Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Реле тока обратной последовательности ртф-7/1Поиск на нашем сайте Диапазон уставок Исполнение сигнального органа пускового органа 2 3 5—10 10—20 20—45 0,05—0,15 0,05—0,15 0,10—0,30 0,08—0,24 0,08—0,24 0,12—0,36
Диапазон уставок органа «отсечка 1», вне зависимости от исполнения находится в пределах 0,4—1,2 /2», органа «отсечка II» — в пределах 0,7—1,9 /2.. Отклонение тока срабатывания отсечек, сигнального и пускового органов от уставки не превышает ±5%, коэффициент возврата — не менее 0,95. Изменение тока срабатывания отсечек, сигнального и пускового органов при изменении температуры от —30 до +45° С и одновременном изменении напряжения постоянного тока от 0,8 до 1,1 UB0м не превышает ±10% тока срабатывания при нормальных условиях. При изменении частоты на ±4 Гц от номинальной ток срабатывания изменяется не более чем на ±5%. Время срабатывания отсечек, сигнального и пускового органов при 1,3 /2.сраб не более 100 мс. Время возврата отсечек и сигнального органа не более 70 мс при сбросе тока от 5/а»сраб до нуля и не более 100 мс при сбросе тока от 3 /г.сраб до нуля. Отклонение постоянной А от уставки не более ±10%. 337» Отклонение выдержек времени интегрального органа от рассчитанных по уравнению (6-77) в диапазоне токов от 0,25 до 2,5 /2. не превышает ±10%, в диапазоне токов от 2,5 до 3 h» допустимо увеличение погрешности до ±25%. При токах ниже 0,25 /2„ но выше приведенных далее минимальных значений допускается погрешность ±15%. Расчетные выдержки времени приведены на рис. 6-21. 22—505 Диапазон уставок А УставкаА Время полного охлаждения, с 5—10 - ia 10—20
20—45
Отклонение времени срабатывания интегрального органа от измеренного в нормальных условиях не превышает 15% при изменении температуры от —10 до +40° С и одновременном изменении напряжения постоянного тока от 0,8 до 1,1 Uном В остальном диапазоне рабочих температур увеличение погрешности не превышает 0,5% на 1°С. Отклонение времени срабатывания интегрального органа при изменении частоты на ±4 Гц от номинальной не превышает ±5% его значения при номинальной частоте. Время полного охлаждения (время готовности к повторному срабатыванию, обеспечивающее погрешность выдержки времени от неполного разряда интегрирующей емкости не более 5%) для различных уставок постоянной А приведено в табл. 6-6. Отклонение времени полного охлаждения от приведенного ч табл. 6-6 не превышает ±30% Отклонение времени полною охлаждения при изменении температуры от —30 до +45° С не более ±15% измеренного значения в нормальных условиях. Реле выдерживает ток прямой последовательности 1,2 /ном и напряжение постоянного тока 1,1 uhом длительно н ток прямой последовательности 6/Яом в течение 5 с.
Рис. 6-21. Расчетная зависимость времени срабатывания интегрального органа реле РТФ-6М от тока. / —Л=5; 2 —Д = 10; 3 — А=20; 4 — A=i5. Мощность, потребляемая реле при номинальных тоще и напря- Разрывная мощность контактов выходных реле отсечек и сигнального органа в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой (Постоянная~врёмени не более 0,005 с) не менее 30 Вт при напряжении до 250 В 'И токе до 0,5 А. Разрывная мощность контактов выходного реле интегрального' органа в аналогичны^ условиях не менее 60 Вт. Во