Cтраница 3
Кроме того, для крупных двигателей заводы - изготовители машин не разрешают прямой пуск из-за чрезмерно больших электродинамических усилий в лобовых частях обмоток статора и ротора. Для ограничения тока применяются пусковые реакторы, резисторы и автотрансформаторы, расчет которых приведен в соответствующих разделах ниже. [31]
Распределительные устройства 10 кВ синхронного компенсатора, а также панели и аппараты управления, защиты, автоматики, ячейки КРУ 10 кВ и панели 380 / 220 В собственных нужд расположены в здании. Распределительное устройство 10 кВ состоит из сборных ячеек главного выключателя н пускового реактора, ячейки пускового выключателя, в качестве которой применен шкаф КРУ 10 кВ типа K-XXVII, и ячейки трансформаторов напряжения 10 кВ, размещенных в шкафу типа К-ХП. [32]
Электродвигатели с короткозамкнутым ротором выполнены с расчетом на прямой пуск, поэтому последний применяют во всех случаях, когда пусковые токи не вызывают недопустимых понижений напряжения на шинах электроустановки. В противном случае приходится ограничивать пусковые токи, используя с этой целью пусковые реакторы, а в особо тяжелых условиях - автотрансформаторы. У электродвигателей, обмотка статора которых при нормальной работе соединена в треугольник, необходимое ограничение пусковых токов можно получить путем переключения этой обмотки на время пуска с треугольника на звезду; по окончании пуска обмотку снова следует соединить в треугольник. [33]
Продольная дифференциальная токовая защита статора. [34] |
Зона действия защиты, расположенная между группами трансформаторов тока JTT и 2ТТ, включает в себя, как правило, помимо обмотки статора, токопроводы, соединяющие генератор или синхронный компенсатор с выключателем. При наличии реакторного пуска синхронного компенсатора в зону действия защиты включается также и пусковой реактор. [35]
РКС, через который подается напряжение на катушку КУ, что приведет к включению контактора У, шунтирующего пусковой реактор. На обмотку статора двигателя будет подано полное напряжение сети, и при этом двигатель втянется в синхронизм. [36]
Схема автоматики пуска синхронного компенсатора. [37] |
По мере разворота синхронного компенсатора возрастает противодействующая ЭДС и уменьшается ток, проходящий в обмотке статора. При токе, равном ( 1 - 1 2) / ном, включается выключатель 52, который шунтирует пусковой реактор, подавая на обмотку статора синхронного компенсатора полное напряжение. В другой пусковой схеме, показанной на рис. 3.12 6, используется только один выключатель В, включением которого подается напряжение на обмотку статора остановленного синхронного компенсатора и последовательно включенный реактор. Шунтирование реактора осуществляется разъединителем Р, имеющим дистанционное управление. [38]
Схемы пуска короткозамкнутых асинхронных двигателей. [39] |
При реакторном пуске сначала включают выключатель BI ( см. рис. XI.14, б), и сопротивление реактора xv ограничивает пусковой ток. При достижении номинальной скорости вращения включают выключатель В2, шунтирующий реактор. Пусковые реакторы рассчитываются по нагреву только на кратковременную работу в период пуска. [40]
Схемы пуска короткозамкнутых асинхронных двигателей. [41] |
При реакторном пуске сначала включают выключатель В ( см. рис. XI. При достижении номинальной скорости вращения включают выключатель В2, шунтирующий реактор. Пусковые реакторы рассчитываются по нагреву только на кратковременную работу в период пуска. [42]
Структурные схемы рабочего питания собственных нужд. [43] |
В схеме, показанной на рис. 5 - 30, на стороне НН установлены сдвоенные реакторы. Синхронные компенсаторы с пусковыми реакторами присоединены непосредственно к выводам НН автотрансформаторов. [44]
В компенсаторах возможны такие же повреждения, как и в генераторах. Поэтому основными защитами от внутренних повреждений СК являются дифферепципль-ная зашита и зашита от замыканий на землю, выполняемые по приведенным чыше схемам и с теми же параметрами. На СК, имеющих пусковой реактор, последний же-лательно включать в зону дифференциаль-ной защиты. [45]