Cтраница 1
Резервированные схемы ( рис. 1.13, а-г) предназначаются для обеспечения энергией ответственных потребителей. Могут применяться и смешанные варианты - как резервированных схем, так и сочетание резервированных с нерезервированными схемами. [1]
![]() |
Простейшие примеры резервирования по нагрузке конденсаторов ( а и сопротивлений ( б. [2] |
Резервированная схема, заменяющая один нерезервированный элемент, может быть составлена так, что электрическая нагрузка, которую должен был испытывать один нерезервированный элемент, распределяется между всеми элементами схемы, а при отказе одного из ее элементов выходит из строя вся схема. На рис. 10 - 4 приведены простейшие примеры такого резервирования по нагрузке конденсаторов и проволочных сопротивлений. При любом виде отказа ( обрыв или короткое замыкание) одного из элементов отказывает вся схема из-за недопустимого изменения емкости или сопротивления. [3]
Разомкнутые резервированные схемы, аналогичные показанным на рис. 1.13, а, хотя и обладают рядом преимуществ, дороги и имеют большие потери мощности. Они применяются в тех случаях, когда объединение линий и трансформаторов на параллельную работу невозможно из-за больших токов коротких замыканий ( КЗ), так как установленная аппаратура не в состоянии отключать эти токи. [4]
Разомкнутые резервированные схемы широко применяют в питающих, а также в промышленных и городских сетях. [5]
![]() |
Разомкнутая резервированная сеть для питания нескольких потребителей. [6] |
Разомкнутые резервированные схемы сети обычно применяют в тех случаях, когда объединение на параллельную работу линий и трансформаторов невозможно из-за больших значений токов короткого замыкания, которые не могут быть отключены установленными в сети аппаратами. [7]
Рассмотрим сначала задачу синтеза резервированной схемы триггера, исправляющей одиночную ошибку на входе. [8]
Характер перераспределения электрической нагрузки между элементами резервированной схемы при отказе одного или нескольких из них определяется видом конкретной резервированной схемы конкретного элемента. [9]
В распределительных сетях, как правило, применяются резервированные схемы с широким использованием двухцепных ВЛ, кабельных сетей ( в городах), двухтрансформаторных подстанций. [10]
При любой попытке исследования или практического осуществления активных резервированных схем приходится сталкиваться с вопросом о переключающем устройстве, которое для краткости будем в дальнейшем часто называть просто переключателем. Вообще говоря, переключение может осуществляться вручную или автоматически. [11]
Единичное резервирование заключается в замене элементов системы элементарными резервированными схемами. В сложных схемах автоматики, особенно в схемах, содержащих обратные связи, очень трудно найти рациональную схему раздельного резервирования. Кроме того, схемы резервирования различных систем каждый раз приходится проектировать заново, что требует иногда довольно значительных материальных затрат и времени. Поэтому можно ожидать, что единичное резервирование, при котором простейшие резервные схемы типовых элементов могут выполняться в виде готовых блоков ( ячеек), найдет широкое применение из-за простоты построения сложных резервированных систем. При применении этого способа не нужно составлять специальных схем, а можно просто ставить на место каждого элемента в функциональной схеме системы его аналог - типовую резервную ячейку. [12]
![]() |
Различие между общим и автономным. [13] |
Единичное резервирование состоит в замене элементов системы элементарными резервированными схемами. В сложных схемах автоматики, особенно в схемах, содержащих обратные связи, очень трудно найти рациональную схему раздельного резервирования. [14]
Логическое объединяющее устройство не содержит компонентов, одиночный отказ которых вызвал бы отказ всей резервированной схемы. [15]