Cтраница 1
Агрегаты бесперебойного питания ( АБП) могут быть двух типов: маховичного и аккумуляторного. [1]
Для чего предназначены агрегаты бесперебойного питания. [2]
Четвертый источник, так называемый агрегат бесперебойного питания, состоит из двух выпрямителей, инвертора, аккумуляторной батареи и двух быстродействующих переключателей. Выпрямители подключены к основным и к третьему источникам. Они питают нагрузку через инвертор и заряжают аккумуляторную батарею. В случае снижения или исчезновения напряжения на входе выпрямителя питание потребителей будет продолжаться через инвертор от аккумуляторных батарей, которые автоматически переходят в режим разряда. [3]
Четвертый источник, так называемый агрегат бесперебойного питания, состоит из двух выпрямителей, инвертора, аккумуляторной батареи и двух быстродействующих переключателей. Выпрямители подключены к основным и к третьему источникам. Они питают нагрузку через инвертор и заряжают аккумулятор-мую батарею. В случае снижения или исчезновения напряжения на входе выпрямителя питание потребителей будет продолжаться через инвертор от аккумуляторных батарей, которые автоматически переходят в режим разряда. [4]
Преобразователь ПГСЕ-125У4 применяется в агрегатах бесперебойного питания АЭС для преобразования постоянного напряжения в трехфазное переменное. Выполнен из восьми шкафов с двухсторонним обслуживанием. Представляет собой автономный инвертор с компенсирующим устройством. [5]
Какие устройства заключают в себе агрегаты бесперебойного питания ( АБП) на АЭС. [6]
Какие устройства включает в себя агрегат бесперебойного питания АБП. [7]
В качестве резервных источников питания используются агрегаты бесперебойного питания или дизель-генераторы. [8]
Схема агрегата бесперебойного питания. [9] |
На рис. 5 представлена скелетная схема агрегата бесперебойного питания ( АБП), который предназначен для бесперебойного электроснабжения в комплекте с аккумуляторной батареей ответственных потребителей постоянного и переменного тока. [10]
Устройство ТКЕП-100 / 380У4 предназначено для агрегатов бесперебойного питания АЭС и служит для автоматического переключения нагрузки на резервный источник питания. Устройство выполнено в виде шкафа с двусторонним обслуживанием, внутри которого установлены четыре унифицированные кассеты. Каждая кассета содержит силовой ключ, блок питания и синхронизации, модулятор импульсов переключающий. Так же, как в отключающем тиристорном устройстве, обеспечивается автоматическое включение при появлении напряжения на входе 380 В, отключение при снятии управляющих импульсов и защита от превышения токов. Импульсы управления сфазированы с силовым напряжением сети. Устройство обеспечивает автоматический перевод питания нагрузки на резервный источник при отклонении напряжения на входе в пределах 8 - - 12 % ( 7НОЧ1 без выдержки времени. Обратный перевод питания на основной источник обеспечивается с задержкой 150 - 200 мс после восстановления напряжения на основном источнике. [11]
Схема агрегата бесперебойного питания. [12] |
На рис. 2 - 54 показан один из вариантов схемы агрегата бесперебойного питания. [13]
Потребители первой группы переменного тока 0 4 кВ получают питание от агрегатов бесперебойного питания АБП. Секции 0 4 кВ первой группы выполнены из шкафов с тиристорными коммутационными устройствами типа ТКЕО ( см. § 4.4, д) и получают питание от автономных инверторов-преобразователей постоянного тока в переменный VZ, присоединенных к щиту постоянного тока. Щит получает питание от выпрямителя VS1, а при исчезновении напряжения - от аккумуляторной батареи GB1, работающей в режиме буфера. Выпрямитель VS2 служит для постоянного подзаряда аккумуляторной батареи в нормальном режиме. [14]
Инверторы тока с индуктивно-тиристорным регулятором широко используются в промышленности, например, в агрегатах бесперебойного питания, мощность их достигает сотен киловатт. Форма выходного напряжения близка к синусоидальной, что иногда позволяет использовать их без фильтров на стороне переменного тока. При создании инверторов тока с переменной выходной частотой возникают трудности при работе на низких частотах, так как с понижением частоты необходимо увеличивать емкость коммутирующих конденсаторов. Для преодоления этих трудностей разработаны модифицированные схемы инверторов тока, в которых коммутация тока одного тиристора на. Однако более простые решения в этих случаях обеспечивают инверторы напряжения. [15]