Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока

 

Использование: электрифицированный транспорт, технические средства тяговых подстанций электрических железных дорог постоянного тока. Сущность изобретения; устройство защищает от перенапряжения преобразовательный трансформатор и полупроводниковый выпрямитель преобразователя и имеет разрядник с токоограничивающим резистором, два запоминающих конденсатора с разрядными и зарядными резисторами, диоды, реле напряжения, зарядный блок, блоки контроля разрядника и регулирования напряжения, измеритель напряжения , измерительный трансформатор напряжения, два измерительных диодных моста, два измерительных фильтра, переключатель на три положения, быстродействующее реле и клеммы для подключения измерителя временных интервалов. Отличие устройства определяется наличием в нем трансформатора напряжения, диодных мостов, измерительных диодов, переключателя и клемм для подключения измерителя временных интервалов. Обеспечивается возможность прогнозирования технического состояния разрядника. 1 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 60 М 3/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

I Qq

° w3I

QQ (л) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1570939 (21) 4732221/11 (22) 25.08.89 (46) 23.08,92.Бюл. N 31 (71) Уральское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (72) О .И, Новиков и Ю.В. Соболев (56) Авторское свидетельство СССР

М 1570939, кл. В 60 М 3/00, 1988, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАН ЦИИ ПОСТОЯ Н Н ОГО ТОКА (57) Использование: электрифицированный транспорт, технические средства тяговых подстанций электрических железных дорог постоянного тока. Сущность изобретения; устройство защищает от перенапряжения преобразовательный трансформатор и поИзобретение относится к области электрических железных дорог, предназначено для защиты от перенапряжений мощных полупроводниковых преобразователей тяговых подстанций постоянного тока и является усовершенствованием устройства по основному авт,св, N 1570939, -Известное устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока, содержит разрядник с токоограничивающим резистором, первый и второй запоминающие конденсаторы с первыми и вторыми зарядными и разрядными резисторами, диод, зарядный блок, блок регулирования его напряжения, блок контроля разрядника, измеритель на- „„5U„„1756183 А2 лупроводниковый выпрямитель преобразователя и имеет разрядник с токоограничивающим резистором, два запоминающих конденсатора с разрядными и зарядными резисторами, диоды, реле напряжения; зарядный блок, блоки контроля разрядника и регулирования напряжения, измеритель напряжения, измерительный трансформатор напряжения, два измерительных диодных моста, два измерительных фильтра, переключатель на три положения, быстродействующее реле и клеммы для подключения измерителя временных интервалов. Отличие устройства определяется наличием в нем трансформатора напряжения, диодных мостов, измерительных диодов, переключателя и клемм для подключения измерителя временных интервалов, Обеспечивается возможность прогнозирования технического состояния разрядника. 1 ил, пряжения, Токоограничивающий резистор соединен с одним из выводов первого запоминающего конденсатора, другой вывод которого подключен к выводу выхода защищаемого преобразователя. К другому выводу его выхода подключен через диод разрядник. Точка их соединения подключена к второму зарядному резистору. Общие выводы вторых конденсатора и разрядного резистора подключены к тому же выводу выхода защищаемого преобразователя, что и один из выводов выхода выпрямителя зарядного блока.

Зарядный блок выполнен в виде выпрямителя и включенных по ступенчатой схеме понижающего и повышающего трансформа1756183

45

55 торов, Понижающий трансформатор своей первичной обмоткой соединен. с шинами переменного напряжения, от которых питается защищаемый преобразователь. Вторичная обмотка повышающего трансформатора зарядного блока подключена через его выпрямитель и первый зарядный резистор параллельно первому запоминающему конденсатору..

Блок контроля разрядника. содержит трансформатор, выпрямитель и стабилизатор на,;ряжения. К выходу стабилизатора подключены по крайней мере один световой индикатор и ряд цепочек, выполненных в виде реле с параллельно включенным накопительным конденсатором и последовательно включенным разделительным диодом. Первичная обмотка трансформатора этого блока соединена с входом выпрямителя зарядного блока.

