Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к электроэнергетике. Цель изобретения - увеличение коэффициента использования мощности источников испытательного напряжения и увеличение срока службы испытательного оборудования достигается путем снижения токов в испытательном оборудовании. В заданный момент времени с помощью коммутирующего аппарата 10 подают на испытываемый аппарат первое испытательное напряжение. Затем через заданный промежуток времени с помощью коммутирующего аппарата 13 подают второе испытательное напряжение, сдвинутое по фазе относительно первого. В момент времени первого перехода через ноль кривой тока в цепи первого испытательного напряжения отключают этот источник. Затем через заданный промежуток времени отключают второе испытательное напряжение. За счет отключения испытательного напряжения при переходе через ноль испытательного тока снижаются токи в источниках, а в испытываемом аппарате с учетом фазового сдвига двух испытательных напряжений обеспечивается увеличение кратности ударных испытательных токов. 6 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) щ) 5 G 01 R 31/02

ГОСУ

ПО И

TOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (54)

АППА

СТО

УСТР (57) роэн чени ност ряже испы

На фиг.1 приведены кривые токов и напряжений, поясняющие способ испытаний; на фиг.2 — схема устройства, иллюстрирующего предлагаемый способ, первый вариант;,на фиг.3 — - то же, второй вариант:, на фиг.4 - то же, третий вариант; на фиг.5 — кривые токов и напряжений на различных участках схемы первого и второго исполнетехн злек дова

Ц коэ исто и ув ного токо (21) (22) (46) (71) ский ноло стро (72) (53)

1 (56) удар с. 7

АРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

БРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

НТ СССР

4312973/24-21

05.10,87

23.11.90. Бюл. У 43

Всесоюзный научно-исследовательпроектно-конструкторский и техический институт трансформаторония

В.А,Зайцев

621.317 (088.8) Сипайлов Г.А. и др. Генераторы ой мощности. М.: Энергия, 1979, -71.

СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ИНДУКЦИОННЫХ

АТОВ НА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ

ОСТЬ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫКАНИИ И

ЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к электргетике. Цель изобретения — увеликоэффициента использования мощисточников испытательного напия и увеличение срока службы ательного оборудования достигаобретение относится к электроке, в частности к технике для рических испытаний электрооборуия. ь изобретения — увеличение ициента использования мощности ников испытательного напряжения личения срока службы испытатель.оборудования за счет снижения в испытательном оборудовании.

2 ется путем снижения токов в испытательном оборудовании. В заданный момент времени с помощью коммутирующего аппарата 10 подают на испытываемый аппарат первое испытательное напряжение. Затем через заданный промежуток времени с помощью коммутирующего аппарата 13 подают второе испытательное напряжение, сдвинутое по фазе относительно первого. В момент времени первого перехода через ноль кривой тока в цепи первого испытательного напряжения отключают этот источник. Затем через заданный промежуток времени отключают второе испытательное напряжение. За счет отключения испытательного напряжения при переходе через ноль испытательного тока снижаются токи в источниках, а в испытываемом аппарате с учетом фазового сдвига двух испытательных напряжений обеспечивается увеличение кратности ударных испытательных токов 2 с.п. ф-лы, 3 табл., 6 ил.

1608595 ния устройства; на фиг.6 — то же, третьего исполнения устройства.

На фиг.1 обозначены: кривая первого испытательного напряжения 1, кривая второго испытательного напряжения 2, момент 3 подачи первого испытательного напряжения на испытуемый аппарат, момент 4 подачи второго испытательного напряжения на испытуемый аппарат, момент 5 отключения первого испытательного напряжения, кривая 6 тока в цепи первого испытательного напряжения, кривая 7 тока в цепи второго испытательного напряжения, кривая 8 тока в испытуемом аппарате.

