Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экслуатация ЭлОб..docx
Скачиваний:
44
Добавлен:
09.12.2018
Размер:
70 Кб
Скачать

6. Защиты электрооборудования на основе фильтров напряжения.

ФННП: При равенстве проводимостей фазных проводов относительно земли напряжение нулевой последовательности равно нулю. Если эти проводимости не равны между собой, а также при замыканиях на землю, напряжение нулевой последовательности тем больше, чем больше асимметрия. Наибольшая асимметрия возможна при глухом замыкании на землю, когда Uo достигает величины фазного напряжения.

Такие схемы осуществляют защиту от глухих замыканий на землю и защищают от поражения при прикосновении к заземленным нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением.

Достоинствами схемы на напряжении нулевой последовательности являются четкое срабатывание при глухом замыкании на землю независимо от сопротивления изоляции и емкости сети и простота устройства. Недостатки — отсутствие самоконтроля и непригодность в сетях с заземленной нейтралью.

ФНОП: При симметричном напряжении на выходе фильтра обратной последовательности сигнал отсутствует, и по обмотке реле протекает ток. При обрыве фазы или при появлении значительной асимметрии напряжений на выходе фильтра обратной последовательности появляется напряжение. В этом случае в обмотке реле прекращает протекать ток, и контакты реле переключаются в исходное положение. Недостаток этого устройства защиты, как и предыдущего, в том, что устройство реагирует на обрыв фазы только до аппарата защиты.

ФНОП содержит конден саторы С1, С2, резисторы Rl, R2.При прямом чередовании фаз и правильной настройке ФНОПа, если измеряемое напряжение полностью симметрично, на выходе ФНОПа имеется небольшое по величине напряжение небаланса (UR5 менее 1 В), определяемое дрейфом по частоте и неточностью настройки резисторов ФНОПа.

При превышении напряжением обратной последовательности порога сра6атывания на выходе ФНОПа появляются импульсы отрицательного насыщения. Потенциал на конденсаторе С2 достигает порога срабатывания и не снижается значительно вследствие действия времязадающей цепи. На выходе при этом появляется устойчивое напряжение положительного насыщения, вызывающее срабатывание исполнительного органа.

коэффициент несимметрии.

7. Межремонтный период. Ремонтный цикл и его структура.

МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД — время между двумя последовательно проводимыми плановыми капитальными и средними ремонтами оборудования, а также между вводом оборудования в эксплуатацию и его первым плановым капитальным ремонтом.

Межремонтный период регламентируется системой планово-предупредительных ремонтов оборудования. Продолжительность межремонтного периода зависит от типа производства и вида оборудования.

В течение межремонтного периода для поддержания оборудования в исправном состоянии осуществляются текущие ремонты и осмотры, количество и последовательность которых определяются системами регламентированного технического обслуживания.

Структура ремонтного цикла - совокупность работ, выполняемых при технич эксплуатации эо.(ТО,ТР,Кап рем)

8. Фазочувствительное устройство защиты электродвигателей (фуз).

Фазочувствительные устройства защиты электродвигателей

При нормальной работе асинхронных двигателей угол сдвига фаз между токами в трехфазной сети составляет 120о. При обрыве одной из фаз угол сдвига между токами оставшихся двух фаз станет 180о. На этом эффекте основана защита от аварийных режимов. Так как защита реагирует на изменение угла фазового сдвига между токами нагрузки электродвигателей, она была названа фазочувствительной.

Базовая схема фазочувствительной защиты ФУЗ состоит из двух фазовращающихся трансформаторов тока и кольцевого фазового детектора с косинусной характеристикой, на выходе которого включено реле (рис. 1).

При заклинивании ротора или при режиме короткого замыкания электродвигателя токи, а следовательно и измеряемые напряжения U1 и U2 резко увеличиваются. Ток в катушке реле KV также резко возрастет, станет больше тока притягивания реле Iпр.

При обрыве фазы защита срабатывает достаточно быстро, так как ток в катушке реле Iр становится значительно больше тока Iпр. Таким образом фазочувствительное устройство типа ФУЗ защищает электродвигатель от обрыва фазы при пуске и от заклинивания ротора двигателя или исполнительного механизма.

Защита весьма чувствительна к обрыву фазы при пуске двигателя, а при работе электродвигателя с перегрузками ток в катушке реле увеличивается медленно, что позволяет защите срабатывать с выдержкой времени. Основной недостаток базовой защиты ФУЗ заключается в том, что она не реагирует на небольшие длительные перегрузки и не имеет инерционности срабатывания, вследствие чего фазочувствительное устройство ложно срабатывает при пуске электродвигателя.

Эти недостатки устранены в модернизированном фазочувствительном устройстве защиты электродвигателей ФУЗМ. Устройство ФУЗМ защищает электродвигатель от обрыва фазы и любых перегрузок, а также от заклинивания ротора или исполнительного механизма. ФУЗМ моментально срабатывает при обрыве фазы, а при перегрузках – с выдержкой времени 30...50 с (в зависимости от степени перегрузки); при заклинивании ротора или исполнительного механизма выдержка времени составляет 8...12 с.

Основное достоинство ФУЗ по сравнению с обычно применяемой встроенной температурной защитой, например УВТЗ, заключается в том, что ФУЗ быстрее реагирует на такие аварийные режимы, как обрыв фазы, заклинивание ротора или исполнительного механизма, не допуская перегрева статорной обмотки и старения изоляции. Кроме того, при использовании ФУЗ нет нужды монтировать позисторы в обмотку электродвигателя при его изготовлении, а достаточно установить один позистор в корпусе собранного электродвигателя.