Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Мирошниченко Р.И. Обратные зажигания в ртутных выпрямителях и борьба с ними

.pdf
Скачиваний:
8
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Если такой выпрямитель понадобится включить на нагрузку вскоре после его отключения, то возможно воз­ никновение о. з. вследствие повышенной плотности пара у анодной головки. Поэтому рекомендуется после отклю­ чения выпрямителя не прекращать его охлаждение в те­ чение 20—30 мин (в зависимости от величины нагрузки перед отключением).

Таким образом, для того чтобы свести к минимуму о. з., связанные с включением выпрямителей в работу, необхо­ димо обеспечивать такой режим охлаждения при включении и отключении выпрямителей, чтобы аноды и сетки всегда имели более высокую температуру, чем температура ртут­ ных паров, их окружающих. Этим будет обеспечена мини­ мальная конденсация паров ртути на самом аноде или на поверхностях, близких к нему, при остановках выпрями­ теля в процессе эксплуатации или при нахождении в ре­ зерве, а следовательно, и значительно снижена вероят­ ность появления в нем о. з. Поэтому в новых конструкциях выпрямителей предусматриваются специальные устрой­ ства для подогрева анодов перед включением выпрямителей в работу.

7. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ' СЕТОЧНОЙ ЗАЩИТЫ

Сеточная защита предназначается для ограничения величины и времени действия токов о. з. Выпрямители РМНВ 500 х 6 выпускаются заводом «Уралэлектроаппарат» с сеточной защитой, осуществляемой реле РАБ, которое своими контактами замыкает первичные или вторичные выводы пикгенератора и этим снимает отпирающие импуль­ сы с сеток ртутного выпрямителя.

Опыт работы такой схемы сеточной защиты показал, что реле РАБ срабатывает не только при токах о. з., но и при токах нагрузки, поэтому приходится увеличивать зазор между якорем и магнитопроводом, что приводит к увеличению времени срабатывания реле до 4-f-8 мсек. Кроме того, имеют место частые случаи нарушения кон­

тактов реле РАБ.

Однако главным недостатком такой схемы защиты явилось то, что применение индивидуальной сеточной за­ щиты, которая обеспечивает запирание только того выпря­

41

мителя, на котором произошло о. з., утяжеляет работу быстродействующего выключателя обратного тока и при­ водит к его повреждению. Это поясняет рис. 27, на кото­ ром для большей наглядности показаны двухполупериодные выпрямители.

Пусть произошло о. з. на вентиле 1. Быстродействующий выключатель обратного тока БАОД отключается и напря­ жение на его контактах определяется суммой напряжения параллельно работающих выпрямителей и напряжения между точками О и К.

Рис. 27. Схема протекания токов при обратном зажигании в вен­ тиле 1 одного из параллельно работающих двух полупериодных выпрямителей

Когда сеточной защиты нет, то при о. з. на вентиле 1 возникает контур короткого замыкания через вентиль 2. Электродвижущие силы вторичных обмоток трансформато­ ра Т I оказываются скомпенсированными падениями напря­ жения в реактивностях рассеяния этих же обмоток/ и потенциал одновременно горящих анодов вентилей 1 п 2 получается равным потенциалу точки 0. Таким образом, напряжение на контактах будет равно только напряжению параллельно работающих выпрямителей, которое соответ­ ствует пониженному первичному напряжению из-за корот­ кого замыкания трансформатора Т\.

При наличии сеточной защиты вентиль 2 запирается, ликвидируя контур короткого замыкания вторичной об­ мотки трансформатора Т\. При этом первичные напряже­ ния параллельно работающих выпрямителей, а следова­ тельно, и их выпрямленные напряжения, получаются выше.

Вследствие этого ток подпитки от параллельно рабо­ тающих выпрямителей получается больше. Кроме того,

42

теперь еще появляется фазовое напряжение между точками

Ки О.

