Cтраница 1
Толчки тока при пуске электродвигателей, если частота пуска не слишком велика, не принимаются во внимание при выборе тепловых расцепителей и реле. Благодаря этому номинальный ток теплового расцепителя или реле близок к номинальному току защищаемого электродвигателя и обеспечивает хорошее качество защиты от перегрузки. [1]
Толчки тока при самосинхронизации вызывают электродинамические силы взаимодействия в обмотках статора, а возникающий при этом электромагнитный момент вызывает механические усилия, воздействующие на стальные конструкции статора и на ротор генератора. Понижение напряжения на сборных шинах станции во время самосинхронизации не имеет существенного значения для энергосистемы и потребителей электроэнергии вследствие малой длительности процесса самосинхронизации. [2]
![]() |
Контакторное управление. [3] |
Наибольшие толчки тока имеют место при контакторнюм управлении, когда пусковые сопротивления в цепи якоря выводятся по ступеням. Толчки пускового тока нередко превышают номинальный ток в 2 5 раза; нарастание пускового тока длится всего сотые доли секунды, и изменение магнитного потока дополнительных полюсов происходит медленнее изменения тока якоря, в результате чего может создаться искрение на коллекторе. Еще более резко изменяется ток якоря при реверсе. В тех случаях, когда толчки тока вызывают недопустимое искрение, желательно увеличить число ступеней пуска и торможения или, если это слишком сложно, увеличить выдержку времени реле ускорения и снизить тем самым интенсивность переходных процессов. [4]
Если толчки токов будут отличаться от их среднего значения больше чем на 10 %, то изменением выдержки времени реле ускорения РУ добиться такого положения, чтобы при пуске они были близки друг к другу. [5]
Эти толчки тока можно уменьшить, подключая двигатель к сети по непосредственно, а через защитные сопротивления, как показано на фиг. [6]
Хотя толчки тока и очень кратковременны, но все же в системах с мощными трансформаторами они нежелательны, так как требуют принятия специальных мер для устранения вредных последствий от них. [7]
Эти первоначальные толчки тока создают электрические колебания в контуре, который включен в анодную цепь генератора. [8]
Однофазные трансформаторы вызывают значительные толчки тока при включении, если они включаются в момент неблагоприятной фазы питающего переменного напряжения. Из-за этого при включении защитных установок с постоянной настройкой ( нерегулируемых), имеющих мощность примерно от 600 Вт и более, могут сработать поставленные перед ними плавкие предохранители или автоматы. Это может привести к незамеченному выходу защитной станции из строя, если после перерыва ток включается вновь. Это сопротивление затем спустя короткое время закорачивается при помощи небольшого реле. [9]
![]() |
Графики изменения активной и реактивной мощностей прокатных станов. [10] |
При этом возникают эксплуатационные толчки тока ( эксплуатационные короткие замыкания / Эк), вызванные обвалом шихты при ее расплавлении и замыканием ее на электроды. Частота толчков находится в диапазоне 0 1 - 25 Гц и определяется колебаниями токов электрических дуг. Наиболее часты однофазные и двухфазные замыкания, сравнительно редки трехфазные. [11]
![]() |
Изменение магнитного потока Ф f ( t при неблагоприятном. [12] |
Во многих случаях максимальные толчки тока включения могут превышать в 100 - 150 раз амплитуду установившегося тока холостого хода и соответственно в несколько раз амплитуду номинального тока. [13]
![]() |
Изменение магнитного потока Ф - f ( t при неблагоприятном моменте включения трансформатора под напряжение. [14] |
Во многих случаях максимальные толчки тока включения могут превышать в 100 - 150 раз амплитуду установившегося тока холостого хода и соответственно в несколько раз амплитуду номинального тока. [15]