Блок регулирования напряжения выполнен в виде последовательно соединенных постоянного и переменного резисторов, параллельно включенных размыкающей и замыкающей кнопок управления и последовательно включенного им реле напряжения. Цепь резисторов этого блока включена последовательно в один из проводов, соединяющих обмотки трансформаторов зарядного блока, Соответствующие выводы блока регулирования соединены с выходом выпрямителя блока контроля, Известное устройство не обеспечивает объема информации, точности измерений, которые требуются для качественного и надежного диагностирования разрядника устройства защиты.

Цель изобретения — повышение качества и надежности технического диагностирования, Сущность изобретения заключается в следующем. Блок контроля известного устройства дополняют измерительным трансформатором напряжения, двумя измерительными диодными мостами, двумя измерительными фильтрами, переключателем на три положения и релейным элементом, Замыкающий контакт релейного элемента соединен с клеммами для подключения измерителя временных интервалов.

Наличие этих дополнительных элементов позволяет упростить технологию технического контроля разрядника, повысить тьчность измерения его диагностических параметров и расширить информативность результатов контроля, На чертеже представчена принципи. альная электрическая схема устройства.

Устройство содержит связанные с шинами 1 переменного напряжения разъединителем 2, масляным выключателем 3, преобразовательным трансформатором 4, полупроводниковым и реобразователем 5, быстродействующим выключателем 6, его разъединителем 7 и шинами 8 выпрямленного напряжения разрядника 9 с искровым промежутком 10, токоограничивающим резистором 11 и диод 12. Устройство содержит также первый запоминающий конденсатор

13 с первым разрядным резистором 14, второй запоминающий конденсатор 15 с вторыми разрядным и зарядным резисторами 16 и 17, зарядный блок 18, блок 19 регулирования напряжения и блок 20 контроля.

Зарядный блок 18 состоит из выпрям теля 21, первого зарядного резистора 22, повышающего 23 и понижающего 24 трансформаторов, Блок 19 регулирования имеет переменный 25 и постоянный 26 резисторы, реле 27 напряжения с кнопками 28 и 29 управления

его положением.

Блок 20 контроля включает в себя изолирующий трансформатор 30, выпрямитель 31, стабилизатор 32 напряжения, содержащий резистор 33 и стабилитрон

34, разделительные диоды 35 и 36, реле 37 и 38 напряжения соответственно с накопи-тельными конденсаторами 39 и 40, кнопку

41 управления положением реле 38, световой индикатор 42, релейный элемент 43, замыкающие контакты которого соединены с клеммами 44 для подключения измерителя временных интервалов, измерительный трансформатор 45 напряжения, измерительные диодные мосты 46 и 47, измерительные фильтры 48 и 49, переключатель 50 на три положения и вольтметр 51. Измерительный фильтр 48(49) включает резисторы

52, 53 (55, 56) и конденсатор 54 (57).

На чертеже не показаны подключаемый к клеммам 44 во время контроля разрядника

9 измеритель временных интервалов и контакт реле 37, который задействован в цепях управления выключателями 3 и 6.

Блок 20 имеет ряд особенностей, Его релейный элемент 43 имеет времена срабатывания и отпускания, меньшие времени гашения разрядником 9 сопровождающего тока, Коэффициент трансформации трансформатора 45 должен выбираться определенным образом с учетом параметров защищаемого преобразователя (его схема и коэффициент трансформации преобразовательного трансформатора),: понижающего трансформатор (коэффициент трансформации) зарядного блока и измерительных фильтров (коэффициент передачи напряже :756183 ния) блока контроля,,Необходимость учета этих условий при выборе коэффициента трансформации трансформатора 45 вызвана тем, что при контроле разрядника 9 вольтметром 51 -измеряют сумму выходных напряжений измерительных фильтров 48 (на резисторе 53) и 49 (на резисторе 56) и выходное напряжение каждого из этих фильтров. Поэтому между напряжением конденсатора 13 (15) и напряжением резистора 56 (53) должна соблюдаться одинаковая пропорциональность. Условия, которым должен отвечать коэффициент трансформации трансформатора 45, можно выразить следующим уравнением;

К24 К19

Ксп 14 К48

В этом уравнении К4, К24, К48 — коэффициенты трансформации соответственно трансформаторов 4, 24, 45; Ке, (K4g) — коэффициент передачи напряжения фильтром 48

{49), равный отношению сопротивления резистора 53 (56) к суммарному сопротивлению резисторов 52 и 53 {55 и 56); Ксд„... коэффициент, учитывающий исполнение схемы преобразователя 5. Если преобразователь 5 выполнен по трехфазной мостовой схеме(схеме две обратные звезды с уравни- 30 тельным реактором), то Kcn = 1(Kcn = .Г).