Точно такие же условия получаются и при работе шести­

фазных выпрямителей, что иллюстрирует рис. 28. Когда сеточная защита не работает, вторичная обмотка транс­ форматора поврежденного вентиля замкнута накоротко, и напряжение параллельно работающих выпрямителей, обусловливающее ток подпитки, изображается линией

Мбаод-В случае же действия сеточной защиты, когда внут­ ренние контуры коротких замыканий трансформатора ока­ зываются ликвидированными, выпрямленное напряжение

Рис. 28. Напряжение на контактах быстродействующего выклю­ чателя обратного тока, защищающего выпрямитель, на котором произошло обратное зажигание: при отсутствии сеточной защиты

б л о д > при наличии сеточной защиты г*Бд о д

подпитывающих выпрямителей получается выше и, кроме того, на него накладывается переменное напряжение об­ мотки поврежденного вентиля. Результирующее напряже­ ние, создающее ток, разрываемый БАОДом, получает вид

« бао д- Периодически появляющееся на контактах БАОД на­ пряжение и ы затрудняет гашение дуги выключателя, содействуя повторным зажиганиям, что при мёщных ус­ тановках может привести к тому, что выключатель не разор­ вет дугу и будет разрушен. Величина UMдостигает 7 кв. Поэтому у большинства выпрямителей реле РАБ были от­ ключены, а там, где оставались, то использовались в ка­ честве реле, воздействующего на отключение быстродей­ ствующих и масляных выключателей. Таким образом, сеточная защита выпрямителей типа РМНВ фактически отсутствовала.

В последнее время был предложен ряд различных схем сеточных защит. Испытания их на одной из подстанций

43

Омской ж. д. показали, что наиболее совершенную) из защит удалось создать сотруднику Всесоюзного научно-иссле­ довательского института канд. техн. наук Соколову С. Д. Разработанная им схема представлена на рис. 29. Она состоит из датчика 1, быстродействующего реле 2, повто­ рителя 3, изолировочного импульсного трансформатора 4 и сеточной защиты с АПВ 5. Датчик 1 служит для запуска сеточной защиты, он состоит из трех малогабаритных вспо­ могательных трансформаторов тока, первичные обмотки которых включаются последовательно с измерительными

Рис. 29. Блок-схема опытного образца быстродействующей сеточной защиты

приборами и обмотками токовых реле ртутновыпрямитель­ ного агрегата; выпрямителя на германиевых диодах, сопро­ тивления и реле; устанавливается он на ртутновыпрями­ тельном агрегате. Ток уставки сеточной защиты составляет

2 000-f-2 500 а для агрегатов с ТМРУ-6200.

Быстродействующее реле 2 представляет собой триггер с одним устойчивым состоянием, собранный на плос­ костных триодах П201 (или П201А); повторитель 3 служит для увеличения мощности импульса. Реле 2 и повторитель 3 питаются от общего изолировочного трансформатора.

Импульсный изолировочный трансформатор 4 увели­ чивает напряжение импульса, который получается от реле 2, и’ изолирует от потенциала земли блок сеточной защиты. Импульсный изолировочный трансформатор под-

44

соединяется к вторичным зажимам и нулевой точке пикгенератора.

Схема работает следующим образом: тиратрон блока нормально находится в запертом состоянии, так как на его сетку подается отрицательное напряжение смещения. При срабатывании реле 2 на вход блока подается положитель­ ный импульс напряжения, тиратрон загорается и происхо­ дит закорачивание вторичных выводов пикгенератора с его нулевой точкой через германиевые триоды. При этом сни­ маются положительные импульсы напряжения с управляю­ щих сеток и ртутный выпрямитель запирается. Одно из реле блока шунтирует тиратрон, а другое запускает схему АПВ и может приводить в действие указатель срабатыва­ ний защиты. Через 0,3 сек схема приходит в исходное по­ ложение.