всех случаях напряжение на разомкнутых контактах должно быть не менее 24 В. Габариты и установочные размеры реле приведены на рис. П1-15. Масса реле не превышает 40 кг. Трансформатор тока ТР\ (рис. 6-14) имеет первичные обмотки из 42 и 14 витков провода ПЭТВ-1,56, вторичную — из 1500 витков провода ПЭВ-2/0,31. Трансформатор тока ТРЪ имеет две одинаковые первичные обмотки из 14 витков провода ПЭТВ-1,56, вторичную— из 1400 витков провода ПЭВ-2/0,38. Трансреактор ТР2 также имеет две одинаковые первичные обмотки из 14 витков провода ПЭТВ-1,56, вторичную —из 970 витков провода ПЭВ-2/0,44 Трансформатор входного преобразовательного устройства TP4 имеет первичную обмотку из 1000 витков провода ПЭВ-2/0,31. Одна из вторичных обмоток имеет 3900 витков с отпайками от 1600 и 2500 внтков, другая — 3000 витков Обе обмотки намотаны проводом ПЭВ-2/0,16. Трансформаторы имеют сердечники Ш16Х20 Сердечник трансреактора ГР2 имеет в среднем стержне зазор 2,6 мм. Числа витков первичных обмоток ТР\— ТРЪ указаны для номинального тока 5А; для номинального тока 10 А их следует уменьшить в 2 раза. Трансформатор блокинг-генератора выполнен на кольцевом фер- ритовом сердечнике М1000НМ К17,5X8,2X5 мм. Одна из обмоток имеет 70 витков с отпайкой от 10 витков, другая—25 витков. Обе обмотки намотаны проводом ПЭЛИ10-0,2. Обмотка дросселя Др\ состоит из 3500 витков провода ПЭВ-2/0,23, сердечник 11112X12 мм с регулируемым зазором Технические данные остальных комплектующих изделий, размещенных на цоколе и откидных платах, приведены в табл. 6-7, размещенных в блоках Б1, Б2 и БЗ — в табл. 6-8. Правильная работа интегрального органа во многом зависит от тока утечки днодов Д\—Д4 блока Б2, поэтому указанные диоды специально подбираются. Обратное сопротивление этих диодов при напряжении 20 В должно быть не менее 30 000 МОм. Проверка и регулировка электрических параметров производятся в следующей последовательности. 1. Проверка фильтра второй гармоники производится подачей напряжения от звукового генератора на зажимы 18—22 при снятой перемычке с зажимов 18—20. При частоте 100 Гц ток через фильтр должен быть максимальным Регулировка производится изменением воздушного зазора у дросселя. 2. Проверка фильтра тока обратной последовательности производится при закороченных зажимах 13, 15 и 17 и подаче на зажимы 1, 3 п 5 тока прямой последовательности 1,5 /ном. Напряжение небаланса на выходе фильтра (зажимы 6 и 16) при снятой перемычке 6—8 не должно превышать 0,5 В (основной гармоники). Регулировка производится резистором Ru и подбором конденсаторов Св—С10 3 Настройка входных цепей на необходимый номинальный ток производится следующим образом. На зажимы 4 и 40 подается на-
22* Обозначение Технические данные
Ri-Ri Rb—Rs Rt", Rio Rii> Rvi\ Rbi, Кьь Ris Ru R15 R' Ru', Ris Ru Rw'< Rw\ Rsi* Rio Ris\ Rsb! Rni Raa R22 Ri3> Rn Ru Rz 6 Rze> Rw, Rtв /?30> RiS Rsi't Rst> Ru Rs2 Rat> Ru R 43 R 45 R 47 R 48 R 50 Rbl Rb2> R53 ,, #56 Rh Cj! C2; C3 C5; C4; Си C5 С» c, Ce—C10 Сц—c12 C'n C]4 Cl5) Cjg BMi, вмг Д1—Д3,Д1Б Д4 Д»1 д7; Д»; Дц? Д17 Д»; Д8; Д»; Дх2 Дхз Ди Ди PrJi—PTli РПй MJIT-0,5 — 3 кОм±5% МЛТ-2 — 2 кОм±5% ПЭВ-25— 1,2 кОм±5% МЛТ-2 — 75 кОм±5% ПЭВ-25 — 150 Ом±5% Регулируемое 0—91 Ом » 0—130 Ом ПЭВ-15—150 Ом±Ю% Регулируемое 0—600 Ом МЛТ-2 — 15 