Электрические аппараты управления - 18 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

α
α
α
ρ
0
..
2
2
1
1
lnг
Т
T
S
t
I
Н
ЗК
TC
TC
C
+
+
= , А
2
с,
где
γ
= 8,9 г/ см
3
- плотность меди;
С = 0,39 Дж/ (г⋅°С) – удельная теплоемкость меди;
Т
К.З.
= 250°Сдопустимая температура нагрева изолированных (изоляция
класса А) медных токоведущих частей в режиме тока короткого замыкания;
Т
Н
=Т
ДОП
=105°Стемпература токоведущих частей, предшествующая
режиму короткого замыкания.
Используя полученное значение термической стойкости, можно опреде-
лить величины тока термической стойкости при различных временах его проте-
кания. Например, предельный отключаемый ток контактора (обычно Iпред.откл
10 I
Н
) может протекать по токоведущим частям в течение времени
.,
2
2
.
с
I
tI
t
отклпред
TCТС
=
4. Определение необходимого контактного нажатия. Для этого воспользуемся
эмпирическим определенным значением силы удельного нажатия для контак-
тов на основе серебра
Р
УД
=0.1 Н/А. Тогда необходимое контактное нажатие
.,1,0 НIIРР
ННудK
=
=
5. Определение тока сваривания контактов на основе серебра
,,
)(32
А
см
РкпТкТпл
Iсв
σρπ
λ
=
где
λ
= 3.25 Вт/(см⋅°С) – коэффициент теплопроводимости для металлокерами-
ки КМКА10М;
Т
пл
- 960 °Стемпература плавления серебра;
Т
пл
= Т
m
температура контакта (применяется равной ранее определенной тем-
пературе токоведущих частей);
n = 1 – минимальное количество контактных точек для точечного контакта;
ρ
= 2.810
-6
Омсмудельное сопротивление для КМКА10М;
σ
=31000 Н/см
2
предел прочности на смятие серебра.
6. Определение допустимого сквозного тока короткого замыкания, т.е. тока,
протекающего по замкнутым контактам контактора, но не приводящего их к
свариванию.
Обычно Iк.з.доп = 0,9 Iсв , А.
7. Определение силы электродинамического отталкивания контактов
18