Устройство (фиг.2,3 и 4) содержит трехфазный источник 9 переменно испытательного напряжения, первый коммутирующий аппарат 10 с входным 11 и выходным 12 выводами, второй коммутирующий аппарат 13 с входным 14 и выходным 15 выводами, двухполюсный пункт 16 подключения с первым 17 и 25 вторым 18 выводами, промежуточный трансформатор 19 с первичной 20 и вторичной 21 обмотками. При этом фаза А источника 9 соединена с первым выводом 17 пункта 16 подключения, выходной вывод коммутирующего аппарата 13 — с вторым выводом 18 пункта

16 подключения. Начало первичной обмотки 20 промежуточного трансформатора 19 соединено с фазой А источника 9 и первым выводом 17 пункта 16 подключения, Конец первичной обмотки

20 соединен с выходным выводом 12 первого коммутирующего аппарата 10.

Испытуемый аппарат 22 подсоединен к 40 выводам 17 и 18 пункта 16 подключения.

В первом варианте устройства (фиг.2) входной вывод 11 коммутирующего аппарата 10 соединен с фазой В источника 9, начало вторичной обмотки

2 1 промежуточного трансформатора 19 соединено с первым выводом 17 пункта

16 подключения, а конец вторичной обмотки 21 соединен с вторым выводом пункта 16 подключения.

Во втором варианте устройства (фиг.3) входной вывод 11 коммутирующего аппарата 10 соединен с фазой А

55 источника 9, начало вторичной обмотки

21 промежуточного трансформатора 19 соединено с первым выводом 17 пункта

16 подключения, конец вторичной обмотки 21 соединен с вторым выводом пункта 16 подключения.

В третьем варианте устройства (фиг.4) входной вывод 11 коммутирующего аппарата 10 соединен с фазой С источника 9, начало вторичной обмотки

21 промежуточного трансформатора 19 соединено с вторым выводом 18 пункта

16 подключения, а конец вторичной обмотки 21 — с первым выводом 17 пункта 16 подключения, На фиг,5 и 6 обозначено: момент 23 времени включения первого испытательного напряжения, момент 24 времени подачи второго испытательного напряжения, момент 25 времени отключения первого испытательного напряжения.

На фиг,5 обозначены следующие кривые токов и напряжений: кривая 26 первого и кривая 27 второго испытательных напряжений; кривая 28 тока в первичной обмотке 20 промежуточного трансформатора 19, в первом коммутирующем аппарате 10 и фазе В источника 9; кривая 29 тока во вторичной обмотке 21 промежуточного трансформатора 19; кривая 30 тока в фазе А источника 9; кривая 31 тока в фазе С источника 9 и во втором коммутирующем аппарате 13; кривая 32 тока в обмотке испытываемого аппарата 22, Кривая 28 обозначает ток в первичной обмотке 20 промежуточного трансформатора 19, в фазе А источника 9 и в первом коммутирующем аппарате 10, кривая 30 - ток в фазе В источника 9, а кривые 26,27,29,31 и 32 — те же токи и напряжения, что и для первого исполнения устройства.

На фиг.6 обозначены следующие кривые токов и напряжений: кривая 33 первого и кривая 34 второго испытательного напряжений; кривая 35 тока в первичной обмотке 20 промежуточного трансфсрматора 19 и в первом коммутирующем аппарате 10; кривая 36 тока во вторичной обмотке 21 промежуточного трансформатора 19; кривая 37 тока в фазах А и С источника 9; кривая 38 тока во втором коммутирующем аппарате

13; кривая 39 тока в обмотке испытуемого аппарата 22.

Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании заключа. ется в следующем.

В заданный момент 3 времени (фиг.1) на одну из обмоток испытует»

8595 мог ное

1), тел вая вм исп пер ние по тат ток вой ног тат апп жут отк ряж апп ког в ц тел отк жен вае при этап пода жени испы ный аппа вого втор втор до м пыта проц перв напр мент тель втор пере стви жени испы этап знач этом

