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 |
Число витков» В скобках указана марка провода»Поиск на нашем сайте Уставка Ток,А 1 0,07 + 30% 2 0,5±30% 3 2А±30% При изменении напряжения питания на ±20% номинального значения изменение тока срабатывания устройства не превышает ±20%. Прн изменении температуры окружающей среды в диапазоне —40 -г- +40° С ток срабатывания изменяется не более чем в 2 раза по сравнению с током срабатывания при 20° С. Напряжение срабатывания устройства при двукратном токе срабатывания, номинальном напряжении питания и 3/0, отстающем от 3Uq на 90°, и во всем диапазоне рабочих температур находится .в пределах 20—40 В. Время срабатывания устройства при номинальных напряжениях, двукратном токе срабатывания и 3/0, отстающем от 3Uo на 90°, не превышает 0,045 с. Зона срабатывания защиты при номинальных напряжениях, и токе />0,2 А на уставке 1, а на уставках 2 и 3 при />2/ср находится в пределах 180±20°. Угол максимальной чувствительности, соответствующий середине зоны срабатывания, в тех же условиях находится в пределах 80—130° на уставке 1 и 70—110° на уставках 2 и 3. Устройство ЗЗП-1М не срабатывает при 3 t/0=50 В, 3 /О=0 и питания от блока питания, включенного по схеме двухфазного выпрямления с напряжением выхода 0,6-5 номинального, что соответствует наихудшим условиям для устройства, установленного на неповрежденном присоединении при двойном замыкании на землю. Потребление мощности в цепи первичной обмотки TPt (токовый вход) при срабатывании на уставке 1 около 0,4-10~в В-А, на уставке 2 около 0,4-Ю-3 В-А и на уставке 3 — 0.01 В-А. Потребление мощности в цепи напряжения нулевой последовательности при З/q — O не превышает 3 В-А. Потребление мощности в цепи питания усилителя переменного тока при 3/о=0 и 3 £/0 = 0 не превышает 0,15 Вт. Устройство обладает термической стойкостью при токе в цепи первичной обмотки Трi 42 А в течение 1 с или 30 А в течение 2с, что примерно соответствует току в первичной обмотке ТТНП (типа T3J1, нагруженного устройством ЗЗП-1) 20 кА в течение 1 с при сопротивлении соединительных проводов 0,2 Ом или 10 кА в течение 2 с при сопротивлении соединительных проводов, близком к нулю. Устройство длительно выдерживает ток 3/0—20 А или напряжение 3 Uq—100 В при напряжении питания 1,2 номинального. Вспомогательное устройство ВУ-1 при токе 0,25 А имеет частоту резонанса 50±2,5 Гц, а падение напряжения на нем не превышает 15 В. Вспомогательное устройство ВУ-1 длительно выдерживает ток 0,1 А. Разрывная способность контактов исполнительного органа в цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой (постоянная времени не более 5-Ю-3 с) не превышает 50 Вт при напряжении до 250 В и токе до 2 А. Минимальное напряжение на разомкнутых контактах 24 В. Контакты замыкают цепь с током 10 А в течение 10 с. Габариты устройства ЗЗП-1 приведены на рис. П1-9, вспомогательного устройства ВУ-1 —на рис. П1-20. Масса устройства ЗЗП-1 около 1,7 кг, вспомогательного устройства ВУ-1 — около 2,6 кг. Обмоточные данные и номинальные величины комплектующих изделий устройства ЗЗП-1М приведены в табл. 6-18. Обмотка дросселя вспомогательного устройства ВУ-1 состоит из 1360 витков провода ПЭВ-2/0,51, полное сопротивление дросселя регулируется магнитным шунтом от 230 до 340 Ом, угол полного сопротивления дросселя около 87°. Конденсатор вспомогательного устройства МБГЧ — 10 мкФ±10%, 250 В. При установке в эксплуатацию устройство должно заземляться, заземляющий провод должен присоединяться к выводу 15. Оболочки кабеля или кабельной вставки также должны заземляться. Заземляющий провод припаивается к оболочке кабеля вблизи кабельной воронки (между ТТНП и воронкой), пропускается через окно ТТНП и присоединяется к заземляющему контуру. Кабельная