Параметры элементов фильтров 48 и 49 должны быть такими, чтобы их выходное напряжение не имело пульсаций.

Работа устройства защиты характеризу- 35 ется двумя режимами: нормальным рабочим режимом, когда устройство находится в исходном состоянии, при появлении опасных перенапряжений в силовых цепях пре40 образователя срабатывает и защищает его оборудование, и режимом, в котором осуществляется контроль технического состояния разрядника устройства защиты, выполняющего при этом свои защитные функции.

При отключенных разъединителях 2 и 7 напряжение не поступает в силовую схему преобразователя и в устройство защиты, После включения разъединителя 2 с шин

1 подается высокое напряжение на первичную обмотку понижающего трансформатора

24 зарядного блока 18, С вторичной обмотки этого трансформатора пониженное напряжение поступает на первую обмотку повышающего трансформатора 23. Повышенное напряжение его вторичной обмотки выпрямляется выпрямителем 21. Выпрямлен50

В первом режиме устройство работает 45 следующим образом, ное напряжение заряжает конденсатор 13 через резистор 22, который ограничивает его зарядный ток, Напряжение конденсатора 13 имеет показанную на схеме пролярность; Постоянная времени; цепи, образованной конденсатором 13 и резистором 14, значительное больше периода HBпряжения, питающего выпрямитель 21, Поэтому напряжение конденсатора 13 не пульсирует, Переменное напряжение,.поступившее на вход выпрямителя 21 зарядного блока 18, прикладывается к первичной обмотке трансформатора 30 блока 20 контроля. Напряжение вторичной обмотки этого трансформатора выпрямляется выпрямителем

31. Выпрямленное напряжение стабилизируется стабилизатором 32 и затем подается через разделительный диод 35 на реле 37 напряжения и на конденсатор 39. Этот конденсатор заряжается до порогового напряжения стабилитрона 34, реле 37 напряжения срабатывает, меняет положение своих контактов (не показаны) и таким образом снимает запрет на включение выключателей 3 и 6, В рассматриваемом режиме устройства защиты реле 27 напряжения блока

19 регулирования обесточено, его контакты разомкнуты и резистор 26 введен в цепь зарядного блока. В блоке 20 контроля реле

38 напряжения тоже обесточено и замыкает своим контактом цепь светового индикатора 42, который горит, указывая на наличие наряжения в зарядном блоке 18 и в блоке 20 контроля.

При отключенных выключателях 3 и 6 к искровому промежутку 10 разрядника 9 через диоды преобразователя 5 и диод 12 прикладывается напряжение конденсатора 13.

После включения выключателей 3 и 6 конденсатор 15 заряжается через диод.1 от преобразователя 5 до амплитудного значения его выпрямленного напряжения (напряжения на шинах 8 тяговой подстанции).

Резистор 17 ограничивает зарядный ток конденсатора 15 в первый момент после включения выключателей 3 и 6, Напряжение конденсатора 15 имеет полярность, которая показна на схеме.

При наличии напряжения на конденсаторах 13 и 15 к искровому промежутку 10 разрядника 9 прикладывается их суммарное напряжение, В нормальных рабочих режимах тяговой подстанции ето напряжение не превышает величины пробивного напряжения искрового промежутка (разрядника) и в блоке 20 контроля конденсатор 39:заряжен и реле 37 напряжения включено, Заряженное состояние конденсаторов 13,и 39 и

1756183

10

55 включенное положение реле 37 напряжения обеспечивают напряжение зарядного блока

18, Если по каким-либо причинам, например при потере контакта, исчезает напряжение зарядного блока 18, то конденсаторы 13 и

