Электромагнитный трансформатор - напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Законы Мерфи (еще...)

Электромагнитный трансформатор - напряжение

Cтраница 3


В Советском Союзе до последнего времени для целей измерения и устройств релейной защиты в основном применялись разных конструкций электромагнитные трансформаторы напряжения, обычно устанавливаемые на шинах.  [31]

32 Схема емкостного делителя напряжения НДЕ.| Схема включения трансформатора тока. [32]

В установках высокого напряжения 220 - 500 кв все более широкое применение находят емкостные делители напряжения, стоимость которых меньше, чем рассмотренных выше электромагнитных трансформаторов напряжения.  [33]

Допускается использование для этих целей емкостных ТН ( типа НДЕ) в электрических сетях 750 кВ, а также в послеаварийных режимах в электрических сетях 110 кВ и выше, до восстановления питания цепей напряжения от электромагнитного трансформатора напряжения.  [34]

35 Ремонтные зоны в ОРУ. [35]

Трансформаторы напряжения применяются двух основных типов: электромагнитные и емкостные. Электромагнитные трансформаторы напряжения устанавливаются аналогично трансформаторам тока. Емкостные трансформаторы напряжения состоят из емкостного делителя напряжения, в качестве которого обычно используется конденсатор связи, и устройства отбора напряжения. Устройства отбора напряжения до 220 кВ устанавливаются на стойках фундаментов конденсаторов связи. Отбор напряжения от конденсаторов связи 330 и 500 кВ осуществляется устройством отбора напряжения, установленным на отдельном фундаменте.  [36]

Наличие электромагнитных трансформаторов напряжения практически исключает вероятность появления повторных зажиганий в выключателе и обеспечивает надежное отключение ненагруженных линий при длительном повышении напряжения на открытом конце. Применение электромагнитных трансформаторов напряжения не эффективно в тех случаях, когда на отключенном участке имеются шунтирующие реакторы, при которых в контуре, образованном реакторами и емкостью линии, возникают медленно затухающие колебания напряжения низкой частоты. В результате описанного процесса на неповрежденных фазах к моменту окончания бестоковой паузы, равной 0 3 - 0 4с, сохраняется высокое напряжение, равное примерно 75 % значения вынужденной составляющей на конце линии с односторонним питанием.  [37]

Первичные преобразователи напряжения имеют ряд исполнений. Основной их разновидностью являются электромагнитные трансформаторы напряжения ( ТН) с замкнутым ферромагнитным сердечником. К первичной обмотке такого ТН подводится измеряемое напряжение, на зажимах вторичной получается напряжение, примерно пропорциональное первичному. Обычный ТН является аналоговым измерительным преобразователем напряжения в напряжение. Его коэффициент трансформации является безразмерной величиной.  [38]

39 Принципиальная схема неполнофазных режимов. [39]

При автоматическом повторном включении ( АПВ) и наличии повторного зажигания дуги в выключателе, отключающем холостую линию, ударный коэффициент может быть равен Ауд2 из-за влияния остаточного заряда на линии. Перенапряжения сильно снижаются при наличии на линии электромагнитного трансформатора напряжения, который обеспечивает стекание остаточного заряда за время паузы АПВ или интервала времени до повторного зажигания дуги в выключателе.  [40]

В РУ 220 кВ и выше с электромагнитными трансформаторами напряжения при снятии напряжения с шин воздушными выключателями возникает длительный устойчивый резонанс напряжений, вызывающий перегрев и повреждение витковой изоляции трансформаторов напряжения. При подаче рабочего напряжения на систему шин с электромагнитным трансформатором напряжения в нем возникает витковое замыкание и возможно его полное разрушение.  [41]

Ограничение ударного коэффициента при АПВ может быть достигнуто теми же мерами, что и при включении ( см. гл. Фактором, приводящим к ускоренному разряду, является использование электромагнитных трансформаторов напряжения, включенных непосредственно на линии. Поскольку напряжение на линии, отключенной с двух сторон, меняется мало, индуктивное сопротивление обмотки трансформатора играет второстепенную роль; это приводит к возрастанию намагничивающего тока по сравнению с током при переменном напряжении, увеличению насыщения и падению индуктивности. В этих условиях основную роль играет активное сопротивление трансформатора, которое составляет около 25 Ом на 1 кВ номинального напряжения. Однако эта естественная мера ограничения U0, а следовательно, и максимального значения Кул действительна при отсутствии реакторов на линии. Если на линии включены реакторы, то после отключения емкость линии начинает разряжаться через индуктивность реакторов с частотой ш (, меньшей, чем частота источника, поскольку емкостный ток линии обычно не компенсируется полностью. Вследствие высокой добротности реакторов ( coLp / Гр 200) колебательный процесс затухает очень медленно.  [42]

В РУ 220 кВ и выше с электромагнитными трансформаторами напряжения при снятии напряжения с шин воздушными выключателями возникает устойчивый резонанс напряжений, вызывающий перегрев и повреждение витковой изоляции трансформаторов напряжения. При последующей подаче рабочего напряжения на систему шин с электромагнитным трансформатором напряжения на нем возникает витковое замыкание и возможно его полное разрушение.  [43]

44 Кратность внутренних перенапряжений квп в зависимости от Ю ] / н электропередачи при переходном феррорезонансе.| Схема для расчета феррорезонансных перенапряжений.| Схема подключения УПФ к каскадному ТН. [44]

Когда в результате коммутаций ( плановых или аварийных) образуется схема, содержащая электромагнитный трансформатор напряжения с подключенной к нему ошиновкой, которая отделена со всех сторон от источников питания емкостями, шунтирующими контакты выключателей, на шинах подстанции возможны феррорезонансные перенапряжения на промышленной частоте.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5