Переменным оперативнымВ цифровых электроизмерительных вольтметрах переменного тока применяют: промежуточное преобразование переменного напряжения в постоянное; уравновешивание измеряемого переменного напряжения образцовым постоянным напряжением; уравновешивание измеряемого напряжения образцовым переменным напряжением.
Когда сетка управляется переменным напряжением «с„, т. е. сеточное напряжение
Изменением потенциала сетки нельзя погасить дугу. Прекратить прохождение тока через тиратрон (так же как и через газотрон) можно, сняв анодное напряжение. При питании тиратрона переменным напряжением гашение дуги происходит автоматически в конце каждого положительного полупериода, когда анодное напряжение спадает до нуля.
Аноды тиратронов Т1 и Т2 соединены через среднюю точку секционированной первичной обмотки выходного трансформатора Тв и индуктивность L с положительным полюсом источника постоянного напряжения U; катоды тиратронов присоединены к отрицательному полюсу источника. К вторичной обмотке выходного трансформатора Ts подключена нагрузка переменного тока. Сетки тиратронов присоединены к сеточному трансформатору Гс, первичная обмотка которого питается управляющим переменным напряжением; средняя точка вторичной обмотки Тс подключена к отрицательному полюсу батареи смещения.
Готовую к эксплуатации катушку испытывают на прочность изоля1щи переменным напряжением 2000 В с частотой 50 Гц в течение 1 мин, плавно снижая напряжение до нуля. Сопротивление изоляции катушки после испытания не должно быть меньше 0,5 МОм.
5.2. На 5.5 представлена уравновешенная мостовая цепь. Потери в конденсаторе Ci учитываются сопротивлением Ri. Известно, что /?а=ЮО Ом, /?,= 1000 Ом, С3=0,05 мкФ, С4=0,1 мкФ, мост питается переменным напряжением частоты /=100 Гц, конденсаторы Сз и Ct — без потерь. Определите Яь Ci, tg 61, где 8i — угол потерь конденсатора Ci.
5.9. Мостовая цепь, изображенная на 5.5, уравновешена. Определите RI, С\ и tg бь где 6i — угол потерь конденсатора Сь Потери в конденсаторе Ci учитываются сопротивлением R\. Известно, что #2=100 Ом, #4 = 2000 Ом, Сз=0,05 мкФ, мост питается переменным напряжением частоты /'=100 Гц, конденсаторы Сз и С* — без потерь.
Принцип действия трансформатора. Схема устройства однофазного двухобмоточного трансформатора и его электрическая схема показаны на 7.1, а, б. На схеме представлены только основные части: ферромагнитный сердечник (магнитопровод), две обмотки на сердечнике. Одну обмотку включают в сеть с переменным напряжением. Эту обмотку и относящиеся к ней величины — число витков N\, напряжение и\ и ток Л — называют первичными.
Рассмотрим образец электроизоляционного материала с электродами, находящийся под переменным напряжением.
Вибрационный гальванометр ( 3-6), применяемый в качестве индикатора равновесия моста, основан на взаимодействии между подвижным постоянным магнитом и переменным магнитным полем. Это поле возбуждается при помощи катушки, питаемой измеряемым переменным напряжением.
3. Кратковременное испытание переменным напряжением до 50 кВ при длительности не более 1 мин с интервалами 5 мин.
