Cтраница 1
Отключение аварийного тока не должно вызывать перенапряжений, опасных для полупроводниковых приборов. Допустимый уровень перенапряжений определяется вольт-амперной характеристикой применяемых полупроводниковых приборов и их паспортными характеристиками. Это должно учитываться как при выборе класса прибора, так и при разработке устройств защиты. Для оптимального выбора элементов силовой цепи выпрямителей уровень возникающих перенапряжений не должен превосходить в 1 4 - 1 6 раза амплитуду номинального питающего напряжения. Во всех случаях уровень возникающих перенапряжений не должен превосходить значение неповторяющегося напряжения полупроводникового прибора. [1]
![]() |
Время-токовая характеристика плавкого предохранителя ( а и кривая изменения тока при отключении аварийного тока плавким предохранителем ( б. [2] |
Отключение аварийного тока плавким предохранителем характеризуется двумя зонами: плавления и гашения дуги. [3]
После отключения больших аварийных токов контактор нужно осмотреть и контакты очистить от капель застывшего металла. [4]
После отключения больших аварийных токов контактор осматривают и очищают контакты от застывших капель металла. [5]
Опыты отключения аварийных токов выключателем ВАБ-28-3000 / 30, у которого одна камера была зашунти-рована сопротивлением г 0 2 ом, не подтвердили заметного снижения времени гашения дуги, однако совершенно несомненно, что такой выключатель может быть использован для защиты весьма мощных установокртак как быстрое угасание зашунтированной дуги приводит к включению в защищаемую цепь сопротивления 0 2 ом и ограничению тем самым величины тока. [6]
Время отключения аварийного тока выключателями нормального действия ( не быстродействующих) составляет несколько периодов тока 50 гц. Для защиты ртутных выпрямителей ( а также крупных машин постоянного тока) требуется ликвидировать аварийный ток значительно быстрей; время отключения желательно иметь порядка 0 01 - 0 02 сек. При таком быстродействии выключатель к тому же ограничивает величину аварийного тока. Для придания выключателю требуемого быстродействия конструкция быстродействующих автоматических выключателей должна иметь ряд особенностей по сравнению с конструкцией выключателей нормального действия. Для представления о возможных средствах увеличения быстродействия на рис. 10 - 7 приведена осциллограмма процесса отключения короткого замыкания таким выключателем. На рис. 10 - 7 указаны также характерные точки осциллограммы и пояснены относящиеся к ним интервалы времени. [7]
![]() |
Габаритные размеры реостатного контактора типа КПМ-200. [8] |
Контакторы допускают отключение аварийных токов, если величина их не превышает трехкратного значения номинального при индуктивной нагрузке. [9]
![]() |
Схема электромагнитного аппарата. [10] |
При необходимости обеспечить отключение больших аварийных токов приходится выбирать аппараты с мощной дуго-гасящей системой, сильной приводной ( возвращающей) пружиной и большим раствором контактов. [11]
![]() |
Характеристики предохранителей для напряжений 6 - 35 кв и мощности отключения 25 - 700 Мва. [12] |
Эта характеристика определяет выдержку времени отключения аварийных токов и обусловливается размерами плавкого элемента и конструкцией предохранителя. [13]
Контакторы с принудительным гашением электрической дуги допускают отключение аварийных токов, величины которых не превышают 10-кратного значения номинального тока при омической нагрузке и 4-кратного значения при индуктивной нагрузке. [14]
Контакторы с принудительным гашением электрической дуги допускают отключение аварийных токов, величины которых не превышают десятикратного значения номинального тока при омической нагрузке и четырехкратного значения номинального тока при индуктивной нагрузке. [15]