8 на чем люче жени

5) е

160 аппарата подают первое перемениспытательное напряжение (кривая

В силовой цепи первого испытаного напряжения возникает ток (криб) . Затем через заданный промежуток мент 4 времени на эту же обмотку туемого аппарата подают второе менное испытательное напряже2, сдвинутое относительно первого азе, и в силовой цепи этого испыльного напряжения также возникает (кривая 7) . Затем в момент времепервого перехода через ноль кри6 тока в цепи первого испытательнапряжения 1 отключают это испыльное напряжение от испытуемого рата. Затем через заданный промек времени от испытуемого аппарата ючают и второе испытательное напние. Ток в обмотке испытуемого рата на всех этапах опыта коротзамыкания является суммой токов пи первого 1 и второго 2 испытаных напряжений (кривая 8). После ючения обоих испытательных напряй контролируют состояние испытыого аппарата, есь процесс короткого замыкания спытаниях можно разбить на три

На первом этапе (от момента 3 и первого испытательного напря1 до момента 4 подачи второго ательного напряжения 2) переходоцесс в обмотке испытуемого ата определяется действием периспытательного напряжения 1. На м этапе (от момента .4 подачи . го испытательного напряжения 2 мента 5 отключения первого исельного напряжения 1) переходный сс определяется общим действием.

ro 1 и второго 2 испытательных жений, На третьем этапе (от мо5 отключения первого испыта-ого напряжения 1 до отключения го испытательного напряжения 2) одньЪ процесс определяется дейм второго испытательного напря2. Значение тока 8 в обмотке уемого аппарата в конце первого (в момент 4) является начальным нием тока на втором этапе. При апериодическая составляющая тока втором этапе становится больше, ериодическая составляющая. Откие первого испытательного напряв конце второго этапа (момент е больше увеличивает апериодичес кую с о с тавляющую тока на тре тьем этапе. Тем самым достигается увеличение ударной мощности на обмотке испытуемого аппарата, т,е. увеличение коэффициента использования мощности источника испытательного напряжения.

Кроме того, отключение первого испы" тательного напряжения позволяет существенно ограничить токи в цепях первого и второго испытательных напряжений.

Устройство работает следующим образом.

В заданный момент 23 включается первый коммутирующий аппарат 10 и через промежуточный трансформатор 19 и пункт 16 подключения на одну из обмоток испытываемого аппарата 22 пода20 ется первое испытательное напряжение.

В заданный момент 24 включается второй коммутирующий аппарат 13 и на обмотку испытуемого аппарата 22 подается второе испытательное напряжение.

25 В момент 25 перехода через ноль кривой тока в первом коммутирующем аппарате 10 этот аппарат отключается.

Тем самым, от испытуемого аппарата 22 отключается первое испытательное напряжение, Второе испытательное напряжение отключается от испытуемого аппарата 22 по завершению опыта короткого замыкания путем отключения второго коммутирующего аппарата 13.

На первом этапе опыта короткого замыкания с момента 23 подачи первого испытательного напряжения до момента

24 подачи второго испытательного напряжения в испытуемом аппарате проте40 кает ток, обусловленный действием только первого испытательного напряжения. На втором этапе опыта короткого замыкания с момента 24 подачи второго испытательного напряжения до момента

25 отключения первого испытательного напряжения в испытуемом аппарате протекает ток, обусловленный совместным действием первого и второго испытательных напряжений, На третьем этапе опыта с момента 25 отключения первого испытательного напряжения до момента отключения второго испытательного напряжения, т.е. до конца опыта короткого замыкания, в испытуемом аппарате 22 протекает ток, обусловленный действием только второго испытательного напряжения.

В первом варианте устройства (фиг.2 и 5) второе испытательное нап1608595 ряженке (кривая 34) отстает от первого испытательного напряжения (кривая

33) по фазе на 60, На первом этапе опыта короткого замыкания ток в фазе

А источника 9 (кривая 30) и ток в

5 первичной обмотке 20 промежуточного трансформатора 19 (кривая 28) равны между собой. Ток во вторичной обмотке

21 промежуточного трансформатора 19 (кривая 29) равен току в обмотке испытуемого аппарата 22 (кривая 32).