39 начинают разряжаться, Конденсатор 13 разряжается через резистор 14, конденсатор 39 через обмотку реле 37 напряжения, После прекращения заряда конденсатора

39 реле 37 напряжения за счет накопленной в конденсаторе 39 энергии продолжает находиться s течение некоторого времени во включенном положении, затем отпадает л меняет положение своих контактов (не показаны). Это приводит к отключению выключателей 3 и б, которые снимают напряжение с силовой схемы преобразователя и выводят его из работы, Таким образом исключается опасный для силового оборудования преобразователя режим работы; когда напряжение на конденсаторе 13 отсутствует и разрядник 10 может сработать при появлении перенапряжения, превышающего допустим ы и уро вен ь.

В рассматриваемом режиме имеется воза lожнос;. проконтролировать напряжение которое прикладывается к искровому промех.утку t0 разрядника 9 и составляюцие этого напряжения. Для такого контроля пореклк чател - -0 поочередно устанавливаот в одно из трех положений и в каждом из них прои;:водят измерения по шкале вольтметра 51. Korea переключатель 50 находится в среднем положении, то вольтметр 51 измеряет суммарное напряжение резисторов 53 и 56, которое пропорционально напряжен,ю игкрового промежутка 10 разрядника 9. Если переключатель 50 находится в верхнем положении и его контакт шунтирует резистор 53, то вольтметр

51 показывает напряжение резистора 56, которое характеризует напряжение конденсатора 13, При переводе переключателя 50 в нижнее положение его контакт шунтирует резистор 56 и вольтметр 51 измеряет напряжение резистора 53. Величина измеряемого напряжения характеризует напряжение конденсатора 15.

При появлении в силовых цепях преобразователя перенапряжения, при котором сумма амплитуды выпрямленного напряжения преобразователя 5 и напряжения конденсатора 13 превысит пробивное напряжение искрового промежутка 10, по следний пробивается и создает между полюсами выпрямленного напряжения преобразователя 5 цепь для протекания тока. В первый момент после пробоя искрового промежутка 10 ток протекает по конденсатору 13, который при этом разряжается до нуля, После того, как конденсатор 13 полностью разрядится, ток из его цепи переходит в диоды выпрямителя 21 зарядного блока

18. Во время протекания по этим диодам тока напряжение конденсатора 13 не меняется во времени и имеет небольшую величину, равную прямому падению напряжения на диодах двух плеч моста выпрямителя 21.

Полярность напряжения конденсатора 13 противоположна той, которая показана на чертеже.

Величина тока разрядника 9 ограничивается сопротивлением его резистора 11.

Энергия перенапряжения рассеивается в резисторе 11 разрядника 9, выделяясь в виде тепла, В результате этого происходит ограничение величины перенапряжения.

После ограничения перенапряжения разрядник 9 разрывает (гасит) сопровождающий его ток, который протекает в его цепи под действием выпрямленного нап ряжения преобразователя 5, В момент разрыва разрядником 9 этого тока напряжение конденсатора 13 имеет незначительную величину и поэтому к искровому промежутку 10 разрядника 9 прикладь вается только амплитудное значение выпрямленного напряжения преобразователя 5, меньшее напряжения, которое действует на искровой промежуток 10 в процессе нормальной работы преобразователя. Далее напряжение зарядного блока 18 заряжает конденсатор 13. По мере заряда это о конденсатора растет напряжение искрового промежутка 10 и достигает той величины, которая имела место до его пробоя при появлении перенапряжения.

Во время протекания тока разрядника 9 по диодам выпрямителя 2 он образует короткозамкнутую цепь для вторичной обмотки трансформатора 23 и ее напряжение полностью прикладывается к резистору 22.

