Навигация

 

 Меню раздела

Токовые выпрямительные блоки питания
Стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы импульсного действия
Стабилизаторы напряжения импульсного действия
Режим работы НТТ
Нелинейные резисторы
Организация питания полупроводниковых устройств
Параллельный феррорезонансный контур как стабилизатор напряжения
Метод эквивалентных синусоид
Процесс возникновения ферро-резонанса
Свободные составляющие токов и напряжений
Процесс феррорезонансных колебаний
Переходный процесс в феррорезонансном контуре
Токовые феррорезонансные блоки питания
Комбинированные выпрямительные блоки питания
Нестабилизированные блоки напряжения
Стабилизированные блоки напряжения
Выбор параметров феррорезонансного СН
Тиристорные СН последовательного действия
Стабилизаторы напряжения на базе ДН
Особенности работы трехфазного БПНС
Способы выполнения комбинированных блоков питания
Векторные диаграммы напряжений БПК
Реальные входные характеристики БПК
Использование заряженных конденсаторов
Разряд конденсаторов на электромагнитные аппараты
Заряд конденсаторов от источников выпрямленного напряжения
Переходный процесс заряда конденсатора
Зарядные устройства, включаемые в цепи напряжения
Заряд конденсаторов от источников выпрямленного тока
Заключительная часть процесса заряда конденсатора
Векторные диаграммы
Зарядные устройства, включаемые в цепи тока
Работа электромеханических аппаратов
Организация питания полупроводниковых устройств
Выполнению комплектных полупроводниковых устройств релейной защиты
Использование однофазных БПТ и БПН
Особенности использования выпрямленного оперативного тока
Перерывы в питании оперативным током
Особенности применения выпрямленного оперативного тока
Схемы включения выпрямительных блоков питания
Выбор схемы включения БПТ
Схема простейшего БПК
Схемы включения централизованных БПК на упрощенных подстанциях
Проектирование упрощенных подстанций
Централизованный БПК
Выполнение БПК на подстанции
Схемы питания оперативных цепей от заряженных конденсаторов
Применение зарядных устройств и блоков конденсаторов
Защита трансформаторов для упрощенных подстанций
Область применения схемы питания
Основная особенность маломощных токовых УЗ
Расчет схем с БПТ
Расчет нагрузки на БПТ
Метод расчета
Расчет схем с БПН и БПНС
Проверка работы защитных устройств в цепях БПН и БПНС
Расчет схем с БПК
Выбор параметров БПК
Анализ БПК с трехфазным БПН или БПНС
Построение эквивалентных ВАХ для двухфазных к. з
Расчет схем с зарядными устройствами и блоками конденсаторов
Примеры расчета БПК на распределительных подстанциях
Выпрямительные блоки питания


Переходный процесс в феррорезонансном контуре

Переходный процесс в феррорезонансном контуре при подаче тока толчком сопровождается повышением амплитуды выходного напряжения по сравнению с амплитудой установившегося режима, исследовавшегося выше. Исследования переходного процесса проводились методами физического и математического моделирования, а также при испытаниях БПТ. Было выявлено, что при отсутствии апериодической составляющей во входном токе перенапряжения кратковременны (не более 10—15мс) и относительно невелики (до 15—20%)- Однако при наличии апериодической составляющей в токе перенапряжения продолжаются практически до ее затухания и могут составлять 30—50 %. Кривая выходного напряжения содержит ярко выраженную вторую гармонику. Физический смысл перенапряжений, связанный с появлением четных гармоник, заключается в том, что при наличии апериодической составляющей в токе интервалы между переходами его мгновенных значений через нуль увеличиваются и в эти интервалы укладывается больше одного периода частоты свободных колебаний в режиме Б, т. е. создаются условия, аналогичные установившемуся процессу при &б<0,5, когда феррорезонансные колебания на основной гармонике неустойчивы.
При наличии активной нагрузки переходные процессы в феррорезонансном контуре менее интенсивны и сопровождаются меньшими амплитудами перенапряжений. Чем больше мощность нагрузки, тем, при прочих равных условиях, меньше перенапряжения.