К концу первого этапа опыта токи достигают некоторого значения, с которого начинается переходный процесс на следукщем этапе опыта. На втором этапе опыта короткого замыкания ток в фазе В источника 9 и в первичной обмотке 20 промежуточного трансформатора 19 (кривая 28) достигает некоторого наибольшего значения, а затем к моменту 25 падает до нуля. В момент

25 первый коммутирунщий аппарат 10 отключается и ток в обмотках промежуточного трансформатора 19 прерывается 25 (кривые 28 и 29). Ток в фазе А источника 9 (кривая 30) на втором этапе опыта возрастает с некоторого начального значения до некоторого конечного значения, а ток в фазе С (кривая 31) возрастает от нуля до того же самого конечного значения. С этого конечного значения начинается переходный процесс на следующем этапе опыта. На третьем этапе опыта токи в фазе А (кривая 30), в фазе С (кривая 31) и в обмотке испытуемого аппарата 22

Ф (кривая 32) совпадают. Ток содержит периодическую и апериодическую составляющие, причем апериодическая сос- 40 тавляющая в начальный момент 25 заметно превосходит амплитуду периодической составляющей. Ток в испытуемом аппарате 22 (кривая 32) на любом этапе опыта является суммой токов во 45 вторичной обмотке 21 промежуточного трансформатора 19 (кривая 29) и в фазе С источника 9 (кривая 31).

Второй вариант устройства (фиг.3 и 5) работает в том же порядке, что

50 и первой, с той разницей, что фазы

А и В источника 9 в этих исполнениях устройства меняются местами, Поэтому во втором исполнении устройства второе испытательное напряжение (кривая

27) отстает от первого испытательного напряжения (кривая 26) по фазе на

120, кривая 28 обозначает ток в фазе

А источника 9, а кривая 30 — ток в фазе В источника 9.

В третьем варианте устройства (фиг.4 и 6) второе испытательное напряжение (кривая 34) смещено по фазе относительно первого испытательного напряжения (кривая 33) на 180 . В этом исполнении устройства фаза В источника 9 не используется. На первом этапе опыта короткого замыкания тока в первичной обмотке 20 промежуточного трансформатора 19 (кривая 35) и в фазах А и С источника 9 (кривая

37) совпадают. Ток во вторичной обмотке 21 промежуточного трансформато" ра 19 (кривая 36) совпадает с током в испытываемом аппарате 22 (кривая

39). К концу первого этапа опыта токи достигают некоторого значения, с которого начинается переходный процесс на следующем этапе опыта.На втором этапе опыта фазы А и C источника 9 оказываются замкнутыми коммутирующими аппаратами 10 и 13 через обмотки промежуточного трансформатора

19, который на этом этапе опыта работает в режиме короткого замыкания, Таким же образом оказывается замкнутой и обмотка испытуемого аппарата

22. Токи B обмотках промежуточного трансформатора (кривые 35 и 36) сни« жаются до нуля к моменту 25. В этот момент времени производится отключе" ние первого коммутационного аппарата

10 и ток в обмотках промежуточного трансформатора прекращается. Ток во втором коммутирующем аппарате 13 (кривая 38) на втором этапе опыта возрастает от нуля до некоторого значения. Ток в фазах А и С источника 9 (кривая 37) на втором этапе опыта изменяет з нак на противоположный и достигает к моменту 25 некоторого значения. Ток в испытуемом аппарате

22 при этом снижается по экспоненцнальному закону до некоторого значения. С этого значения начинается переходный процесс на следующем этапе опыта короткого замыкания. На третьем этапе опыта обмотка испытуемого аппарата 22 напрямую подключена к фазам А и С источника 9. Поэтому ток в фазах А и С источника 9 (кривая 37) совпадает с током в обмотке испытываемого аппарата 22 (кривая 39) по величине, но имеет противоположное направление. Этот ток содержит периодическую и апериодическую составляю1608595 щи щая пре сос рат опы

U( где К= —— т 0 опр обм отношение первого и второго испытательных напряжений на холостом ходу (коэффициент трансформации промежуточного трансформатора 19); отношение сопротивлений испытуемого аппарата (нагрузки) и фазы силовой цепи предлагаемого устройства, варианта устройства про (кр фаз дпп

