Cтраница 1
![]() |
Схема установки для анодной защиты. [1] |
Мощность выпрямителя в зависимости от защищаемой системы должна быть 0 05 - 1 а на 1 м2 защищаемой поверхности. Эта величина необходима для пассивации стали, когда расход тока более высокий. При дальнейшей работе расход тока снижается более чем в 10 раз. [2]
Мощность выпрямителей не ограничивается. Защита от коротких замыканий осуществляется максимальной защитой, действующей на отключение высоковольтного выключателя; защита от обратных зажиганий вследствие большой мощности выпрямителей и больших токов, протекающих яри обратных зажиганиях, требует повышения надежности и быстродействия. По этой причине для защиты от обратных зажиганий в этой схеме предусмотрены анодные выключатели. При обратном зажигании в любом аноде анодный выключатель прекращает питание поврежденного анода от исправных анодов и от параллельно работающих выпрямителей или других источников тока. [3]
![]() |
Схема защиты. 3. [4] |
Мощность выпрямителей не ограничивается. [5]
Мощность выпрямителя для зарядки аккумуляторов составляет 0 5 - 1 5 квт. [6]
Коэффициент мощности выпрямителя находится также в некоторой зависимости от схемы питания выпрямителя и имеющихся в ней индуктивностей и емкостей. Более подробно о коэффициенте мощности выпрямительных установок говорится далее, в гл. Здесь ограничимся указанием, что коэффициент мощности нерегулируемого шестифазного выпрямителя при номинальной нагрузке в обычных условиях равен около 0 93; при уменьшении нагрузки ниже номинальной коэффицент мощности уменьшается. [7]
При мощностях выпрямителя выше оптимальных КПД снижается. Последнее связано, во-первых, с уменьшением мощности излучения из-за перегрева активной среды и, во-вторых, с нелинейным ростом потерь коммутируемой мощности в тиратроне. [9]
![]() |
Расчетная кривая зависимости коэффициента мощности выпря. [10] |
Отклонение коэффициента мощности выпрямителя, определенного по предлагаемой методике от фактического значения его, обусловлено ограничением числа учитываемых гармоник входного тока и достигает максимальной величины ( около 3 5 %) при хоо. [11]
![]() |
Несимметричные однофазные мостовые схемы выпрямления. [12] |
С увеличением мощности выпрямителя свыше 2 5 - 3 квт в целях уменьшения перекоса питающей сети обычно переходят к трехфазным ( по числу фаз питающей сети) схемам выпрямления. [13]
Однако с ростом мощности выпрямителей и выпрямительных подстанций защита посредством катодных выключателей становится недостаточно эффективной. Здесь оказывает влияние не только возрастающий ток подпитки со стороны шин выпрямленного тока, но главным образом большой ток от питающего трансформатора, попадающего при обратном зажигании в режим короткого замыкания. [14]
Основным фактором, ограничивающим мощность выпрямителей, является их нагрев, нарушающий нормальную работу. [15]