Cтраница 3
В электротехнике, в том числе в технике релейной защиты, используются разного рода схемы замещения. Эти схемы представляют только математические модели, описывающие определенные электрические влияния. В этих схемах иногда появляются, например, отрицательные индуктивности рассеяния. Их следует, как и другие элементы схемы, оценивать только как расчетные величины, не нарушающие приведенных выше положений. [31]
![]() |
Схемы различных видов связи в усилителях переменного тока. [32] |
Усилители переменного тока только начинают использоваться в технике релейной защиты и системной автоматики. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с усилителями постоянного тока, важнейшей из которых является возможность достаточно жесткой температурной стабилизации нулевых уровней без потерь в коэффициенте усиления. [33]
В электротехнике, в том числе в технике релейной защиты, используются разного рода схемы замещения. Эти схемы представляют только математические модели, описывающие определенные электрические влияния. В этих схемах иногда появляются, например, отрицательные индуктивности рассеяния. Их следует, как и другие элементы схемы, оценивать только как расчетные величины, не нарушающие приведенных выше положений. [34]
![]() |
Обозначение элемента ВРЕМЯ.| Выдержки времени на срабатывание ( а и на возврат ( б. [35] |
В частности, такие замедления необходимы в технике релейной защиты электрических систем для согласования действия защиты по времени. [36]
Книга рассчитана на читателя, знакомого с основами техники релейной защиты и противоаварийной автоматики распределительных электросетей, но не имеющего опыта и навыков в расчете рабочих уставок защиты и автоматики как отдельных элементов, так и небольших узлов распределительных сетей. Поэтому большая часть книги посвящена изложению практических методов расчета рабочих уставок релейной защиты и автоматики и решению примеров. [37]
Применение современных методов обработки сигналов и синтеза устройств в технике релейной защиты предполагает знание частотного и временного представления сигналов на различных этапах преобразования. В этой связи возникает необходимость получения достаточно полных линейных математических моделей первичных измерительных преобразователей тока и напряжения. [38]
Выше рассмотрены общие вопросы применения анализаторов спектра для обработки сигналов в технике релейной защиты. Определяя с помощью последних ортогональные составляющие входных переменных, можно построить комплексную систему защиты, контролирующую почти все представляющие интерес параметры оборудования. Суть ее состоит в следующем. [39]
ТТ первичного тока защищаемого объекта, к ТТ как измерительному преобразователю тока в технике релейной защиты предъявляются определенные требования по точности преобразования. [40]
Электрическое сравнение выпрямленных значений токов и напряжений и применение в качестве органов сравнения индукционных реле имеет большое распространение в технике релейной защиты для создания всевозможных типов реле: тока, напряжения, мощности, сопротивления. [41]
![]() |
Условное изображение ( а и схема замещения ( б совершенного трансформатора. [42] |
Непосредственное использование схемы для определения соотношений токов и напряжений неудобно, поэтому все величины в ней приводятся к одной стороне ( в технике релейной защиты - обычно вторичной) с помощью коэффициента приведения k; U Uik, h Ii / k, M - kM и L № Ln. Коэффициент k, вообще говоря, может быть любым, что не подчеркивается обычно в электротехнических курсах. [43]
Значительными преимуществами в ряде случаев обладают оптико-волоконные каналы, выполняемые обычно в виде кабелей, поэтому они начинают получать широкое применение в технике релейной защиты как электроустановок, так и линий относительно небольшой протяженности. [44]
Положительные направления можно, вообще говоря, выбирать произвольно Однако в электротехнике для многих случаев рекомендуются определенные положительные направления, большинство которых широко используется и в технике релейной защиты. [45]