
- •Федеральное агентство по образованию рф
- •Тульский государственный университет
- •Методические указания
- •Электрические и электронные аппараты
- •Зав. Кафедрой _______________________ в.М. Степанов
- •Зав. Кафедрой _______________________ в.М. Степанов
- •Введение
- •Занятие № 1 Проектирование электрических и электронных аппаратов для электроустановок напряжением до 1 кВ
- •Занятие 2
- •2. Выбор рубильников и переключателей
- •Занятие 3 Выбор пакетных выключателей и переключателей
- •Занятие 4 Выбор кнопок управления, путевых и конечных выключателей и переключателей
- •Занятие 5 Выбор электромагнитных контакторов
- •Занятие 6 Выбор электромагнитных пускателей
- •Занятие 7 Расчёт контактора и пускателя
- •Занятие 8 Выбор и проверка плавких предохранителей по условиям длительной эксплуатации и пуска
- •Iпр. Откл. I”
- •Пример 8.1
- •Занятие 9
- •Занятие 10 Выбор быстродействующих предохранителей для защиты полупроводниковых приборов
- •Занятие 11 Выбор воздушных автоматических выключателей (автоматов)
- •Занятие 12 Выбор реле
- •Занятие 13 Расчёт обмотки геркона
- •Занятие 14 Выбор аппаратов сигнализации
- •Занятие 15 Выбор силовых распределительных пунктов (шкафов) и осветительных щитков
- •Занятие № 16 Проектирование электрических аппаратов распределительных устройств
- •Занятие № 17 Выбор и проверка высоковольтных выключателей
- •Структура условного обозначения силового выключателя
- •Занятие 18 Выбор разъединителей
- •Занятие 19 Выбор отделителей и короткозамыкателей и отделителей
- •Занятие 20 Выбор реакторов
- •Занятие 21 Выбор разрядников
- •Занятие 22 Выбор ограничителей перенапряжений
- •Занятие 22 Выбор тт
- •Занятие 23 Выбор тн
- •Занятие 24 Расчёт контактов аппаратов
- •Занятие 25 Исследование повышающего регулятора постоянного напряжения при работе на активно-емкостную нагрузку
- •Занятие 26 Исследование однофазного (мостового) инвертора с симметричным управлением, с синусоидальной широтно-импульсной модуляцией при работе на активно-индуктивную нагрузку
- •Занятие 27 Исследование однофазного (мостового) инвертора с несимметричным управлением
- •11.3. Содержание работы.
- •11.6. Содержание отчёта.
- •Занятие 28 Исследование трёхфазного (мостового) инвертора с симметричным управлением
- •12.3. Содержание работы.
- •12.6. Содержание отчёта.
- •Занятие 29 Исследование трёхфазного (мостового) инверторного выпрямителя
- •13.3. Содержание работы.
- •13.5. Порядок проведения работы.
- •13.6. Содержание отчёта.
- •Занятие 30 Исследование трёхуровневого) инвертора
- •14.3. Содержание работы.
- •14.5. Порядок проведения работы
- •14.6. Содержание отчёта.
Занятие 10 Выбор быстродействующих предохранителей для защиты полупроводниковых приборов
1.
Полный джоулев интеграл при отключении
предохранителя (
)откл.
пред.
должен быть меньше допустимого джоулева
интеграла полупроводникового прибора
(
)приб..
На рис. 10.1. представлена схема мощной
выпрямительной установки. В каждом
плече моста установлено по пять диодов,
каждый из которых защищён предохранителем
FU.
При пробое диода VDk
ток
Iк,
обозначенный пунктиром, замыкается через VDk в обратном направлении и закорачивает две фазы. Предохранитель FU срабатывает, повреждённый диод отключается, и схема продолжает нормальную работу с некоторой перегрузкой диодов.
Рис. 10.1. Схема защиты полупроводниковых диодов в мощной выпрямительной установке
Рис. 10.2. Зависимость преддуговых интегралов от тока предварительной нагрузки
Для защиты диодов должно соблюдаться условие
(
)откл.
пред.
(
)приб.
где n – число параллельных ветвей преобразователя; с – коэффициент неравномерности деления тока по ветвям. При равномерном распределении
18
тока
с
= 0 и (
)откл.
пред.
(
)приб.
Значение
(
)приб.
Для
прибора берётся из каталога или (при
синусоидальном токе) по уравнению
(
)приб.
=
Т/4,
где
- допустимое значение ударного
неповторяющегося тока в прямом
направлении; Т – период переменного
тока.
2. Наибольшее значение тока, протекающего через предохранитель, должно быть
i0 [n(1—c) + c]Im.
При срабатывании предохранителя в поврежденной ветви характеристики предохранителей в неповрежденных ветвях не должны измениться
( )откл. пред. ( )пд. пред.
где ( )пд. пред.— преддуговой джоулев интеграл предохранителя (интеграл плавления) в неповрежденных ветвях. Наименьшее значение преддугового интеграла можно найти'по формуле
min.
= Б
q
.
Джоулев интеграл предохранителя зависит от напряжения
(
)откл.
пред. =
min.
.
Значения
min.,
а, b
даются в
технических условиях на поставку
предохранителей. Для предохранителя
ПП-68 а=4,56;
b=0,8;
min.
= =3,8х
А
*с.
Значение джоулевого интеграла для предохранителя зависит от коэффициента мощности цепи cos
. В технических условиях данные предохранителей приводятся для cos =0,l. С повышением cos джоулев интеграл уменьшается из-за облегчения условий гашения дуги. По опытным данным, при cos =0,95 джоулев интеграл уменьшается на 57%.
Мгновенное значение тока, при котором начинается токоограни-чение,
i0
=
,
19
где со — частота переменного тока; I — действующее значение периодической составляющей отключаемого тока; Б – постоянная, зависящая от удельной теплоты плавления и испарения материала; q .— сечение перешейка.
Преддуговой интеграл предохранителя зависит от тока, который протекал до начала КЗ (Iнач). Для предохранителя ПП-58 эта зависимость представлена на рис. 10.2, где min. — преддуговой интеграл при токе нагрузки I; пд — джоулев интеграл, указываемый для предохранителя ((Iнач =0).