Cтраница 4
Парные контакты имеют повышенную электродинамическую устойчивость. [46]
![]() |
Нож разъединителя рубящего и поворотного типов с шарнирным элементом. [47] |
Повышение номинального тока и электродинамической устойчивости разъединителя неизбежно приводит к увеличению контактного давления. Увеличенное контактное давление приводит к сильному истиранию контактных поверхностей, особенно если они имеют гальванические покрытия, и к значительному увеличению усилий, необходимых для отключения и включения разъединителя. Последнее обстоятельство вынуждает увеличивать механическую прочиость всех звеньев разъединителя и мощность его привода. [48]
Расчет гибкого токопровода на электродинамическую устойчивость выполняется в следующем объеме: определяют импульсы сил между фазами и между проводами расщепленной фазы в режиме короткого замыкания; возможное отклонение фаз при двухфазных коротких замыканиях, число междуфазных и внутрифазных распорок, устанавливаемых в пролетах токопровода для обеспечения динамической устойчивости, проверяют прочность конструктивных элементов. [49]
![]() |
Варианты включения реле тока ( или соответственно приборов для определения расчетной длины проводов при установке трансформаторов тока. [50] |
Проверка трансформаторов тока на электродинамическую устойчивость трансформатора тока обычно характеризуют отношением гн. [51]
Если рассмотренные выше способы повышения электродинамической устойчивости оказываются недостаточными, то дополнительное повышение контактного нажатия при прохождении тока короткого замыкания в контактных системах разъедини-лей может быть достигнуто применением специальных устройств, называемых магнитными замками. Сила, создаваемая магнитным замком при прохождении тока короткого замыкания, направлена против электродинамической силы сужения. [52]
В таблице приведены значения токов электродинамической устойчивости разъединителей типа РВК при условии, что расстояние а между осями соседних полюсов разъединителя и расстояние / между осями опорного изолятора разъединителя и ближайшего к нему опорного изолятора шины составляют: для разъединителей типов РВК-10 / 3000 и 10 / 4000 а 500 мм и / 500 мм, для разъединителя типа РВК-Ю / 5000 а 600 мм и / 550 мм, для разъединителей типов РВК-20 / 5000, 20 / 6000 и 20 / 7000 а700 мм, / 850 мм. При меньших значениях а и больших значениях / величина тока электродинамической устойчивости разъединителя снижается. Соответствующие данные приводятся в каталогах или информационных материалах заводов. [53]
Попарное применение пальцевых контактов повышает электродинамическую устойчивость, так как протекающий по обоим пальцам ток одного направления заставляет их притягиваться друг к другу, компенсируя ( частично или полностью), электродинамические силы отталкивания, возникающие в месте перехода тока с ножа на палец. [54]
Выбранный сдвоенный реактор следует проверить па электродинамическую устойчивость. В табл. 5 - 15 приведены основные данные для выбора и проверки сдвоенных реакторов. [55]
Для проверки аппаратов и проводников на электродинамическую устойчивость необходимо определить наибольшие расчетные значения в рассматриваемой цепи: полного тока к. Для выбора выключателя определяют действующее ( эффективное) значение / у в момент размыкания ду-гогасителышх контактов выключателя или расчетный отключаемый ток / от. [56]
Для трансформаторов тока типов ТИФ и ТПФУ электродинамическая устойчивость указана для всех трансформаторов с первичным током 20 а и более. Трансформаторы тока на номинальные токи ниже Л а имеют меньшую электродинамическую устойчивость. [57]
Методы и примеры проведения расчетов по определению электродинамической устойчивости шип и аппаратов приведены в гл. [58]
Для проверки аппаратуры и токоведу-щих шин на электродинамическую устойчивость определяются ударные токи внешнего и внутреннего к. Величина ударного тока может служить также для оценки возможности выхода из строя тиристоров при сравнении ее с амплитудой допустимого для них полусинусоидального тока длительностью 10 мс. Эта амплитуда для наиболее распространенных тиристоров ВКДУ-150 и ТЛ-150 равна 2000 А. [59]
![]() |
Характерные примеры возникновения электродинамических сил. [60] |