Зависимого генератора

защита от перегрузок и двухфазных включений (токовые реле РТ1 и РТ2 с ограниченно зависимой выдержкой времени);

В отличие от электромагнитного реле мгновенного действия типа РТ индукционное реле имеет некоторую выдержку времени, значение которой зависит от тока. Кроме индукционного элемента реле типа РТ-81 имеет и электромагнитный элемент (на 2.5 не указан), обеспечивающий мгновенное срабатывание реле при больших токах, т. е. так называемую токовую отсечку. Поэтому реле типа РТ-81 относится к категории реле с ограниченно зависимой выдержкой времени и отсечкой и имеет характеристику, изображенную на 2.5, в.

Защита от перегрузки выполнена с помощью одного реле максимального тока с зависимой выдержкой времени, включенного на разность токов двух фаз. Она предусматрива-ется только для двигателей, имеющих тяжелые условия пуска, а также для двигателей, перегрузка которых возможна по технологическим причинам. Ток срабатывания (А) токового реле защиты от перегрузки

1.1. Применение дистанционной защиты с зависимой выдержкой

Устройство дистанционной защиты с'выдержкой времени t, плавно зависимой от расстояния / до места повреждения ( 1.1, б), позволяет получить необходимую чувствительность и селективность и тем самым расширить область применения секционированных линий электропередачи напряжением 6—20 кВ с двусторонним питанием и сетевым резервированием. Такое включение линий по сравнению с радиальным повышает надежность электроснабжения потребителей-(в основном сельскохозяйственных).

Q, — электрическая схема для выполнения опыта; б — характеристика реле с ограниченно-зависимой выдержкой времени

При наличии на линиях 6 — 10 кв АПВ, АВР дистанционного управления и в других случаях, требующих установки выключателя, на линиях должна предусматриваться защита от многофазных замыканий и защита от однофазных замыканий на землю с действием на сигнал. Защиту от междуфазных замыканий желательно выполнять в виде токовой отсечки без выдержки времени преимущественно с реле прямого действия. В качестве резервной защиты применяется токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени. Защиты выполняются в двухрелейном исполнении с двумя трансформаторами тока, устанавливаемыми на одноименных фазах для отключения только одного повреждения при двойных замыканиях на землю.

Встроенные реле прямого действия устанавливаются на приводах легкого типа, когда потребляемая мощность отключающих устройств при срабатывании сравнительно невелика. В приводах различного исполнения устанавливается в зависимости от назначения данного присоединения различное количество реле РТМ (реле токовое мгновенное), РТВ (реле токовое с зависимой выдержкой времени) или РНВ (минимальное реле напряжения с выдержкой времени).

Максимальная токовая с независимой выдержкой и токовая отсечка

Максимальная токовая с зависимой выдержкой времени

мальной токовой защиты, выполненной с использованием встроенных в привод выключателей реле прямого действия без выдержки времени РТ и с зависимой выдержкой времени РТВ. На 10-14,6 показана схема максимальной токовой защиты с реле косвенного действия типа РТ-85 (на схеме реле обозначено РТВ), име-ЮШ.ИМ зависимую выдержку времени. При срабатывании реле его контакты дешунтируют электромагнит отключения 30 привода выключателя.

включены параллельно (см. схему IX. 21) и, казалось бы, влияние этих емкостей на постоянную времени схемы должно быть одинаковым. Различие во влиянии этих емкостей на постоянную времени схемы объясняется тем, что ток, замыкающийся через емкость Ск, не проходит через сопротивление эмиттера rs и поэтому не влияет на ток зависимого генератора, в то время как ток, замыкающийся через емкость Сн, частично проходит по этому сопротивлению и оказывает прямое воздействие на ток зависимого генератора тока.

/d/K; гт — сопротивление зависимого генератора.

Это выражение позволяет трактовать эквивалентную схему анодной цепи лампы в виде последовательного соединения зависимого генератора э. д. с. г?с (с внутренним сопротивлением R^ и нагрузочного сопротивления ZH ( 5.12).

Равенство /21=^12= — УП подтверждает, что пассивный четырехполюсник характеризуется тремя независимыми параметрами. Активный четырехполюсник обладает способностью усиливать сигнал и у него либо /2>/ь либо Uz>Ui, а точнее, Ке(С/2/г)> >Re(f)i/iJ. Это свойство отображено наличием зависимого генератора в выходной части схемы активного четырехполюсника.

Из двух выходных величин (Uz, /2) первенствующее значение вообще следует приписать той, которая находится в левой части второго уравнения системы, согласуя с ней вид и направление действия зависимого генератора. При исследуемой системе У-пара-метров первенствующее значение принадлежит току /2, •поэтому зависимым генератором должен быть генератор тока /г, а поскольку функциями в системе (3.1) являются токи /i и /г, а независимыми переменными — Ut и Uz, то управляющим • фактором

ходного иммитансов и зависимого генератора, управляемого заданной входной величиной того же рода, что и величина, имеющая первенствующее значение. Так, при У-системе такой величиной яв-

жение сигналов (напряжений или токов), поступающих от источника сигнала и от зависимого генератора, иначе с выхода усилителя. Если фазы этих сигналов совпадают, то общий их уровень

Что касается усилителя как четырехполюсника, то его схема здесь взята из ЗАа для 7i2=0. Направление действия зависимого генератора Y2iUi, подобно показанному на 3.4, согласе-вано с направлением выходной величины, имеющей первенствующее значение, т. е. тока /г-

Проводя подобным образом рассмотрение последовательной обратной связи по току, обратимся к 3.46, помня, что параметр Zi2 следует принять равным нулю, а направление ЭДС зависимого генератора Z2i/i согласовать с направлением напряжения

В случае вещественного Z2i>0 усилитель не вносит фазовый сдвиг 180° (по напряжению), но за счет действия внутреннего зависимого генератора ток Л возрастает1), следовательно, при Z2t> >0 обратная связь Z-типа оказывается положительной.

зависимого генератора H2Ji направляем вниз, согласуй его по направлению с током /2.



Похожие определения:
Зависимости диэлектрической
Зависимости магнитных
Зависимости оптической
Зависимости плотности
Зависимости пробивного
Загрязнения атмосферы
Заводских инструкций

Яндекс.Метрика