- •1. Энергетическая система промышленного района.
- •2.Синхронный генератор.
- •3. Дизель-генераторный агрегат дга.
- •4. Тп с двумя высоковольтными вводами
- •5. Оборудования напряжением выше 1кВ
- •6.Силовые тр-ры.
- •7. Измерительные тр-ры
- •8.Оборудование u до 1 кВ
- •9.Устройство защитного отключения.
- •10. Сеть общего электроснабжения
- •11. Надежность сис-м электроснабжения
- •12. Гарантированное электроснабжение
- •13.Электромеханические авр
- •14. Распределительное оборудование переменного тока
- •15. Щиты переменного тока (щпт)
- •16. Шкафы вводные распределительные (швр)
- •17. Эпу постоянного тока (эпу пт)
- •18. Надежность системы электропитания.
- •19.Типовая эпу постоянного тока
- •20. Аккумуляторы. Общие сведения.
- •21. Кислотные аккумуляторы
- •22. Технологии производства ак-ов.
- •23. Конструкция электрода.
- •24. Эксплуатация.
- •29. Потребители, имеющие на входе импульсный блок
- •30. Требования к бесперебойности питания
- •31. Структурные схемы сбэ переменного тока
- •32. Энергетический массив
- •34. Ибп типа Line Interactive
- •35.ИбПтипаOnline
- •36.Комбинированный ибп
- •37. Ибп с технологией дельта-преобразования
- •38. Коррекция коэффициента мощности. Общие сведения.
- •39. Коррекция коэф-та мощности пассивная.
- •41. Активный корректор коэффициента мощности со стабилизацией напряж-я.
- •40. Активный корректор коэффициента мощности без стабилизации напряж-я.
- •25. Щелочные ак-ры
- •26. Стартерные ак-ры.
- •27. Влияние качества системы электроснабжения на потребителей переменного тока.
- •28. Влияние качества системы электроснабжения на потребителей переменного тока. Коэф-т мощности.
12. Гарантированное электроснабжение
Автоматческое вкл резерва
3.1.1 Полупроводниковые
АВР рис15
Термин «устройство автомат-е вкл резерва» применяется в случаях, когда переключаются источники питания различных видов, таких как трансферные подстанции, ДГУ, ИБП, секции распределительных щитов и т д. Т. е устройства АВР могут устанавливаться на трансф-х линиях, АДЭС, секционных выкл и т. д.
Большим быстродействием обладают полупроводниковые АВР на тиристорах рис15. На рис изображены 2 независимых ввода энергосистемы (3-х фазные:А, В, С и А’, В’, С’). В каждой фазе этих вводов вкл по паре тиристоров. Один тиристор например VS1 открыт при положительной полуволне, а др при отриц-ой. Управление тиристорами осущ-ся от устройства управления. Тиристоры открываются поочередно управ-ми импульсами, поступающими от УУ. Закрываются терристры сами при переходе полуволны одного U ч/з 0. Поэтому такие устройства АВР наз-ся тиристорными коммут-ми с естественной коммутацией. В нормальном режиме электроснабжение территсров осущ-ся от рабочего ввода А, В, С. Ввод А’, В’, С’ яв-ся резервными и управ-ие импульсы на терристры VS7-VS12 не подаются. При аварийной ситуации на вводе АВC исчезнувшее U или отклонение выше допустимых значений устройства управления прерывает подачу импульсов на терристры VS1-VS6 и в момент прохождения тока ч/з 0 эти терристры закрываются. Одновременно УУ начинает выдавать управ-ие импульсы на территры VS7-VS12 резервного ввода, к-й и берет на себя всю нагрузку. Состояние ввода контролируется датчиками Д1, Д2, Д3. При срабатывания АВР время пропадания U на нагрузке не превышает по 3-м фазам 3 мс, по одной фазе – 10 мс. Кроме того предусматривается выдержка времени на срабатывание до 1 сек, если отконение U не велики до +-25% номин значения. Полупроводниковые ТКЕ выполняются на токе 50 или 100 А. Потери мощности до 3%. Сущ-ют модели полупроводниковых АВР с принудительной вентиляцией и на большие токи.
13.Электромеханические авр
На предприятиях
связи установка АВР производится на
стороне низкого U. Простейшая схема
приведена на рис16.
В нормальном режиме нагрузки получают
питание от ввода внешней сети (10кВ). Если
во внешней сети пропадает электропитание,
то размыкается контакт К1и замыкается
К2. Одновременно с этим выдается команда
на запуск АДЭС. При восстановлении U на
вводе внешней сети контакт К2 размыкается,
а К1 замыкается. Нагрузка питания от
сети, а АДЭС останавливается.
3.1.2 Электромеханические АВР на контакторах и автоматических выключателях.
1) Электромеханические
АВР на контакторах
имеют быстродействие 10-100 мс и среди
электромех-х аппаратов наиболее
быстродействующие. На рис17,18 показаны
3-х входовые АВР. В этих сис-х кроме
элек-ой блокировки возможна дополнительная
механ-я блокировка контактов. Она
выполняется на базе простого и надежного
рычажного механизма. Количество вводов
м.б. больше 3-х. Оно определяется логикой
работы сис-ы автоматики, к-я управляет
контакторами. Ввод 1 и ввод 2 – это
независимые вводы энергосис-ы. На рис17
АВР выполняется на ном токи до 630 А. На
рис18 ном токи больше 630 А. Разница АВР
на рис17 и рис18 связана с конструктивным
механизмом контакторов, управляемых
вык-ей и самой механической блокировки.
2) Электромеханические
АВР на автомат-х выключателях рис19
выполняется с электроприводом и уступают
рассмотрениям по быстродействию. В них
так же осущ-ся механ-я блокировка и
электр-ая. Если АВР имеет 2 входа
-блокировка рычажная, а если 3 - тросовая.
Устройство на рис19 имеет более сложную
электрич-ую схему и более высокую
стоимость. Конструкция обеспечивает
невозможность замыкания м/у собой 2-х
входов, а так же ручное управление,
независимое от U на вводе 1 и 2. Из всех
рассмотренных АВР управление осущ-ся
спец.схемой чаще всего на МП. Это позволяет
обеспечить работу автомат-ки по заданному
алгоритму. Например, если U на рабочем
входе АВР упало ниже установленного
уровня, то автоматика определяет это
как отключение U и производит переключение
нагрузки на др ввод. Задержка времени
на переключение устанавливается для
исключения излишних переключений на
резервный ввод и обратно в случае
кратковременного пропадания U и его
последующего восстановления.