кОм±Ю% МЛТ-0,5 —3,9 кОм±5% МЛТ-0,5 — 270 кОм±5% МЛТ-0,5 —510 кОм±5% МЛТ-2 —3,9 кОм±5% МЛТ-1 — 1,2 кОм±5% МЛТ-0,5 — 1,5 кОм±Ю% МЛТ-0,5 — 470 Ом±5% ППЗ-41 — 3,3 кОм±5°/о МЛТ-2 —3 кОм±5% МЛТ-0,5 — 15 кОм±Ю% МЛТ-0,5 —390 кОм±Ю% С2-23-0.5 — 475 Ом ±2% С2-23-0,5 — 357 Ом ±2% МЛТ-0,5 — 680 Ом±5% МЛТ-2 — 3,6 кОм±5°/0 МЛТ-0,5 — 10 кОм±Ю% ППЗ-43 — 2,2 кОм± 10 % ПЭВ-25 —5,1 кОм±5% ПЭВ-25— 10 кОм±5% МЛТ-0,5 —2,2 кОм±Ю% МЛТ-0,5 —33 Ом±10% МБГП-2 — 1 мкФ — 200 В МБГП-2 — 2 мкФ — 200 В МБГП-2 — 1 мкФ — 400 В МБГП-2 — 4 мкФ — 400 В МБГЧ-1-2Б — 0,5 мкФ — 250 В МБГЧ-1-2Б — 10 мкФ — 250 В МБГЧ-1-2А — 2 мкФ — 250 В К50-ЗБ — 50 мкФ — 25 В К50-ЗБ — 200 мкФ — 50 В КЦ402А Д816Б Д814Д Д223 Д211 Д817А Д814А Д226Б РМУГ РП-221 «1 Ri', R$ Ra Rn Ri R«; R» Rs R RR К Hi «13 Ru, Rn Ru Ri<s . Rv Ris Ri» Raa R* i Ci—c3 c4 Д1-Д13; д«; д« Обозначение m Зы T3-, Tt Тг; Ts Te Ti Блок Б1 Технические данные МЛТ-0,5 —1 МОм±Ю% С2-23-1—4,7 кОм±5% ПГ13-43 — 20 к0м±10% С2-23-0.5 - 475 Ом±2% МЛТ-0,5 —22 кОм±Ю% С2-23-0.5 — 820 кОм±5% МЛТ-0,5 — 10 кОм±Ю% С2-23-0.5 —2 кОм±5% С2-23-0.5 — 2,4 кОм±5% ППЗ-43 —4,7 кОм±Ю%, МЛТ-0,5—15 кОм±Ю% МЛТ-0,5 —62 кОм±5% МЛТ-0,5 — 4,7 кОм±5% МЛТ-0,5 —2,2 кОм±Ю% МЛТ-0,5 —33 кОм±Ю% С2-23-0,5 — 4,7 кОм±5% ППЗ-41 — 10 кОм±5% ПГ13-43 — 10 кОм±5% МБМ —0,1 мкФ, 160 В К50-3 — 10 мкФ, 25 В Д223 Д814А КТ203А КТ201А П307 МП42А
Блок Б2 МЛТ-0,5 —3,6 МОм±5% МПГО—10 мкФ —160 В Д223 Блок БЗ Ri с 1—С 5 Д1-Д4 RiTRs R3\ Rs Ru Re Rn Ri R» C% C2 Cs Д1-Д4. Дв Tt МЛТ-0,5 — 15 кОм ± 10% МЛТ-0,5 — 22 кОм ± 10% МЛТ-0,5 — 4,7 кОм ± 5% МЛТ-0,5 — 33 Ом ± 10% МЛТ-0,5 — 10 кОм ± 10% МЛТ-0,5—150 Ом ± 10% МБМ —0,1 мкФ — 160 В БМ-2 — 470 пФ — 300 В МБМ — 0,25 мкФ — 160 В Д223 Д226Б МП42А МП25Б пряжение постоянного тока 220 В, на вход фильтра — номинальный ток обратной последовательности. Напряжение на зажимах 20 и 22 должно находиться в пределах 59,5—60,5 В. Регулировка производится резисторами Яш и Rre. 4. Проверка отсечек, пускового и сигнального органов производится после 30-минутного прогрева при номинальном напряжении постоянного тока при имитации двухфазного к. з. с пересчетов на относительный ток обратной последовательности по формуле <6-104) 2' НОМ
(6-105) I, < /« < /. < I. 2*п.о 2*с.о 2*Ьтс1 При проверке должно выполняться условие 2*отс2»
где каждый члён не- равенста — уставка соответствующего органа в относительных единицах тока обратной последовательности. Контроль срабатывания производится по наличию цепи через контакты соответствующего промежуточного реле (P/7i—РП±). Подгонка шкал производится путем поворота ручек- указателей относительно Осей потенциометров. Напряжение между точкой 1 и зажимом 40 должно быть 74,5—75,5 В. Ток срабатывания реле РПi— PlJi должен быть не более 8 мА, ток возврата не менее 1,5 мА, сопротивление обмоток 4500—5000 0м. к П 0-\ г -<—>(А)-ЬЭ' н<М—0 ~-гго8 e-fr ггоя ««0-t—0 + I I 40з I » 0 0SS [ Тш I000 секут I п-1чм ; \_ом> - B°£c_j I За секундомер Рис. 6-22. Схема проверки реле РТФ-6М. 5. Проверка органа с зависимой -выдержкой времени производится в схеме, приведенной на рис. 6-22. Уставки органов без выдержки времени устанавливаются аналогично п. 4. Времена срабатывания должны соответствовать формуле (6-77) с точностью, указанной в технических данных. Для ускорения разряда конденсаторов в промежутках