трансформаторов собственных нужд, выпрямляющие ток, напряжение и обеспечивающие напряжение, используемое для питания оперативных цепей. Блоки делятся на токовые (БПТ), напряжения (БПН) и комбинированные, состоящие из БПТ и БПН, работающих параллельно на стороне выпрямленного напряжения. Блоки питания должны выполняться так, чтобы напряжение на их выходе поддерживалось во всех расчетных режимах достаточно стабильным. Подводимые к блокам питания токи и напряжения могут при КЗ, как известно, изменяться в широких пределах. Поэтому для выполнения указанного требования должна осуществляться стабилизация напряжения. Она может выполняться по-разному. Исследования и разработки, проводившиеся в течение ряда лет во ВНИИЭ (Я. С. Гельфанд и др.) по проблеме создания оптимальных устройств питания защит переменным оперативным током [48, 49], установили целесообразные схемы выполнения стабилизации. Для БПТ рекомендуется использование параллельного феррорезонансного контура, для БПН — часто дросселей насыщения. Однако при осуществлении защит с использованием элементов интегральной микроэлектроники необходимо еще дополнительное сглаживание выпрямленного напряжения. Возможная достаточно универсальная и экономичная структурная схема комбинированного блока питания приведена на 4.4. В ней БПТ включается на разность токов двух фаз и БПН — на напряжение между этими фазами. В этой схеме БПН обеспечивает, в частности, необходимое выпрямленное напряжение при замыканиях между двумя фазами за силовым трансформатором с соединением обмоток У/Д или Д/У, а также при однофазном КЗ за трансформаторами с соединением обмоток У/У с нулевым проводом (Ки = 380/220), когда (см. гл. 1) разность токов с питающей стороны может быть равна нулю, но междуфазное напряжение, им соответствующее, близко к рабочему. Иногда схема дополняется вторым БПТ в третьей фазе. Принципиальными преимуществами рассматриваемых блоков питания являются возможность осуществления индивидуального питания оперативным током одного защищаемого присоединения и отсутствие широко разветвленной (как при общей аккумуляторной батарее) сети оперативного тока. Однако при значительном числе присоединений экономически целесообразным оказывается групповое питание (например, элементов секции шин).
Преобразователи на установках с переменным оперативным током могут получать питание и от комбинированных блоков питания (сочетания БПТ и БПН). Выпрямленное напряжение этих блоков может использоваться в соответствии с рассмотренными выше условиями. При этом особое внимание уделяется сглаживанию выпрямленного напряжения.
пункте контроля для автоматизирован и ы х подстанций ( 9-2), поскольку в данном случае принимается лишь один сигнал: «вызов». Центральная сигнализация с повтор-ностью действия применяется для большинства распределительных устройств и подстанций средней и большой сложности с дежурным персоналом и без него. Для возможности повторности действия длительные первичные импульсы после приема и фиксации должны сниматься. Снятие первичного сигнала может производиться различными способами. Для объектов с переменным оперативным током применяется также схема с разрывом цепей первичных сигналов контактами указательных реле ( 9-3).
На подстанциях с постоянным дежурным персоналом вместо индивидуальных указательных реле устанавливаются сигнальные табло, служащие одновременно сопротивлением для работы реле В настоящее время в схему реле встраиваются выпрямительные полупроводниковые мосты, что делает реле пригодным и для работы в цепях с переменным оперативным током.
Схема питания переменным оперативным током приведена на
рал:изованное обслуживание, дежурство на дому), с постоянным или переменным оперативным током.
ствия синхронных компенсаторов, типа электрооборудования подстанции проектируются с дежурным персоналом или без него (централизованное обслуживание, дежурство на дому), с постоянным или переменным оперативным током.
Источниками питания переменным оперативным током являются трансформаторы тока, напряжения и с. н.
В электроустановках с переменным оперативным током обычно устанавливаются выключатели с пружинными приводами, для управления которыми могут использоваться зарядные устройства CG. Принцип их работы заключается в том, что в нормальном режиме работы через выпрямительное устройство заряжаются конденсаторы (обычно до 400 В), а и момент отключения или включения соответствующий конденсатор разряжается на управляющий электромагнит. Емкость конденсатора С и напряжение на его пластинах U подбираются так, чтобы энергия, запасенная в конденсаторе, CU2/2 превышала энергию срабатывания управляющего электромагнита; время первого импульса разряда должно превышать время срабатывания электромагнита. Зарядные устройства применяются также для питания электромагнитов отключения выключателей с приводами типов ПС, ПЭ и для управления контакторами включения. Электромагниты включения в этом случае получают питание от трансформаторов с. н. через выпрямительные устройства.
ствия синхронных компенсаторов, типа электрооборудования подстанции проектируются с дежурным персоналом или без него (централизованное обслуживание, дежурство на дому), с постоянным или переменным оперативным током.
На подстанциях с переменным оперативным током питание цепей автоматики, управления и сигнализации производится от шин собственных нужд через стабилизаторы напряжения.
Похожие определения: Переключение контактов Параллельного включения Перемагничивании сердечника Перемещения магнитного Перемещения указателя Перемещении подвижного Переменный оперативный
|