воронка, оболочка кабеля и заземляющий провод (от места соединения с оболочкой кабеля до выхода из окна ТТНП) должны быть изолированы от заземленных конструкций. При наличии источника постоянного тока напряжением выше 24 В можно использовать делитель напряжения. Сопротивление плеча делителя с напряжением 24 В должно быть не более 500[п Ом, где п — число подключенных к делителю устройств. Основные параметры устройства определяются совместно с ТТНП. В качестве первичной обмотки ТТНП используется провод, Обозначение по схеме Технические данные РП ТР1 «/ = 1000* (ПЭВ-2/0,1), 2100 Ом w 1=43* (ПЭВ-2/0,59), ш2=2000* (ПЭВ-2/0,11), отводы от 10 и 100 витков, сердечник Ш7Х9 мм ТР2 «/=6000* (ПЭВ-2/0,07), отводы от 3000 и 4750 витков, сердечник Ш7Х9 мм TPS 8^=6700* (ПЭВ-2/0,05) — 3000 Ом, шг=960* (ПЭВ-2/0,12), отвод от 480 витков, сердечник Ш7х9 мм, зазор 0,5 мм Cj', Cg", С5 Конденсатор МБМ — 0,25 мкФ — 160 В С3 Конденсатор МБГО-2 — 2 мкФ — 160 В t Ci Конденсатор К50-3 — 10 мкФ — 50 В Ce Конденсатор МБМ — 0,05 мкФ — 250 В Ri Резистор МЛТ-0,5 — 43 кОм
Резистор МЛТ-0,5 — 18 кОм Яа Резистор МЛТ-0,5 — 1 кОм R4 Резистор МЛТ-0,5 — 330 кОм ■ Rs Резистор МЛТ-0,5—2 Ом" Rs Сопротивление проволочное — 0,5 Ом. Резистор МЛТ-0,5 — 10 Ом Ri\ Rs
Обозначение по схеме Технические данвше R9 Резистор МЛТ-0,5 —0,51—5Д кОм
Резистор МЛТ-0,6 — 330 Ом
Резистор МЛТ-0,5 — 180 Ом Дх; Д2; Д3; Д4; Д® Диоды кремниевые Д226 П Транзистор МП41А Т% Транзистор МП21А т3; г4 Транзистор МП26Б р Разрядник РБ-2
пропущенный через его окно. Перед проверкой устраняется остаточное намагничение сердечника ТТНП трехкратным плавным увеличением тока в первичной обмотке до &—10 А и плавном снижением его до иуля. Проверка производится в схеме, обеспечивающей необходимый угол сдвига фаз 3 /0 и 3 t/0, равный 90°, в следующей последовательности. Проверка тока срабатывания устройства производится при 31/0=ЮО В и номинальном напряжении питания плавным увеличением тока в первичной обмотке ТТНП Поскольку при выпуске с завода устройства регулируются с ТТНП типа ТЗЛ, то при использовании трансформаторов других типов ток срабатывания может несколько отличаться от приведенных выше в технических данных, оставаясь, однако, в пределах допуска. Проверка напряжения срабатывания устройства производится при двукратном токе срабатывания и номинальном напряжении питания плавным увеличением напряжения на,зажимах 8—10 Напряжение срабатывания должно находиться в пределах 20—40 В Проверка зоны срабатывания и угла максимальной чувствительности устройства производится при питании цепи 3 Uо через фазорегулятор плавным изменением угла сдвига фаз тока и напряжения при токе не менее 0,2 А на уставке 1 и не менее двукратного тока срабатывания на уставках 2 и 3. По фазометру фиксируются значения углов, при которых происходит срабатывание устройства. Ширина зоны срабатывания определяется разностью полученных значений углов, а угол максимальной чувствительности — их полусуммой. В случае несоответствия полученных значений параметров техническим данным заменяется съемная печатная плата и проверяются основные узлы устройства. Регулировка исполнительного органа проверяется аналогично реле РП-210. Напряжение срабатывания должно быть в пределах 16—17,6 В, коэффициент возврата не менее 0,2, время срабатывания при двукратном напряжении срабатывания не более 0,025 с. Электродвижущая сила на полностью включенной вторичной обмотке Тр 1 при первичном токе 20 мА должно быть в пределах 0,8—1,1 В, при первичном токе 80 мА — в пределах 5,8—8,0 В. Ток х. х. автотрансформатора Тр% должен быть не более 18 мА, э. д. с. на вторичных полуобмотках при номинальном напряжении на первичной обмотке должны находиться в пределах 57—65 В и отличаться друг от друга не более чем на 5 В. При токе, протекающем через первичную обмотку Tps, равном 3 мА, падение нанряжения на ней должно быть в пределах 12,4— 15,2 В. Электродвижущие силы на вторичных полуобмотках должны находиться в пределах 0,73—0,81 В и отличаться Друг от друга не более чем на 0,03 В. Все э. д. с. и напряжения должны измеряться вольтметром с внутренним сопротивлением 0,5—1 МОм. Ток утечки конденсатора Ci при напряжении 10 В не должен превышать 33 мкА. Определение тока утечки производится через 1 мин после подачи напряжения на конденсатор. 