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


Зарядные устройства, включаемые в цепи тока

Область применения токовых УЗ примерно такая же, как и у БПТ. В качестве единственных источников оперативного тока они могут использоваться лишь в том случае, если функции УЗ и БПТ совмещаются в одном комбинированном устройстве, причем при токе срабатывания каждой из защит должны обеспечиваться не только требуемый уровень напряжения на выходе БПТ, но и время заряда конденсаторов, меньшее, чем время срабатывания защиты. Так как напряжение на выходе БПТ и напряжение заряда связаны между собой по принципу действия комбинированного устройства питания и заряда, то напряжение питания должно достигать требуемого значения в течение заданного времени.
Обычно токовые УЗ используются только в сочетании с УЗ, включаемыми в цепи напряжения. Поэтому в токовых УЗ нет необходимости предусматривать схемы для сигнализации отсутствия зарядного напряжения.
В настоящее время налажен промышленный выпуск только одного токового УЗ — блока питания и заряда типа БПЗ-402, который выпускается на базе снятого с производства блока питания типа БПТ-101/1 и отличается от последнего только обмоточными данными НТТ, диодами выпрямительного моста, рассчитанными на больший ток, и наличием разделительного диода, препятствующего разряду конденсаторов на сопротивление постоянной нагрузки блока. Время заряда конденсатора емкостью 200 мкФ до напряжения 320В составляет не более 70мс при трехкратном токе надежной работы (а=0,12).
Можно отметить еще ряд предложений, в которых используется заряд конденсаторов от источника тока. Впервые такой заряд был предложен А. А. Воскресенским [22]. Для этой цели был разработан комбинированный блок питания и заряда, в котором суммирование напряжений от источников напряжения и тока осуществляется до выпрямления с применением трех стержневого трансформатора по схеме, аналогичной приведенной в [15]. Существенные недостатки такого способа суммирования, рассмотренные в гл. 2, ограничили широкое внедрение блоков в эксплуатацию.
В схемах защиты с мощными блоками БПТ-1002 с номинальным выходным напряжением 200 В используется заряд конденсаторов через диод и небольшой добавочный резистор, ограничивающий скорость заряда. В [27] предложена модернизация блока БПТ-11, заключающаяся только в изменении обмоточных данных первичной и вторичной обмоток НТТ с таким расчетом, чтобы устройство было одновременно блоком питания на номинальное выходное напряжение 220 В и токовым зарядным устройством на напряжение примерно 400 В
(аналогично устройству БПЗ-402). Емкость феррорезонансного контура, приведенная к полному числу витков вторичной обмотки НТТ, очень мала по сравнению с заряжаемой (а=0,015 при заряжаемом конденсаторе 100 мкФ) и не влияет практически на время заряда. Наконец, в [24] предложено стабилизированное токовое УЗ типа БК-400, в котором стабилизация осуществляется с помощью схемы управления на стабилитронах и тиристорах.