К= —- ст

1 для второго (фиг.3) — по формуле (2К+1) К

Qzопт=90 +arctic — — — — — (2) . -ГЗ(2Кг+К) для третьего варианта устройства (фиг.4) 3 мени напр

1+К,) Кз (2Кз 7К +2K +2) Kà+6K (K 2Кт 1) К-12Кт+

K +1) К 2 (Ка Кэ Kã К +1) Kç ЗКг (K 2) г K +6K (K -3) — 12Кт

О, (3) рень уравнения для как

1 (1+K )K (2K3 Кг+2K +2)+2K (K -6K -5)K 4K + (Кг+К +1)К -2(Кт+Кз Кг+К +1)-3K (K +2)гКг+6К К(Кг 3)-12К вЂ” 0 (4) э мля по ф ретьего исполнения устройства— рмуле

1+K + Кт+14Кг+1

Опт Кг

50 (5) 0 ношение К наибольшей ударной мощи сти на испытуемом аппарате при (1+К )К+ЗКг+

К =2К

8 (K+2)(K+2K ) гз(нос етс .вий

U) кри

9 -= это нап опт отн мог це ро

/z> причем апериодическая составляюв начальный момент 25 заметно осходит амплитуду периодической авляющей. Ток в испытуемом аппа22 (кривая 39) на любом этапе

5 а короткого замыкания может быть делен как сумма токов в первичной тке 20 и вторичной обмотке 21 ежуточного трансформатора 19 вые 35 и 36) за вычетом тока в

А источника 9 (кривая 37). аибольшее значение ударной мощи на испытуемом аппарате достигапри выполнении следующих услопервое испытательное напряжение сдается в момент 9< перехода ой этого напряжения через нуль (время отсчитывается именно от о момента); второе испытательное яжение U подается в определенный

MRJIbHblH MOMeHT времени 2опт ю шение К сопротивлений испытываеаппарата (Е @шит) и фазы силовой устройства (Z ) равно некото- 25 оптимальному значению К=Z п„/

Копт ачение оптимального момента вреподачи второго испытательного 30 ения определяется следующим торого варианта устройства— оложительный действительный ко40 образом: для первого варианта устройств а (фиг . 2) — по формуле о (2Кт-1 ) К

0 90 +arct g -- — — —— lone Ф (1)

g (2Кг +К) о

2опт = 180

Оптимальное значение отношения сопротивлений К=К и определяется следующим образом: для первого варианта устройства — как положительный действительный корень уравнения

I использовании предлагаемого способа и устройства при оптимальных значения параметров с г = гопт H K=Kапт большей ударной мощности и при использовании известного способа определяется по формулам:

1) для первого варианта устройства

1608595

2) для второго в арианта ус трои ства! I (1+K ) К+К + (K +K +1) К2+ÇK2 К+ЗК

К =2К ; (7) (к+2) (к+2кй,) 2К (К -К +1) K+ 3K + (K+2K ) К ° а К аю»«е» е»» ««»е ««««««»»»»»

45 r (2(К -К +1)K+3K )(K+2K ) Т t

-(к+к ), (10) (1 4К ) К+К2 +

К

«4» S,ñ аппп (К+2) (К+2К ) - . (11) (2K,(К, +К, 1)К+ЗКД+(К+як > . 27К + К,+ 17К+ЗК f7K+2KP

-(к-к ) (12), 3) для третьего варианта устройства

=/K - » » 2 к„-(1+к )к (8). (2+к) (2+к, к) Для сравнения наибольших значений токов в фазах источника 9 в испытуемом аппарате 22 при использовании предложенных способа и устройства и известных способов и устройств целесообразно использовать кратность К< этих значений токов по отношению к наибольшему значению тока двухфазноКратность К тока в фазах В и С источника 9 и в испытуемом аппарате

22 для второго варианта устройства

Кратность К, тока в фазе А источ- . ника 9 для второго исполнения устройКратность тока К„в фазах А и С источника 9 и в испытуемом аппарате

"2 для третьего варианта устройства при K=K oat и а = а опт определяется по формуле.

