Cтраница 1
Токи аварийного режима в ветвях системы, а особенно ток короткого замыкания в поврежденном элементе системы, могут значительно превышать токи нагрузок этих ветвей. В мощных установках напряжением 6 - 20 кв токи короткого замыкания достигают огромных значений - в несколько десятков и даже сотен тысяч ампер. [1]
![]() |
Изображение р-проводнрй симметричной линии в виде 2 р 1 -полюсников. [2] |
Наличие на линии ответвлений приводит к изменению распределения токов аварийного режима по обоим ее концам сравнительно с линиями без ответвлений. [3]
Для выбора электрических аппаратов и проводников необходим расчет токов рабочих и аварийных режимов. [4]
Например, при пуске электродвигателя и включении трансформатора пусковой ток и бросок тока намагничивания могут достигать значений токов аварийного режима. При нормальной работе электродуговой плавильной установки возможны частые эксплуатационные короткие замыкания электродов на металл, которые не являются повреждениями. В этих нормальных режимах защита не должна срабатывать. Для достижения этого приходится усложнять ее схему, вводить различные блокировки, использовать более сложные реле, а при расчете параметра срабатывания защиты учитывать дополнительные условия, связанные с особенностями нормальных режимов работы защищаемого элемента. [5]
Контакты аппаратов должны быть способны включать и отключать все токи рабочих режимов, а многие аппараты также и токи аварийных режимов, которые могут возникнуть в управляемых и защищаемых цепях. [6]
Контакты аппаратов должны быть способны включать и отключать все токи рабочих режимов, а многие аппараты - также и токи аварийных режимов, которые могут возникнуть в управляемых и защищаемых цепях. [7]
Основным аппаратом РУ является выключатель - устройство, способное включать, нести и отключать нормальные токи нагрузки, а также включать и автоматически отключать ( при заранее заданных условиях) токи аварийного режима, такие, как токи короткого замыкания. [8]
Самопроизвольное развитие лавины не происходит и не приводит к разрушению перехода, что наблюдается при пробое диода. Для правильной работы схемы защиты, показанной на рис. 1 - 23, необходимо, чтобы величина суммарного падения напряжения на приборе и резисторе д, вызываемого прохождением тока полного отклонения прибора, была бы меньше значения пробивного напряжения применяемого стабилитрона. Кратность перегрузки защищаемого прибора определяется отношением указанных напряжений и может быть установлена подбором величины номинального значения сопротивления резистора RK. Для обеспечения нормальных условий работы стабилитрона при защите прибора служит последовательно включенный резистор RO, назначением которого является ограничение тока аварийного режима до безопасных для стабилитрона пределов. В отдельных случаях резистор R0 может быть исключен, если его функции выполняются другими элементами схемы, например, защищаемая стабилитроном цепь питается от источника с большим внутренним сопротивлением. При возможности аварийного режима импульсного характера необходимо стабилитрон шунтировать конденсатором, что показано на схеме пунктиром. Такая система защиты применяется в оборудовании, содержащем высоковольтные источники, в цепях которых установлены измерительные приборы. Назначение емкости - защита стабилитрона от перегрузок импульсного характера, возникающих в высоковольтных цепях при кратковременных пробоях, могущих вывести стабилитрон из строя. [9]
Рассмотрим эти вопросы подробнее. Большую опасность представляют открытые электрические проводки, так как по проводам распространяется горение. Очень опасен перегрев токоведущих жил проводника сверх допускаемого нормами, ведущий к загоранию изоляции. Довольно частыми являются местные нагревы проводов в местах их соединений с помощью скрутки без опрессовки, а также плохого контактного соединения при подключении к коммутационным и защитным аппаратам. Возгорание электрических проводок возможно при прокладке проводов в стальных трубах и металлорукавах, которые прожигаются при протекании по проводам токов аварийного режима. [10]