во многих конструкциях электромагнитная компенсация электродинамических сил в контактах оказывается малодейственной при токах короткого замыкания свыше 20 - 25 ка. Электромагнитная система компенсатора ( см. рис. 4 - 35, в) при токах 10 - 25 ка насыщается до предела и компенсирующее усилие не возрастает с ростом тока, в то время как электродинамическая отбрасывающая сила продолжает возрастать пропорционально квадрату тока. Масляный демпфер не дает должной компенсаций отбрасывающих электродинамических сил. При электродинамической компенсации ( см. рис. 4 - 35, д) компенсирующее усилие также растет пропорционально квадрату тока, и систему можно выполнить так, что компенсирующая сила будет всегда превосходить отбрасывающую силу. [28]
На электродинамическую устойчивость можно не проверять аппараты, защищенные плавкими предохранителями с номинальным током до 60 а включительно, а токоограничи-вающими предохранителями ( гл. [29]
![]() |
Эпюры электрических. [30] |