Cтраница 2
На этом принципе работает сеточная защита выпрямителя от обратных зажиганий. [16]
![]() |
Схема защиты. 3. [17] |
Отключение выключателя при действии сеточной защиты не всегда обязательно, так как после отпирания выпрямителя в большинстве случаев обратное зажигание не повторится и выпрямитель будет продолжать нормально работать - без необходимости отключать и включать выключатель на стороне переменного тока. Однако ввиду не вполне надежного действия сеточной защиты необходимо максимальную токовую защиту предусмотреть в качестве резервной с действием на масляный выключатель. Внешний ток обратного зажигания отключается БАОД. [18]
![]() |
Принципиальная схема максимальной токовой защиты с использованием реле прямого действия. [19] |
Разновидностью токовой максимальной защиты является сеточная защита управляемых выпрямителей. Сущность ее устройства заключается в том, что ток перегрузки или короткого замыкания вызывает срабатывание реле, которое прекращает подачу отпирающих импульсов на сетки управляемых вентилей или подает повышенное смещение на эти сетки, надежно запирающее их. [20]
![]() |
Продолжительность действия сеточной защиты при шестифазной схеме.| Продолжительность действия сеточной защиты при схеме с уравнительным реактором. [21] |
При таком допущении время действия сеточной защиты ( идеальное время) равно времени, необходимому для того, чтобы токи в анодах, горевших к моменту срабатывания сеточного реле, достигли нулевых значений. [22]
Необходимо иметь в виду, что сеточная защита может запереть анод только после окончания деионизации, когда восстанавливаются управляющие свойства сетки. Поэтому горящие к моменту начала действия сеточной защиты аноды могут быть заперты только после достижения током нулевых значений. Внешний ток короткого замыкания, в основном состоящий из постоянной составляющей и не переходящий через нулевое значение, не может быть прекращен действием сеточной защиты. Внешний ток короткого замыкания должен быть возможно быстрее отключен выключателем обратного действия, реагирующим на изменение направления тока во внешней цепи при обратном зажигании. [23]
![]() |
Осциллограммы срабатывания сеточной защиты ( скорость записи. [24] |
На рис. 10.16 представлены осциллограммы срабатывании сеточной защиты при различных способах ее выполнения: кривые рис. 10.16 а, б - при использовании механических реле в цепях сеточной защиты, кривые в, г - при электронной защите. [25]
![]() |
Схема для проверки уставок сеточной защиты по напряжению и по времени. [26] |
Наиболее широкое распространение в настоящее время получила сеточная защита типа ПСЗ-2 ( рис. 10 - 8), предназначенная для работы в комплекте с системой сеточного управления типа ССУП-4. Наладка панели ПСЗ-2 производится в следующей последовательности. [27]
В случае отключения выключателя ВВ при действии сеточной защиты СЗ, защит, контролирующих наличие дуги - РПД и полноту включения - 5РВ, при действии токовой защиты с выдержкой времени и самопроизвольном отключении выключателя ВВ происходит обратное автоматическое повторное включение выключателя. [28]
Выпрямители на 3300 в по согласованию могут снабжаться сеточной защитой. При этом мгновенно исчезают импульсы всех шести фаз, генерируемых пик-генератором, и отрицательное смещение запирает выпрямитель. Замыкание фаз пик-генератора осуществляется анодным быстродействующим реле типа РАБ ( реле анодное быстродействующее), срабатывающим при изменении направления тока в цепи любого анода с полным временем не более 2 мсек. [29]
Бесперебойность работы установки значительно повышается, если снабдить схему сеточной защиты устройством для автоматического повторного однократного или двукратного отпирания, так как большинство обратных зажиганий носит проходящий неустойчивый характер и после отпирания не повторяется. Подобные устройства предусматриваются в таких установках, где выход из работы отдельного выпрямителя нежелателен. [30]