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


Особенности применения выпрямленного оперативного тока

Вторая группа особенностей применения выпрямленного оперативного тока относится к распределительным подстанциям, на которых релейная защита и автоматика выполнены на полупроводниковой элементной базе. На рис. 43, в показана схема одно трансформаторной подстанции на ответвлении от ВЛ 35—220кВ. При к. з. на ВЛ, ее отключении и успешном АПВ на подстанции, а также на всех отходящих от нее линиях выпрямленное оперативное напряжение может отсутствовать в течение нескольких секунд. После успешного включения ВЛ напряжение питания на полупроводниковых устройствах восстанавливается с небольшим замедлением из-за сглаживающих фильтров. Более существенное (до 0,2—0,3 с) замедление обязательно предусмотрено, как упоминалось выше, в схеме преобразователя или защиты. Это может привести к некоторому замедлению действия защиты, если повреждение трансформатора или питаемой от него сети произойдет в момент подачи напряжения на ВЛ. Аналогичное положение будет и при включении ВЛ под напряжение. Если подстанция на ответвлении двух трансформаторная и питается от двух параллельных ВЛ или по схеме мостика, то этого можно избежать, если БПК установлены на каждом из трансформаторов и резервируют друг друга. В этом случае вероятность появления пауз питания защит снижается, особенно при использовании стабилизированных БПНС. При схеме сети на рис. 43, г напряжение на неповрежденной ВЛ может быть достаточно велико, даже при трехфазных к. з. на параллельной ВЛ, а при схеме на рис. 43, д БПНС будет поддерживать напряжение питания при однофазных и двухфазных к. з. При отключении поврежденной ВЛ в обоих случаях напряжение на второй ВЛ восстанавливается.
Таким образом, при использовании выпрямленного оперативного тока для питания высокочастотных и полупроводниковых устройств защиты необходимо подробно проанализировать все принимаемые в расчет режимы работы сети не только с точки зрения обеспеченности питания защиты на поврежденных присоединениях, но и для выявления возможности снижения напряжения оперативного тока на других присоединениях. При всех условиях в БПК для питания полупроводниковых и высокочастотных устройств нужно обязательно применять стабилизированные БПНС.