2К т(1+КО) K

i Ac Ann (К+2) (К2 К+2) (13)

Формулы (1) — (13) выведены при допущении, что активная составлякщая сопротивлений испытуемого аппарата и фазы источника испытательного напряжения равна нулю. Формулы, учитывающие влияние этих сопротивлений имеют более громоздкий вид. Расчеты, выполненные по формулам, учитывающим го короткого замыкания источника переменного испытательного напряжения.

10 Кратность К, наибольшего значения тока в фазах А и С источника 9 и в испытуемом аппарате 22 в первом варианте устройства при К=К,„ и 9 = О о„ определяется по формуле (1+К )+ЗК + (K К +1)К +ÇK К+ЗК

К д

»

< AC ann (K+2) (K+2K ) т (9)

Кратность К тока в фазе В в первом варианте устройства определяется по формуле

I при K=Kont H г= аовт определяется по формуле ства определяется по формуле активное сопротивление, показывают, что значение ударной мощности и тока в испытуемом аппарате снижаются на

5-107 по сравнению с результатами расчета по формулам (1)-(13). Но практически на такую же величину сни" жаются токи и мощности при использовании известных способов. Поэтому значения отношений мощностей Кв и кратности токов К, при учете активных сопротивлений практически не изменяются, Мало изменяются и значения

L оптимальных параметров К„„,„и 9 „„.-Значения оптимальных йараметров

Ко„ и 9 „, отношения ударных мощ уда

=6 шеи цля вед та его ри сло тра пер пер исп уда рат ств вес эфф ств б ния тра со ная воз нос на ва

)3

160859 остей К и кратности наибольших ных токов К при K=K „ и 9 = для различных значений отноя испытательных напряжений К первого варианта устройства прины в табл. 1, для второго варианстройства — в табл,2 и для третьварианта устройства — в табл.3. ак видно из табл.1, в первом вате устройства при К = 1,0 (другими ами при отсутствии промежуточного нсформатора) отношение К =1,78. аким образом, за счет отключения ого испытательного напряжения при ходе кривой тока в цепи этого

1тательного напряжения через нуль ная мощность на испытуемом аппав предлагаемом способе и устройувеличивается по сравнению с изным способом на 78Х Наибольшую ктивность данный способ и устройимеют при К =2,0. В этом случае ,О. Таким образом, за счет введев устройство промежуточного сформатора с предлагаемой схемой инения обмоток наибольшая удармощность на испытуемом аппарате астает еще íà 12Х, В общей сложи наибольшая ударная мощность спытуемом аппарате при использоданного способа и первого вари5

l4 исполнение позволяет более эффективно

1 ограничить кратность токов в фазах, чем первое исполнение, Как видно из табл.3 третий вариант устройства имеет наибольшую эффективность при К„=1,0. Увеличение наибольшей ударной мощности на испытуемом аппарате при этом составляет

69Х по отношению к известному способу. По эффективности ограничения тока в фазах источника испытательных напряжений третий вариант. предлагаемого устройства примерно эквивалентен второму. При К„=1,0 и К=К „ =6,0 кратность наибольшего ударного тока в фазах источников в третьем варианте устройства составляет K,=0,375. Таким образом, третий вариант предлагаемого устройства также обеспечивает достаточно эффективное увеличение коэффициента использования мощности источника испытательных напряжений и эффективное уменьшение наибольшего ударного тока в фазах источника. Преимуществом третьего варианта устройства по сравнению с первым и вторым является возможность использования однофазного источника испытательного напряжения, что существенно упрощает испытательную схему. аит сра раз ант фек

Kò уда рат

Так уст уда вес нош на риа

0,8

33. ток рой не

Так вар с т уда эфф лаг а устройства увеличивается по нению с известным способом в два

35 ак видно из табл.2, второй вариустройства имеет наибольшую эфивность при значениях отношения

1, 1-1,4, Отношение наибольших ных мощностей на испытуемом аппа- 4О при этом составляет К =1,79. м образом, во втором варианте ойства увеличение наибольшей ной мощности по сравнению с изным способом составляет 797, Отние наибольших ударных мощностей спытуемом аппарате во втором вате устройства при изменении К