6-12 УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ПРИ КАЧАНИЯХ КРБ-125 Устройство блокировки при качаниях КРБ-125 предназначено для предотвращения неправильных действий релейных защит при возникновении качания. При возникновении короткого замыкания устройство блокировки запускается, вводит в действие защиту на время, достаточное для ее срабатывания, и, если срабатывание защиты не произошло, выводит ее из действия. Пуск устройства происходит при появлении напряжения обратной последовательности или тока нулевой последовательности. При трехфазных к. з. пуск устройства происходит за счет кратковременной несимметрии напряжений в момент возникновения к. з. Устройство состоит из пускового органа, реле минимального напряжения и логической части (цепей оперативного постоянного тока). Схемы внутренних соединений приведены на рис. 6-38 и 6-39. В качестве исполнительной части пускового органа PHi использовано поляризованное реле РП-7, обмотка которого подключена к параллельно соединенным выпрямительным мостам BMi и ВМ2. Выпрямительный мост ВМ\ подключен к промежуточному насыщающемуся трансформатору ТТ0, первичная обмотка которого включена в нулевой провод измерительных трансформаторов тока. Регулировка чувствительности устройства по току нулевой последовательности производится пере
ключением отпаек от вторичной обмотки трансформатора TTq. Выпрямительный мост ВМ2 через промежуточный трансформатор ТП и фильтр пятой гармоники, состоящий из параллельно соединенных дросселя ДР и конденсатора С4, подключен к активно-емкостному фильтру напряжения обратной последовательности R7, Rs, Rg, Rю, C2 и C3. Чувствительность устройства по напряжению обратной последовательности регулируется переключением отпаек вторичной обмотки ТП. Напря ■5MD
Рис. 6-39, Схема цепей постоянного тока комплекта КРБ-125. о-
РП3 РП, -0 Ч8> ф—
т
Фильтр напряжения обратной последовательности устройства подобен фильтру реле РНФ-1М. Все соотношения, выведенные для последнего, остаются без изменений. Аналогично фильтру третьей гармоники реле РНН-57 сопротивления фильтра пятой гармоники КРБ-125 определяются приближенными соотношениями:- (6-155) гФ(5о, = 0,043хС4(5О) /ctg Фдр(50) +0,92; *бФф<&о) = 0,96 tg Фдр(50)' (6-156) (6-157) Параметры фильтра при других частотах определяются из (6-53). Пуск устройства осуществляется в основном от фильтра напряжения обратной последовательности. Подпитка от тока нулевой последовательности через трансформатор тока 7Т0 служит для повышения чувствительности устройства при замыканиях на землю. Поведение устройства при одновременной подаче на пусковой орган З/о и U2 оценивается по характеристикам
4 - U 2 — зсраб Ряс. 6-40. Характеристика чувствительности комплекта КРБ-125. 1 — и. = О, 2 — иг = 0,5t/„, 3 ~us = u, -WMtf 5-С/г = 2и2сраб. -сраб
уф
V
УУУ
