Cтраница 3
![]() |
Симметричный подвесной шинопровод. [31] |
Определяется усилие F, возникающее в шипах и на головках изоляторов для прохождения тока короткого замыкания. [32]
Опытом наладки таких защит установлено, что для надежного включения короткозамыкателя время прохождения тока короткого замыкания через трансформаторы тока поврежденного трансформатора должно быть порядка 0 15 - 0 2 сек. Это время складывается из времени работы реле дифференциальной защиты, реле РП-341, электромагнита включения короткозамыкателя и времени работы отключающего механизма привода до освобождения его серповидного рычага. Это время зависит от кратности тока короткого замыкания к току срабатывания реле дифференциальной защиты, а также от качества наладки и состояния привода короткозамыкателя. [33]
Что касается других элементов токоведущей системы, то их чрезмерный нагрев при прохождении токов короткого замыкания может вызвать уменьшение их механической прочности, окисление и пр. [34]
Способность аппарата выдерживать без повреждений и без превышения допустимой при коротких замыканиях температуры прохождение тока короткого замыкания определенного значения и длительности называется термической стойкостью аппарата. [35]
Способность аппарата выдерживать без повреждений и без превышения допустимой при коротких замыканиях температуры прохождение тока короткого замыкания определенного значения и длительности называется термической стойкостью аппарата. В СССР ток термической стойкости относят ко времени 1, 3, 5 и 10 с Так как выделяемая в проводнике ( аппарате) теплота пропорциональна квадрату тока, то термическая стойкость определяется величиной I2t, где / не может превосходить некоторого предельного значения для данного аппарата. [36]
![]() |
Обобщенные области срабатывания устройств АЧР при асинхронном режиме. [37] |
Наброс активной мощности при коротком замыкании происходит за счет увеличения активных потерь при прохождении тока короткого замыкания. [38]
Экранированные токопроводы безопасны при прикосновении к экранам и устойчивы в динамическом отношении при прохождении токов короткого замыкания. Однако высокая их стоимость является серьезным препятствием к широкому распространению. [39]
При мощностях короткого замыкания более приведенных ниже гибкие шины должны проверяться на сближение при прохождении токов короткого замыкания. [40]
Зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны быть такой конструкции, чтобы при прохождении тока короткого замыкания переносное заземление не могло быть сорвано с места динамическими усилиями. Зажимы должны иметь приспособления, допускающие их наложение, закрепление и снятие с шин при помощи штанги из изоляционного материала. Гибкий медный провод Должен присоединяться непосредственно к зажиму без переходного наконечника. [41]
Конструкция зажимов для присоединения закорачивающих проводов к шинам должна быть такой, чтобы при прохождении тока короткого замыкания переносное заземление не могло быть сорвано с места динамическими силами. Зажимы снабжаются приспособлением, допускающим их наложение и снятие с токоведущих частей с помощью штанги для наложения заземления. Гибкий медный провод должен присоединяться к зажиму непосредственно или с помощью надежно опрес-сованного медного наконечника. Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод рекомендуется помещать в прозрачную гибкую оболочку для предохранения жил провода от механических повреждений. [42]
Зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны иметь такую конструкцию, чтобы при прохождении тока короткого замыкания переносное заземление не могло быть сорвано с места динамическими силами. Зажимы должны иметь приспособление, допускающее их наложение, закрепление и снятие с шин при помощи штанги для наложения заземления. [43]
Зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны быть такой конструкции, чтобы при прохождении тока короткого замыкания эти зажимы не могли быть сорваны с места динамическими усилиями. Зажимы должны иметь приспособление, допускающее их наложение, закрепление я t - нятие с шин при помощи штанги. [44]
Подводящие шины, неподвижные контакты и нож разъединителя образуют контур, в котором при прохождении тока короткого замыкания возникают силы, стремящиеся его выпрямить. Эти силы будут тем больше, чем резче происходит изменение направления тока ( ср. В разъединителе по рис. 2 - 1, а силы, стремящиеся выбросить нож из контактов, будут больше, чем в разъединителе по рис. 2 - 1, б, так как в первом случае ток при прохождении через контур резко изменяет свое направление, а во втором - не изменяет. Поэтому ножи однополюсных разъединителей, имеющих контур по рис. 2 - 1, а, управляемые коммутационной штангой, имеют замки ( механические или магнитные), устраняющие самопроизвольное выбрасывание ножа под действием электродинамических сил при коротком замыкании. Замки не устанавливаются в тех случаях, когда электродинамические силы, возникающие в контуре, не могут преодолеть трения в контактах и тем самым привести к выбрасыванию ножа. Для трехпо-люсных разъединителей необходимости в замках нет, так как нож удерживается от самопроизвольного выбрасывания запирающимися приспособлениями привода. [45]