2,0 изменяется мало — всего на

Кратность наибольшего ударного 50 в фазах второго исполнения усттва при изменении . К г О, 1-5,0 ревосходит значения К,=0,531, м образом, эффективность второго аята предлагаемого устройства 55 чки зрения увеличения наибольшей ной мощности несколько ниже, чем ктивность первого варианта предемого устройства, зато второе

Поскольку апериодическая составляющая тока на третьем этапе опыта короткого замыкания превосходит амплитуду апериодической составлякщей, форма кривой тока в испытуемом аппарате при использовании данного способа и устройства отличается от формы кривой тока обычного короткого замыкания ° Однако отличие первых трехчетырех бросков тока в испытуемом аппарате от аналогичных бросков тока при обычном коротком замыкании не превышает 5Х,.что допустимо. Практика испытаний значительного количества трансформатора на стойкость гри коротком замыкании показывает, что разрушения обмоток этих трансформаторов обычно происходит на первых двух-трех бросках тока. Поэтому, несмотря на некоторые отличия формы кривой тока, предлагаемый способ и устройство cosдают в испытуемом аппарате механические.воздействия, которые по разрушаемой способности эквивалентны воздействиям при обычном коротком замыкании.

Таким образом, предлагаемые способ и устройство позволяют значительно.

1608595

Таблица1

T ое Кратность К наиболь ко- щего ударного тока чи при К К @8 + с- к току двухфазного ого короткого замыкания я источника

Для фаз

С В источ и ника р

Отношение испытательных напряке

ый на холо сток ходу кт

Отношение наибольших ударных мощностей на испит,емок аппарате при использовании предлагае-. мого (KK и

92gz оит 1 вестного способов алън не вода о н ельн ени тикал ьн ачение щения с тивления пытуеко парата зы исто ка, К

Для фаз А, источника в испытуемом аппаате

1,06

1,30

1,78

1 ° 96

2,00

1,92

1;79

1,70

1,53

1,99

2,00

2,54

3,29

4,00

4,90

4,27

3,43

2,46

0,003

0,074

0,333

0,478

0,577

0,713

О, 798

0,842

О, 881

0 515

0,577

0,592

0,546

0,500

0,443

0,458

0,497

0,558

65,4

90,0

107,9

116,0

120,0

121,7

115,4

108,5

93,0

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

10,0 увеличить коэффициент использования мощности источника переменного напряжения и снизить токи в фазах этого источника. Это в свою очередь, позволяет существенно расширить испытательные воэможности стендов по мощности испытываемых аппаратов без увеличения мощности источников напряжения.

Формула изобретения

1. Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании, заключающийся в том, что по крайней мере на одну из обмоток испытуемого аппарата подают два переменных испытательных напряжения, сдвинутых между собой по фазе, причем в первый момент времени подают первое испытательное напряжение, во второй момент времени — второе испытательное напряжение, далее через заданное время отключают испытательное напряжение и оценивают результаты испытания, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью увеличения коэффициента использования мощности источников испытательного напряжения и увеличения срока службы испытательного оборудования, отключение первого испытательного напряжения производят в момент первого перехода через "О" кривой тока в цепи этого испытательного напряжения.

2. Устройство для испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании, содержащее трехфазный источник испытательного напряжения, два коммутирующих аппарата, промежуточный трансформатор и двухполюсный пункт подключения, причем первая фаза источника испытательного напряжения соединена с первым выводом пункта подключения н с одним из выводов первичной обмотки промежуточного трансформатора, например с началом этой обмотки, вторая фаза источника испытательного напряжения через первый коммутирующий аппарат соединена с вторым выводом первичной обмотки промежуточного трансформатора, например с концом этой обмотки, а одна из фаз источника испытательного напряжения через второй коммутирующий аппарат соединена с вторым выводом пункта подключения, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью увеличения коэффициента использования мощности источников испытательного напряжения и увеличения срока службы испытательного оборудования, первый вывод вторичной обмотки промежуточного трансформатора соединен с первой фазой источника испытательного напряжения, а второй вывод этой обмотки через втоФ рой коммутирующий аппарат соединен с одной из фаз источника испытательного напряжения.

