Предлагаемое устройство для проверки чувствительпости, числл срабатываний и срока службы поляризованных реле относится к известному типу устройств того же целевого назначения, содержащих генераторимпульсов, питающий испытуемое реле и схему контроля работы
Устройство основано на принципе формирования ступенек тока строго определенной амплитуды и периодического пропускания их в разных направлениях через обмотку испытуемого поляризованного реле. При прохождении через обмотку испытуемого реле любой ступеньки тока контролируется срабатывание реле.
В устройство входят схема формирования и коммутации ступенек тока и схема контроля и сигнализации. Особенностями первой схемы являются включение на выход указанного генератора импульсов двух триггеров, один из которых уменьшает частоту импульсов генератора в два, а другой в четыре раза, и подключение на выход этих триггеров четырех схем совпадения, которые формируют подаваемые в обмотку реле импульсы тока различной амплитуды и полярности. Схема контроля и сигнализации содержит усилители, счетчики и сигнальное реле, фиксирующие общее число срабатываний и число случаев работы реле при нормальном и повыщенном токе.
Предлагаемое устройство обеспечивает возможность проверки стабильности уставок срабатывания реле и надежности его работы в длительном динамическом режиме.
На фиг. 1 изображена схема формирования и коммутации ступенек тока; на фиг. 2 - схема контроля и сигнализации.
В качестве задающего генератора применен мультивибратор, построенный на полупроводниковых триодах fJTi и ПТ (фиг. 1) и собранный по обычной щироко применяемой схеме. Мультивибратор вырабатывает импульсы прямоугольной формы с длительностью и основной
№ 132301- 2
частотой /1. Эти импульсы с выхода мультивибратора поступают на входы двух каскадно соединенных триггеров, построенных на полупроводниковых триодах ЯГз и ПТ, ПТ и ПТ. Один из этих триггеров уменьшает основную частоту мультивибратора в два, а другой-в четыре раза. Таким образом, с коллекторов первого триггера в схему поступают,импульсы длительностью и с основной частотой , а с коллекторов второго триггера - импульсы длительностью 4/ и с основной частотой - /, которая и является рабочей частотой реле.
С выходов триггеров сигналы подаются на четыре схемы совпадения Ui, Uz, U-j, и Ll, которые формируют ступеньки тока строго определенной амплитуды и направляют их через обмотку испытуемого реле Р. Для изменения направления тока через обмотку реле сигналы с коллекторов триодов ПТ и ЯГб периодически открывают триоды /7 ГУ и ПТ.
В промежуток времени между моментами ti и 4 триоды ЯГз и ЯГз заперты и с их коллекторов выдается отрицательный потенциал на аноды диодов ui и Да схемы совпадений. Кроме того, отрицательным потенциалом с коллектора триода ЯГд открывается коммутирующий триод ЯГв.
Так как в приборе положительный полюс батареи заземлен и в качестве сигнала принят отрицательный потенциал, удобнее вести цепи тока от «минуса к «плюсу.
В указанный промежуток времени образуется цепь тока через схему совпадений .-24 в (сопротивления RI и - диод Дз - замкнутые контакты / -2 переключателя Я - обмотка испытуемого реле Р- кол-лектор-эмиттер триода ЯГв - земля. Величина сопротивлений RI и RZ выбраны так, что через обмотку реле протекает ток, соответствующий критической чувствительности реле.
В моменты времени tz, з и t создаются аналогичные цепи прохождения тока через схемы совпадений U, Us и U. При этом схема совпадений f/g формирует ступеньку тока, соответствующую критической чувствительности реле, а схемы совпадений Uz и U создают ток, величина которого больще тока срабатывания при нормальной или пониженной чувствительности реле. В момент t триод ЯГ7 открывается, а триод ЯГз закрывается; поэтому ток с выхода схем совпадений U и f/4 проходит через обмотку реле в другом направлении.
В момент времени t триоды ЯГз, ЯГ4, ЯГд, ЯГд, ЯГ и ЯГв находятся в том же состоянии, в каком они находились в момент времени /|, и цикл работы реле начинается сначала.
При нормальной работе реле должно срабатывать только от большой ступеньки тока. Однако вследствие инерционности якоря реле и э.д.с. самоиндукции, наводимой в обмотке реле в результате резкого изменения направления тока, реле отпускает не в момент окончания больщой ступеньки, а уже в начале появления маленькой ступеньки тока, стремящейся переключить якорь реле к другому контакту. Таким образом, якорь реле у одного из контактов при нормальной работе реле замыкается несколько позднее прохождения большой ступеньки тока. Если по отношению к одному из контактов реле имеет повышенную чувствительность -(выше критической), оно должно срабатывать при прохождении маленькой ступеньки. Однако в результате действия э.д.с. самоиндукции время срабатывания реле при маленькой ступени тока несколько увеличивается по сравнению с временем срабатывания при прохождении большой ступени, и при срабатывании реле от маленькой
ступени якорь реле замыкается с контактом посредине прохождения маленькой ступени.
Сигнал, снимаемый с контактов испытуемого реле, практически не является сплошным сигналом и виден на экране осциллографа в виде всплесков. Интегрирующие контуры и (фиг. 2) и триоды ПТ и ЯГю, ПТц и IJTiz служат для исправления сигнала, появляющегося на контактах реле в виде всплесков.
Так как схемы контроля срабатываний реле при повышенной его чувствительности построены аналогично, то принцип, действия их мож.но анализировать по отношению к одному контакту, например, правому.
На входы схемы совпадений U подаются сигналы с коллекторов триодов ЯГю и ПТ5 и выхода схемы совпадений UQ. На выходе схемы совпадений t/5 сигнал отсутствует, если испытуемое реле срабатывает от большой ступеньки тока и появляется, если реле срабатывает от маленькой ступеньки тока.
Отрицательный импульс с выхода схемы совпадений U поступает на вход триода flTiz, с выхода которого положительный импульс через дифференцирующий контур попадает на вход триггера с одним устойчивым состоянием, составленного из триодов ПТ и ПТ. Расширенный сигнал с выхода триода ПТ поступает на базу триода , который открывается, вследствие чего через обмотку реле счетчика протекает ток, вызывающий однократное срабатывание счетчика. Одновременно тот же сигнал попадает на интегрирующий контур и на вход триода ,. Последний открывается и счетчик CBz в его коллекторной цепи срабатывает, что соответствует началу серии срабатываний при повышенной чувствительности реле. Параметры интегрирующего контура выбираются так, чтобы за счет разряда конденсатора C через базу триода ПТ триод находился в открытом состоянии в течение всего времени, пока на его вход попадает непрерывная последовательность импульсов с частотой, соответствующей частоте срабатываний реле. В случае выпадения хотя бы одного импульса из этой последовательности триод ПТ закрывается, что указывает на окончание серии. С приходом следующего импульса триод вновь открывается и остается открытым до следующего перерыва.
Таким образом по показаниям счетчиков Cbi и СБ можно судить о количестве серий и полном числе срабатываний при повышенной чувствительности реле.
Одновременно с поступлением сигнала на вход триггера с одним устойчивым состоянием сигнал поступает на вход триггера сигнализации и остановки, составленного из триодов и HTig. Триггер переключается и открывает триод ЯГзо. При этом срабатывает реле PI и своими контактами замыкает цепь звонка. При замкнутом ключе КЛ, (фиг. 1) одновременно с сигнализацией происходит остановка прибора путем блокирования схемы совпадений, находящейся на выходе мультивибратора. Нажатием кнопки КЛ (фиг. 2) прекращается сигнализация, и прибор вновь запускается в работу.
Аналогично происходит контроль чувствительности реле по левому контакту. В этом случае счетчик СБ отмечает число срабатываний, произведенных реле при повышенной чувствительности, а счетчик СБ фиксирует число серий срабатываний.
Общее число срабатываний (при повышенной и нормальной чувсг.вительности реле) отмечается счетчиком СБ, включенным в коллектор триода ЯГа. Сигнал на базу этого триода посылается с коллектора триода ПТв (фиг. 1).
- 3 -№ 132301
Переключатель П (фиг. 1) служит для установки перед началом работы триодов ЯГз-flTg, в определенные состояния для градуировки по миллиамперметру мА ступеней тока путем изменения величин переменных сопротивлений RI, RT,
служат в качестве шунтов для расширения пределов показании миллиамперметраПредмет изобретения
Устройство для проверки поляризованных реле на чувствительность, число срабатываний и срок службы, содержашее генератор импульсов, питающий испытуемое реле, и схему контроля работы реле, отличающееся тем, что, с целью проверки стабильности уставок срабатывания реле и надежности его работы в длительном динамическом режиме, на выход генератора включены два триггера, один из которых уменьшает частоту импульсов генератора в два, а другой в четыре раза, на выход этих триггеров включены четыре схемы совпадения, которые формируют подаваемые в обмотку реле импульсы тока различной амплитуды и полярности, а схема контроля содержит усилители, счетчики и сигнальное реле, фиксирующие общее число срабатываний и число случаев работы реле при нормальном и повышенном токе.
Сопротивления j,, и R
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ синхронизации | 1961 |
|
SU147678A1 |
УСТРОЙСТВО для снятия ДИНА.\1ИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | 1966 |
|
SU188571A1 |
Преобразователь постоянного тока в переменный | 1959 |
|
SU127742A1 |
УСТРОЙСТВО для ЗАЩИТЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЬ!ХВЕНТИЛЕЙ | 1968 |
|
SU221122A1 |
Триггерный электронный контакт | 1959 |
|
SU131787A1 |
УСТРОЙСТВО для ПРИЕМА ТЕЛЕСИГНАЛОВ | 1966 |
|
SU189461A1 |
УСТРОЙСТВО для КОНТРОЛЯ НАДЕЖНОСТИ СРАБАТЫВАНИЯ ЯКОРЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ | 1965 |
|
SU174714A1 |
Бесконтактное электронное путевое реле для рельсовых цепей железнодорожной сигнализации | 1958 |
|
SU118432A1 |
УСТРОЙСТВО для ЗАЩИТЫ и УПРАВЛЕНИЯ ФИДЕРОМ | 1968 |
|
SU207965A1 |
УСТРОЙСТВО для УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 1964 |
|
SU164066A1 |
Авторы
Даты
1960-01-01—Публикация
1960-01-03—Подача