чувствительности, дающим возможность определить кратность тока в обмотке РН\ по отношению к току срабатывания последнего при различных сочетаниях 3/0 и U2 на входах устройства. Примерные характеристики чувствительности при совпадающих по фазе 3 U0 и U2 приведены на рис. 6-40 Требования к быстродействию устройств блокировки при качаниях не позволяют обеспечить полное сглаживание выпрямленных токов и напряжений. Поэтому величина тока в обмотке РН\ в некоторой степени зависит от утла сдвига фаз U2 и З/о. Кривые рис. 6-40 соответствуют минимальным значениям кратностей тока в обмотке РН\. Максимальные значения кратностей наблюдаются при U% и 3/0, сдвинутых на угол порядка 90°, увеличение кратности при двукратном токе уставки 3/0 может достигать 50%. После срабатывания пускового органа РН\ контактом реле РПз последовательно с обмоткой РН\ вводится добавочный резистор Ru, увеличивающий коэффициент 25—505 При срабатывании пускового органа РН\ длительное или кратковременное размыкание его размыкающего контакта приводит к обесточиванию реле РПХ и РП2 (КДР-1), которые в нормальном режиме самоудерживаются замыкающим контактом РП\. Промежуточное реле РП\ своими размыкающими контактами замыкает выходные цепи устройства релейной защиты (рис. 6-39), разрешая им работать. Промежуточное реле РЛ2, установленное из-за недостаточности числа контактов реле РПи производит переключения в схеме устройства блокировки. Схемой предусмотрен быстрый возврат обоих реле. При срабатывании реле подключаются к полюсу источника питания через сопротивление R2, в нормальном режиме и при возврате — через последовательно соединенные сопротивления Ri и R2. В последнем случае м. д. с. обмоток реле сильно понижена, что обеспечивает быстрый возврат. Быстрому возврату РП\ также способствует неодинаковая индуктивность обмоток PIJi и РП2. Возврат РП2 происходит медленнее, но это не имеет значения, так как реле вспомогательное. При замыкании размыкающего контакта РП2 пускается реле времени РВ (ЭВ-144), которое в дальнейшем самоудерживается своим мгновенным замыкающим контактом. Размыкание мгновенного размыкающего контакта РВ, так же как и замыкание замыкающего контакта РН\ и размыкающего контакта РПь приводит к отпаданию реле РП3. Промежуточное реле РПЪ (КДР-ЗМ) имеет выдержку времени при возврате, значение которой определяет в основном время нахождения размыкающих контактов РП\ в замкнутом состоянии. Эта выдержка времени может быть увеличена подключением параллельно обмотке РП3 контура Rt и С{ (за счет разряда конденсатора С\ через обмотку РП3). После отпадения РП3 его размыкающий контакт приводит реле РП\ и РП2 в исходное состояние. Возврат всей схемы в исходное положение (положение готовности к повторному действию) определяется возвратом в исходное положение реле времени РВ и может происходить либо с заданной выдержки времени, либо немедленно после ликвидации аварии. В первом случае схема возвращается в исходное положение по истечении выдержки времени контакта РВ. Во втором случае плюс оперативного постоянного тока подается также на вывод 22 и возврат РВ происходит немедленно после замыкания контакта реле напряжения РН2. Вывод 21 предназначен для подсоединения контактов реле, не входящих в схему устройства, но также обеспечивающих быстрый возврат схемы блокировки. Если к. з. произошло между фазами, на которые реле РН2 не включено, его контакт может замкнуться до отключения к. з. Однако это не вызовет преждевременного срабатывания реле РП3, так как при несимметричных к. з. замыкающий контакт РНi шунтирует катушку реле РП3. Размыкающий контакт РПХ используется для выравнивания времени возврата реле РП3 при всех видах к. з. Для удобства обслуживания плата, на которой размещены реле и переключатели уставок, выполнена откидной. Все реле устройства крепятся к плате с помощью разъемных колодок, диоды выпрямительных мостов и диод Д смонтированы на плате с разъемным соединением и при различного рода проверках могут быть изъяты из схемы устройства.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 32; 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 - 216.73.216.236 (0.008 с.) |