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


Схема простейшего БПК

Схема простейшего БПК из однофазных БПТ и не-стабилизированного БПН показана на рис. 46, а. В отличие от схемы, приведенной на рис. 45, а, здесь напряжение на выходе БПК при двухфазном к. з. за трансформаторами будет обеспечиваться БПН, поскольку при разности токов фаз А и С, равной нулю, напряжение близко к номинальному. В принципе схема на рис. 46, а пригодна и в сетях с глухо заземленной нейтралью, так как при однофазных к. з. на фазе В напряжение Uас изменяется мало. В сетях с изолированной нейтралью двойные замыкания на землю, при которых ток к. з. на защищаемом присоединении проходит только по фазе В, не должны вызывать срабатывания защиты ВЛ. Однако защита трансформатора должна приходить в действие и при таких двойных к. з., причем напряжение Uас может уменьшиться до V3/2 номинального. Для того чтобы напряжение оперативного тока не снизилось, можно дополнить схему еще одним БПТ, включенным на ток фазы В.
Аналогичные схемы БПК могут быть выполнены и с трехфазными нестабилизированными БПН, область применения которых такая же, как у БПК с однофазными БПН. Одним из преимуществ БПК с трехфазными БПН является возможность включения последних без фазировки, которая обязательна при использовании схем, приведенных на рис. 46, а, б с однофазными БПН. Кроме того, у них меньше зависимость выходного напряжения от фазы тока.
Комбинированные блоки питания со стабилизированными блоками БПНС позволяют в ряде случаев уменьшить количество БПТ и, кроме того, ток надежной работы БПТ при прочих равных условиях можно выбрать большим, чем при нестабилизированных БПН. Так, если вместо БПН на рис. 46, а. использовать однофазный БПНС, то БПК может служить источником оперативного тока при всех видах к. з. в сетях с изолированной и глухо заземленной нейтралью, в том числе и при двойных замыканиях на землю, если выходное напряжение БПНС поддерживается в допустимых пределах при снижении входного на 20—25 %, что обеспечивает питание оперативных цепей, если ток двойного замыкания проходит только по фазе В.
При использовании трехфазного БПНС достаточно установки одного БПТ, включенного на разность фазных токов (рис. 46,(5), причем при однофазных к. з. на фазе В или двойных замыканиях на землю, при которых ток к. з. проходит только по фазе В, источником оперативного тока является БПНС.
Если параметры защищаемой сети таковы, что при всех видах несимметричных к. з., в том числе и в месте установки БПК, напряжение на выходе БПНС достаточно для питания оперативных цепей, то установка БПТ необходима для обеспечения требуемого уровня оперативного напряжения только при близких трехфазных к. з. Поэтому при высоком уровне токов к. з. БПТ можно включать на ток любой фазы.
Комбинированные блоки питания понижающих трансформаторов без источников мощности со стороны низшего и среднего напряжений включаются по таким же схемам, которые рассмотрены выше. Однако на большом числе трансформаторных подстанций, включаемых на ответвления от BJ1, установка ТН или ТСН на стороне высшего напряжения не предусматривается. Поэтому БПН или БПНС включаются на ТСН, подключенный на стороне низшего напряжения до выключателя (рис. 47,а). Из-за группы соединения трансформатора звезда — треугольник включение БПН имеет некоторые особенности. Нестабилизированный БПН должен включаться на напряжение, остающееся неизменным при двухфазном к. з. на стороне низшего напряжения, когда разность токов фаз Л и С на стороне высшего напряжения равна нулю. Таким двухфазным к. з. при группе соединения звезда — треугольник—11 (рис. 47,6) является к. з. фаз а и Ь, и поэтому БПН должен включаться на фазное напряжение с. Так как загрузка ТСН по фазам примерно одинакова, то его напряжение £/с0 близко к фазному. Таким образом, включение БПН на напряжение Ucо стороны низшего напряжения равноценно включению на напряжение Uac стороны высшего напряжения, т. е. схемы, приведенные на рис. 46, б и 47, б, имеют практически одинаковые характеристики, если не учитывать падение напряжения в силовом трансформаторе. При использовании трехфазных стабилизированных блоков схема включения БПК одинакова при питании БПНС со стороны высшего и низшего напряжений.