Таким образом, схема сеточной защиты, разработанная Соколовым С. Д., обеспечивает быстродействующее запи­ рание всех одновременно работающих на подстанции ртут­ ных выпрямителей при о. з. на одном из них или при корот­ ком замыкании на стороне выпрямленного тока. При этом предусмотрено автоматическое повторное включение всех выпрямителей сетками. Применение такой сеточной защиты позволяет в несколько раз снизить ток подпитки повреж­ денных выпрямителей и значительно облегчить условия работы быстродействующих выключателей обратного тока.

 

 

 

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

 

1.

К а г а н о в

И. Л. Электронные и ионные преобразовате­

ли, ч. II, ГЭИ, 1955.

 

 

R.Seeliger. Die Entstehung

und

2.

I.

I s s е n d о г ff, М. Schenkel,

Bekampfung der Riickzundungen

bei

Grossgleichrichter. Wiss.

Verotf. Siemens—Konz. 9 (1930) 73.

 

Characteristics of Glow to

Arc

3.

F.

M ax f i e l d ,

G.

Fredendall.

Transition

in

Mercury

Vapor. L. Applied Physics 9 (1938) 600.

 

4.

У а й т

Д.

К. Обратные зажигания в высоковольтных ртут­

ных приборах

низкого давления. «Электричество» № 6, 1939.

 

5.

Г а б о в ич

М.

Д. Обратные зажигания в ртутном выпря­

мителе, ж. т. ф. № 9, 1939.

 

 

 

6.

П е т у х о в

Н.

Н

Об обратных зажиганиях в ртутных вы­

прямителях, ж. т. ф. т. XI, вып. 3, 1941.

7. А с к и н а з и А. Е., Г у р е в и ч М. А., С е н а Л. А. Исследование обратных зажиганий в приборе с ртутным катодом. «Электричество» № 9, 1947.

42,

8. Wasserrab

Th.

Die

Belastbarkeit der Mutatoren, BBM, B.

№ 4/5, 1955.

Л.

Г. Зажигание разряда в молекулярных газах

при

9. Г у с е в а

pd <(pd) мин. Труды

ВЭИ, вып. 63, ГЭИ, 1958.

ми

10. У д р и с

Я-

Я. Обратные зажигания, вызываемые капля­

ртути. Труды

ВЭИ, вып. 63, ГЭИ, 1958.

О Г Л А В Л Е Н И Е

 

 

 

 

 

 

Стр.

Предисловие ..................................................................................

 

 

 

 

3

1. Процессы в ртутном выпрямителе ......................................

 

 

4

2. Причины возникновения обратных зажиганий ...............

 

8

3.

Обратнозажигакнцее воздействие.......................................

 

18

 

4.

Анализ эксплуатационных Данных

по работе выпрями­

23

 

телей ..............................................................................................

 

 

 

 

5.

Мероприятия по борьбе с обратными

зажиганиями

. . .

33

6.

Требования к обслуживанию ртутных выпрямителей

. .

35

7.

Повышение надежности

работы

выпрямительных агрега­

41

 

тов путем применения

сеточной

защиты ..............................

 

Райса Ивановна Мирошниченко

ОБРАТНЫЕ ЗАЖ ИГАНИЯ В РТУТНЫХ

ВЫПРЯМИТЕЛЯХ

И БОРЬБА С НИМИ

 

Обложка художника

В. П.

Осипова

 

Технический редактор £ . Я. Боброва

 

Корректор

М К • Некрасова

 

Сдано в набор 10/Х 1959

г. Подп. к печ. 30/XII

1959 г.

Формат бумаги 84 x 1 08/32. Печ,

листов

1,5

(условных 2,46) бум.

листов 0,75, уч.-изд. л. 2,32

Т 13944. Тираж 4000

Ж Д И З

55347

Зак. тип, 1852

Цена 80

коп.

 

 

ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ

Москва, Басманный туп., 6а

{•я типография

Трансжелдориздата МПС

. Москва, Б.

П ереяславская , 46

 

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