1608595

l8

Та блица 2

Оптимальное значение момента поОтношение наибольших ударных мощностей на ис.пытуемом аппарате при использовании предлагаемого

К опт и г 2опr 1 и известного способов, К

Кратность К, наибольшего ударного тока при К=К, и И = И„пг к току двухфазного короткого замыкания источника

Оптимальное значение отношения

О ношение и пытатель-. х напряний на нь сопротивлений испытуемого аппарата и фазы источника, Копт дачи второго испытательостом дуу Кт ного напряжения, 2 опт

Для фазы

А источДля фаз В, С источниника

Та блица 3

Оптимальное значение

Отношение испытательных напряжений на

Кратность К наибольшего ударного тока в фазах А и С источника при

К-К О и- и 8+

=180 к току двухфазного короткого saмыкания исОтношение наибольших ударных мощностей на испытуемом ап» . парате при использовании предлагаемого (К=К оп1-и г

=180 ) и известного способов, К отношения, .сопротивлений испытуемого аппарата и фазы источника, К Опт. холостом ходу, К 1 точника

1,19

1,60

1,69

1,65

1,60

1,48

1,40

1,34

1, 19

0,1

0 5

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

2,0

3,0

5,0

2,03

2,82

3,79

4,54

4,95

5,38

5,83

6 30

6,80

9,64

17,6

44,9

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

3,0

4,0

5,0

10,0

124,5

134,4

138,3

140,3

141,1

142,0

142,8

143,5

144, 3

147,6

153,4

161,6

207,8

13,5

6,00 4,!7

3,39

2,96

2,43

2,29

2,08 ка, ивиспытуемом аппарате

0,531

0,532

0,479

0,443

0,425

0,408

0,392

0,377

0,362

0,299

0,213

0,125

0,490

0,371

0,375

0,445

0,485

0,500

0,536

0,540

0,534

О, 008

О, 136

0,234

0,287

0,310

0,330

О, 349

0,366

0,381

0,438

0,495

0,521

1,15

1,59

1,74

1,78

1,79

1,79

1,79

1,79

1,78

3 1,73

1,59

1,39

1608595

Риг.1

1608595! 608595

1608595

Составитель оН Даки ор С.Патрушева Техред М.Дндык

Корректор Т.Малец

Ъ

Ъ

3614 Тираж 561 Подписное

Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 одственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления Способ испытаний индукционных аппаратов на электродинамическую стойкость при коротком замыкании и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при производстве электронных блоков систем управления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля сопротивления изоляции цепей постоянного тока, находящихся под напряжением

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для идентификации проводов в кабелях и жгутах

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения поврежденных фаз при коротком замыкании

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может найти применение при автоматизированном контроле сложных объектов, содержащих в контролируемых цепях конденсаторы большой емкости либо дроссели, обмотки электромагнитных изделий большой индуктивности

Изобретение относится к электротехнике, в частности к вопросам оценки состояния изоляции электроустановок, содержащих электрические сети постоянного тока

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля качества изоляции, например, жгутов

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в составе автоматизированных систем сбора информации и управления технологическими процессами (АСУТП)

Изобретение относится к измерению электрических параметров, а именно к многоканальным устройствам для электропрогона аппаратуры звуковых частот, и позволяет увеличить информативность и повысить электробезопасность электропрогона

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для проверки исправности вторичных цепей трансформаторов тока без отключения электрического присоединения

Изобретение относится к средствам контроля технического состояния электрооборудования, а точнее - к устройствам испытаний реле-регуляторов с дифференциально-минимальным реле (ДМР), использующихся в бортовой сети наземных транспортных средств

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано в электрических машинах, работающих в энергосистемах

Изобретение относится к электротехники и может быть использовано для защиты от витковых замыканий и замыканий на корпус обмоток управляемых подмагничиванием реакторов, имеющих внешний источник постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники
Наверх