Cтраница 1
Схемы непрерывного контроля за работой щеточно-контактного аппарата турбогенераторов, основанные на принципе измерения перепада температур воздуха на выходе и входе в щеточный аппарат, как правило, четко реагируют на случаи возникновения кругового огня и по этой причине должны постоянно находиться в работе с действием на сигнал. [1]
Не потеряла интереса рекомендуемая Е. Ф. Цапенко схема непрерывного контроля изоляции, позволяющая отключить поврежденный участок сети. Для контроля изоляции с отключением сети с изолированной нейтралью в принципе пригодны все рассмотренные схемы непрерывного контроля изоляции. Однако к устройствам защиты здесь предъявляется ряд дополнительных требований по сравнению со схемами контроля, не осуществляющими отключение сети. Наиболее перспективны схемы, работающие от постороннего источника с выпрямителями. [2]
Не потеряла интереса рекомендуемая Е. Ф. Цапенко схема непрерывного контроля изоляции, позволяющая отключить поврежденный участок сети. Для контроля изоляции с отключением сети с изолированной нейтралью в принципе пригодны все рассмотренные схемы непрерывного контроля изоляции. Однако к устройствам защиты здесь предъявляется ряд дополнительных требований по сравнению со схемами контроля, не осуществляющими отключение сети. Наиболее перспективны схемы, работающие от постороннего источника с выпрямителями. Простое усовершенствование этих схем позволяет сделать работу защиты независимой от колебаний напряжения сети, например при использовании компенсационных методов измерения. [3]
Однако для большинства приведенных в литературе схем непрерывного контроля изоляции эти главные зависимости не установлены. Понятно, что в таком случае невозможно сделать серьезный анализ той или иной схемы, выявить ее достоинства и недостатки и, наконец, нельзя быть уверенным, что данная схема отвечает необходимым требованиям и сама не является причиной ухудшения условий безопасности. [4]
Проектно-конструкторским отделом треста Центроэлектромон-таж в 1952 г. разработана схема непрерывного контроля изоляции. [5]
Поскольку пожарный шлейф обтекается постоянным током и не имеет в приемно-контрольном приборе схемы непрерывного контроля короткого замыкания пожарного шлейфа, в прибор введена кнопка Контроль пожарного шлейфа ручной проверки его на короткое замыкание. Проверку осуществляют нажатием на кнопку, находящуюся на лицевой панели приемно-контрольного прибора, при этом происходит переполюсовка включения пожарного шлейфа, что при наличии диода в конце шлейфа равноценно его обрыву, и приемно-контрольный прибор срабатывает. Необходимо помнить, что кнопку Контроль пожарного шлейфа надо держать в нажатом состоянии не менее 15 с, чтобы обеспечить гарантированное время между обрывом шлейфа и началом выдачи сигнала тревоги устройством. В режиме питания только от пультовой линии сигнал тревоги при обрыве пожарного шлейфа будет получен лишь на пульте централизованного наблюдения, о чем необходимо справиться по телефону. Если шлейф был закорочен до нажатия кнопки контроля, то при нажатии кнопки устройство не будет выдавать сигнал тревоги. В этом случае необходимо найти и устранить замыкание в пожарном шлейфе. [6]
Для осуществления защитного отключения в сетях с изолированной нейтралью в принципе могут быть использованы все рассмотренные ранее схемы непрерывного контроля изоляции. Для этого достаточно, чтобы реле устройства непрерывного контроля изоляции, кроме включения сигнальных устройств при снижении сопротивления изоляции, воздействовало также на отключающую катушку выключателя сети или контактора. Выполненная таким образом схема может измерять сопротивление изоляции, извещать персонал при помощи сигнальных устройств о недопустимом снижении сопротивления изоляции и, наконец, автоматически отключать сеть или ее участки при аварийном состоянии изоляции. Именно так и поступает наша промышленность, выпуская приборы контроля изоляции и защитного отключения, например РУВ. [7]
Схема должна иметь повышенную точность работы. Как известно, схемы непрерывного контроля изоляции должны потреблять весьма малые токи, чтобы самим не быть причиной снижения сопротивления фаз сети относительно земли. Обычно применяются электромагнитные реле мощностью порядка 0 1 ва. [8]
![]() |
Структурная схема оперативного запоминающего устройства ЕС-3205 машины ЕС-1050. [9] |
Регистр маркеров служит для приема и хранения признаков байт и контрольного разряда, а также для управления работой регистров информации в режиме записи по байтам и в режиме Проверить и установить. Контроль РА1 и РА2 и регистра маркеров осуществляется по схеме непрерывного контроля. [10]
В случае же переходных процессов, возникающих при подключении новых участков сети, задержка работы схемы защиты с помощью реле времени для избежания ложных отключений является весьма нежелательной, так как это неизбежно приведет к потере быстродействия отключения при повреждениях изоляции. Таким образом, главная задача состоит в изучении переходных процессов в схемах непрерывного контроля изоляции, возникающих при подключении в работу нового участка сети. [11]
![]() |
Контроль изоляции измерением несимметрии фазовых. [12] |
При снижении сопротивления изоляции одной из фаз уменьшается показание соответствующего вольтметра и возрастают показания двух других вольтметров. Однако схемы, построенные на этом принципе, не отвечают основным требованиям к схемам непрерывного контроля изоляции. [13]
Контроль состояния изоляции при помощи вольтметров и лам п несмотря на его многие недостатки, в настоящее время применяется еще довольно часто. Например, приборы на полупроводниках, отличающиеся исключительной простотой и наиболее полно отвечающие основным требованиям к контролю, появились только в последние годы. Последнее в свою очередь послужило тому, что во многих случаях выбор схемы непрерывного контроля изоляции и ее элементов проводился без необходимых обоснований и расчетов. Известно, что до сих пор нередко встречаются случаи, когда для непрерывного контроля состояния изоляции применяются обычные лампы накаливания или низковольтные вольтмеры, сопротивление которых значительно меньше сопротивления изоляции контролируемой сети. В таких случаях контроль вместо пользы приносит вред, так как ухудшаются условия безопасной эксплуатации. [14]