
- •Реферат
- •Введение
- •Задание
- •Технические данные преобразователя и нагрузки
- •1 Силовая часть преобразователя
- •1.1 Расчёт мощности и выбор силового трансформатора
- •1.1 Выбор тиристоров
- •1.3 Выбор уравнительного реактора
- •1.4 Расчёт индуктивности сглаживающего дросселя и его выбор
- •2 Система импульсно-фазового управления
- •2.1 Описание работы системы импульсно-фазового управления
- •3 Расчёт характеристик тиристорного преобразователя
- •3.1 Построение регулировочных, фазовой и внешних характеристик тиристорного преобразователя
- •4 Управление тиристорными группами и режимы работы преобразователей
- •4.1 Потсроение временных диаграмм кривой выпрямленной эдс тиристорного преобразователя при номинальном значении угла αН и кривой входной эдс в инверторном режиме при соответствующем угле β
- •5 Энергетические характеристики тиристорного преобразователя
- •5.1 Расчёт энергетических показателей
- •6 Электромеханические характеристики системы реверсивный тиристорный преобразователь – машина постоянного тока
- •7 Система защиты тиристорных преобразователей
- •7.1 Выбор предохранителей
- •7.2 Расчёт rc – цепей, снижающих перенапряжение
- •7.3 Выбор автоматического выключателя
- •Заключение
- •Библиографический список
7.1 Выбор предохранителей
При
внешних коротких замыканиях расчёт
токов ведётся в предположении, что угол
регулирования тиристорного преобразователя
,
при этом токи короткого замыкания
максимальны. Для нахождения ударного
тока глухого внешнего короткого замыкания
(короткое замыкание на зажимах ТП до
СД) вначале находится амплитуда базового
тока короткого замыкания:
,
(7.1)
где
- амплитуда фазного напряжения вторичной
обмотки трансформатора при холостом
ходу
,
-
приведённые к вторичной стороне
реактивные и активные сопротивления
одной фазы трансформатора.
Определим
величину
:
.
Определим ударный ток глухого внешнего короткого замыкания:
,
(7.2)
где
находится из
рисунка 7.1.а, в зависимости от величины
.
а) б) в)
Рисунок 7.1 – Графики зависимостей
Получаем
.
Интеграл предельной нагрузки при глухом внешнем коротком замыкании определяется по формуле
,
(7.3)
в
которой
определяется в
зависимости от величины
по кривой на рисунке
7.1.б.
.
Мгновенное
значение тока глухого внешнего короткого
замыкания
находится
с помощью кривых на рисунке 7.1.в.
На
основании анализа рисунка 7.1.в находим,
что
.
Расчёт токов при внутреннем коротком замыкании ведётся также в предположении, что угол α=0. При этом предполагается, что момент начала внутреннего короткого замыкания совпадает с моментом включения очередного тиристора. В этом случае ток внутреннего короткого замыкания будет максимальным. Защита тиристорного преобразователя от токов короткого замыкания производится при помощи быстродействующих плавких предохранителей, автоматических преобразователей и так далее.
Выбор предохранителей производится по соотношению:
(7.4)
где
- максимально допустимое значение
интеграла квадрата аварийного тока,
исчисляемое в А2с,
при длительности импульса тока 10 мс и
заданной температуре структуры. Согласно
параметрам выбранного нами ранее
тиристора Т122-20-1,
,
-
интеграл плавления плавкой вставки,
определяющий количество энергии,
необходимое для расплавления плавкой
вставки,
Кз=1.2÷1.5 – коэффициент запаса (примем его равным 1.35).
.
Определим
аварийный ток
по формуле:
.
(7.5)
.
Номинальный ток плавления плавкой вставки:
,
(7.6)
где λ - коэффициент допустимых перегрузок преобразователя по току.
По
найденным значениям тока плавкой вставки
и максимально допустимого значения
интеграла квадрата аварийного тока
выбирается плавкий предохранитель
ПП57-3137.
Таблица 7.1 – Основные параметры предохранителя ПП57-3137
Тип предохранителя |
Номинальный ток плавкой вставки, А |
Напряжение переменного тока, В |
Предельный ток отключения, кА |
ПП57-3137 |
63 |
380 |
125 |