между измерениями между точкой Б блока Б2 и зажимом 34 через нефиксируемую кнопку на 3—7 с включается разрядное сопротивление 51 кОм. Интервал между измерениями в этом случае должен быть не менее 10 с. Определение времени полного охлаждения производится путем измерения времени срабатывания интегрального органа через различные промежутки времени (ускорение разряда не производится) и определяется минимальное значение промежутка времени, после которого времена срабатывания отличаются ие более чем на 5%. При неправильной работе органа производятся проверки частотно-импульсного генератора, блокинг- генератора и калибровка органа. При подаче номинального напряжения постоянного тока и закороченном перемычкой контакте реле Pi проверяется наличие импульсов на выходе блокинг-генератора Реле тока обратной последовательности РТФ-7/1 предназначено для защиты мощных турбогенераторов с форсированным охлаждением при несимметричных к. з. и при перегрузке токами обратной последовательности. Ранее реле обозначались РТФ-2; новое обозначение вызвано изменением габаритных размеров в связи с унификацией цоколя и кожуха. Принципиальная схема реле приведена на рис. 6-23.* Схема включает в себя следующие элементы: промежуточные трансформаторы тока TTi и ТТ2; активно-емкостный фильтр тока обратной последовательности, схему ограничения, выпрямления и сглаживания, схему измерения тока обратной последовательности, сигнальный орган, отключающий орган. Промежуточные трансформаторы тока уменьшают значения токов, подаваемых на фильтр, что позволяет существенно снизить емкость, конденсаторов в фильтре. Каждый из трансформаторов имеет две одинаковые первичные обмотки; включаемые на разность токов двух фаз. Такое включение делает реле нечувствительным к токам нулевой последовательности. По вторичным обмоткам трансформаторов проходят токи, равные: /ял=K(L-hy, (6-Ю6) где ke — коэффициент трансформации, равный отношению числа витков одной из первичных обмоток к числу витков вторичной обмотки. Схема ФТОП приведена на рис. 6-24. При прохождении через первичные обмотки промежуточных трансформаторов тока симметричного трехфазного тока прямой
Рис. 6-23. Схема внутренних соединений реле РТФ-7/1.
последовательности (рис. 6-25, а) к точкам k и / ФТОП от вторичных обмоток трансформаторов подводятся токи ^ = К{ К - А») = Vs ha е/30°; (6-Ю8) «п = K{L-hc) 46-109) Для того чтобы реле не реагировало на ток прямой последовательности, ток в выходной цепи ФТОП должен быть равен нулю. Очевидно, что это может быть только в том случае, если значения токов через конденсатор С\ и резистор Яг будут равны и сдвинуты по ia-jb h ic фазе на 180°. Исходя из этого, определим необходимые соотношения между параметрами элементов ФТОП. Отсутствию тока в выходной цепи ФТОП соответствует равенство потенциалов точек m и п; если эти точки закоротить, то режим схемы не изменится. Ток /гттс (6-110) (6-111) (6-112) в точке k разветвляется (рис. 6-24). Токи через резистор Ri и конденсатор соответственно равны: 7«1 = 4гт1cos <Piе tg Ф] = После подстановки (6-108) в (6-110) и (6-109) в (6-111) получим: = УЪкт ila cos cp1e/(30°-'p,); (6-113) /£> = У3\/1а Ф, е/(,20О-ф1>. (6-114) Аналогично для точки I получим:
гтп
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |