ГОСТ IEC 60947-4-3—2014
Приложение В
(рекомендуемое)
Типичные условия эксплуатации контроллеров и контакторов
В.1 Управление резистивными нагревательными элементами
a) Простая функция контактора по включению и отключению. Для минимизации переходных явлений при
включении могут применяться однополюсные полупроводниковые контроллеры характеристики 5 с коммутацией в
точке 0 (АС-51) или контакторы.
b
) Вслучае навитыхрезистивных элементовтоквключения может составлятьдо 1,4 номинального тока. Воз
растающее включение таких нагревательных элементов спомощью постепенного повышения напряжения на выво
дах может минимизировать механическую и электрическую нагрузку.
c) Управление нагрузкой элементов нагрева сопротивлением посредством регулировки напряжения на
выводах нагрузки (контроль напряжения)или соотношением времени включения и времени отключения (коммута
ция при полном напряжении) или комбинацией того и другого. Управления нагрузкой можно достигнуть с помощью
сигнала обратной связиот нагрузки к цепи сравнения или устройству, которое определяет циклоперирования и/или
выходное напряжение полупроводникового контроллера. Такое устройство сравнения или управления можетбыть
включеновсостав полупроводникового контроллера или применяться исключительнодля генерирования коммути
рующего сигнала (например, в случае контроллера характеристики 5. т. е. полупроводникового контактора).
В.2 Коммутация управления электрическими разрядными лампами
a) В ходе нормальной фазы включения флуоресцентных ламп с некорректируемым коэффициентом мощ
ности или ламп парного инерционного включения образующиеся токи предварительного нагрева могут достигать
значений двойного номинального тока за короткий период времени (АС-55а).
В случае параллельного включения флуоресцентныхламп с компенсацией могут возникать переходные пус
ковые токи, равные 20 значениям номинального тока конденсатора (АС-56Ь).
В случае флуоресцентных ламп с электронными балластными блоками за короткие периоды времени могут
возникать пусковые токи, равные 10 значениям номинального тока лампы.
b
) Ртутные и металлогалогенные лампы высокого давления (с корректируемым или некорректируемым
коэффициентом мощности) включаются через балластные блоки в форме последовательных индукторов, а а слу
чае металлогалогенных ламп — с помощью устройств зажигания. В течение первых 3—5 мин после включения идо
того, как лампы достигают своего нормального рабочего состояния при номинальном токе, вырабатывается преоб
ладающий индуктивный ток. Этот ток можетдостигать до двойногономинального тока лампы. Сверхтоковая харак
теристика полупроводникового контактора допускает такое значение тока (АС-55а).
c) Натриевые лампы высокого давления (с некорректируемым коэффициентом мощности) образуют индук
тивный ток. равный приблизительно 1.7—2.2 номинального тока лампы за 5— 10 мин до достижения ею рабочего
состояния. Сверхтоковая характеристика попупроводниковогоконтакторадопускаеттакое значение тока (АС-55а).
d) Ртутные, металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления (с корректируемым коэффициентом
мощности) вызывают высокие переходные емкостные пусковые токи. Это следует учитывать при выборе полупро
водниковых контакторов для таких нагрузок (АС-566).
В.З Коммутация ламп накаливания
Полупроводниковые контакторы могут применяться для коммутации осветительных цепей накаливания,час
то сопровождающихся высокими пусковыми переходными токами (АС-55Ь).
Короткие замыкания между витками нити накала в лампах накаливания могут вызывать высокие сверхтоки,
протекающие через последовательно соединенное коммутационное устройство. Это явление классифицируют как
состояние короткого замыкания. Координацию между полупроводниковым контактором и устройством защиты от
короткого замыкания рассматривают в 8.2.5.
В.4 Коммутация трансформаторов
Полупроводниковые контакторы с коммутацией взаданной точкеиспециальной функцией линейного возрас
тания коммутации могут применяться для оптимизации коммутации трансформаторных нагрузок (ограничение
импульсов),так как высокие переходные пусковые токи, возникающие при включении трансформаторов, вбольшей
степени зависят от фазного узла подаваемого напряжения в момент начала прохождения тока.
45