Cтраница 2
Предохранитель должен иметь большую мощность отключения, обеспечивающую отключение больших аварийных токов. [16]
Наличие полупроводникового расцепителя делает возможным быстрое повторное включение после отключения аварийного тока. [17]
Одной из важнейших характеристик предохранителя является энергия дуги при отключении аварийного тока. Эта характеристика предопределяет надежность предохранителя ( энергия выступает как обобщенный показатель степени термической и механической нагрузки предохранителя), его габариты, экономичность коммутационных испытаний и выбор оптимального соотношения между постоянной времени контура КЗ и допустимым напряжением постоянного тока. [18]
Линия считается защищенной предохранителем, когда отключающая способность предохранителя достаточна для отключения наибольшего возможного аварийного тока линии. [19]
![]() |
Принципиальная электрическая схема преобразователя ПВЭ-5А ( две обратные звезды с уравнительным реактором. [20] |
В последнее время проводятся работы по созданию агрегатов с тиристорной системой отключения аварийных токов, что позволяет снизить длительность обесточивания шин 3 3 кВ и повысить надежную работу тяговой сети в аварийных режимах. [21]
Устройства защиты должны обладать высокой надежностью и не выходить из строя ( за исключением предохранителей) при отключении аварийных токов. Возможность отключения определенных аварийных токов называют коммутационной способностью. [22]
Наличие параллельно включенного резистора практически не снижает токоограничительной способности предохранителя, но позволяет уменьшить перенапряжения и механические нагрузки, действующие на элементы его конструкции при отключении аварийного тока. [23]
К таким вопросам относятся расчеты магнитных систем электромагнитных механизмов, тепловых и электромагнитных полей в аппаратах, дугогасительных узлов, механических усилий, возникающих в элементах аппаратов защиты при отключении аварийных токов. Большие логические возможности ЦВМ оказываются решающим фактором при проведении оптимизационных расчетов электрических аппаратов. И наконец, без использованияи ЦВМ невозможна автоматизация проектирования аппаратов, предусматривающая проведение всех этапов проектирования, начиная с разработки технического задания ( ТЗ) на создание аппарата или серии аппаратов, выбора конструктивной схемы, оптимизации параметров, расчета всех рабочих режимов, изготовления рабочих чертежей и кончая изготовлением опытной партии аппаратов на станках с-числовым программным управлением. В настоящее время интенсивно ведутся работы по созданию систем автоматизированного проектирования ( САПР), характерная особенность которых - возможность корректировки результатов на отдельных этапах за счет связи конструктора с машиной с помощью дисплеев. Таким образом, возможности ЦВМ чрезвычайно велики и для их применения требуется разработка строгого MaTeM3TH4eqKoro описания процессов, происходящих в электрических аппаратах. [24]
В Японии разработан специальный эвтектический сплав золото - кремний с содержанием кремния 3 12 % и температурой плавления 360 С, обеспечивающий высокую циклическую стойкость предохранителей и надежность при отключении малых аварийных токов. Влияние механических напряжений и эффекта старения в плавких элементах из этого сплава сведено к минимуму, и срабатывание предохранителя происходит только при достижении точки плавления. [25]
Описанная лабиринтно-щелевая камера выключателя АБ-2 / 4 обладает рядом достоинств, главное из которых - повышенная разрывная способность в сравнении с камерой выключателя ВАБ-2, а также и малые перенапряжения при отключении аварийных токов в индуктивных цепях. [26]
Устройства защиты должны обладать высокой надежностью и не выходить из строя ( за исключением предохранителей) при отключении аварийных токов. Возможность отключения определенных аварийных токов называют коммутационной способностью. [27]
Частые включения и выключения мощных электрических цепей с напряжением до 500 - 600 в при нормальном режиме работы обычно производятся электромагнитными контакторами. Контакторы не предназначены для отключения аварийных токов, например токов короткого замыкания, которые отключаются специальными выключателями. В некоторых случаях контакторы вместе с реле могут осуществлять попутно защиту электрических установок. [28]
В преобразователях с силовыми вентилями автоматические выключатели используются в основном для зашиты от перегрузок. Кроме того, они выполняют функции резервных защит, обеспечивающих отключение аварийных токов в случаях отказа основных защит преобразователей. [29]
Время перегорания плавкой вставки зависит от величины протекающего через нее тока. Эта зависимость называется токовременной или защитной характеристикой плавкой вставки и определяет выдержку времени отключения аварийных токов. [30]