Поэтому, начиная с момента появления тока разрядника в цепи диодов выпрямителя 21, снимается напряжение с первичной обмотки трансформатора 30 блока 20 контроля, Появление напряжения на этой обмотке соответствует моменту окончания гашения разрядником сопровождающего тока, когда ток в цепи разрядника и в цепях диодов выпрямителя 21 прекратился, В интервале времени, когда трансформатор 30 не получает напряжения, конденсатор 39 разряжается через обмотку реле 37 напряжения, Разделительный диод 35 устраняет влияние шунтирующих цепей (цепь светового индикатора 42) на время разряда конденсатора

39. При наличии разделительного диода 35 время разряда этого конденсатора определяется его емкостью и параметрами (сопротивление, индуктивность) обмотки реле 37

: 756183 напряжения, Это позволяет контролировать время разряда конденсатора 39 и соответственно время протекания сопровождающего тока в цепи разрядника 9 следующим образом

Если за время протекания сопровождающего тока в цеги ра-,рядника 9 конденсатор 39 не успевае; разрядиться до напряжения, при котором реле 37 напряжения отпадает, То госге снятия перенапряжения и окончания га:ени". разпядником сопровождающего тока преооразователь продолжает pa6or r-. и заряд ный блок 18 заряжает конденса гор (9 д-: напря:.кения, со"тветствующему ис>.о„=,;.-;ему сос;::,нию уст- 15 ройства защиты. Когда .роц;.сс г-а .ения разрядником сопрово.,да- л.ггo тока затягивается и, соотве-с-::;,à.ннс, время протекания тока в цепи разрядника увеличивается, то напряжение конденсатора 39 уменьшается до такой величины, при которой реле 37 напряжения отпадает и изменяет положение своих контактов, В результате этого выключатели 3 и 6 снимают напряжение с силовой схемы преобразователя и он выводится из работы. После этого сопровождающий ток в цепи разрядника прекращается, зарядный блок 18 заряжает конденсаторы

13 и 39 до напряжения, которое соответствует исходному состоянию устройства защиты, срабатывает реле 37 напряжения и снимает запрет на включение выключателей 3 и 6 и, соответственно, на ввод в работу и реобразователя.

Режим, в котором контролируют техническое состояние разрядника, осуществляют путем выполнения следующих операций, Отключив быстродействующий выключатель 6, работающий на нагрузку преобразователь переводят в режим холостого хода. В этом режиме работы преобразователя его выпрямленное напряжение имеет стабильную амплитуду, которую запоминает конденсатор 15, Его напряжение прикладывается к искровому промежутку 10 контролируемого разрядника 9.

Затем к клеммам 44 подключают измеритель временных интервалов и устанавливают переключатель 50 в среднее положение, в котором показания вольтметра 51 характеризуют величину напряжения искрового промежутка 10 контролируемого разрядника 9, Далее, нажав кнопку 41, вызывают срабатывание реле 38 напряжения и погасание светового индикатора 42 в блоке 20 контроля, В результате этого конденсатор

40 заряжается до порогового напряжения стабилитрона 34, Емкость конденсатора 40 выбрана такой, что при наличии раздели20

r;льне;о диода 36, устраняющего влияние параллельных цепей (цепь стабилизатора

32), у реле 38 напряжения выдержка времен и на от здание соответствует характерной вели и не времени гашения разрядника, на;,ðèìåð, средней, максимальной или мин мальной величине этого времени.

После это с нажатием кнопки 29 вызь,— ваю- раба ывание реле 27, которое в резул .;т: е изменения положения своих контактов шунтирует резистор 26 блока 19 регулирования, Это приводит к увеличению наг:ряжения на выходе выпрямителя 21, конденсатор 13 запоминает новую увеличенную амплитуду этого напряжения и вольтметр 51 увеличивает свои показания, Выполнив перечисленные операции, медленно и плавно уменьшают сопротивление резистора 25 до тех пор, пока не пробьется искровой промежуток 10 контролируемого разрядник.", 9. Одновременно наблюдают за показаниями вольтметра 51 и фиксируют их в момент времени, предшествующий пробою искрового промежутка 10.

Эти результаты измерений характеризуют величину пробивного напряжения искрового промежутка 10 контролируемого разрядника 9.

После пробоя искрового промежутка 10 конденсатор 13 быстро перезаряжается, по диодам выпрямителя 21 начинает протекать ток разрядника 9, В результате этого снимается напряжение с первичной обмотки трансформатора 30 блока 20 контроля, Сопротивление токоограничивающего резистора 11 и емкость конденсатора 13 выбраны таким образом, что время его перезаряда значительно меньше времени гашения разрядника. В этом случае момент пробоя искрового промежутка 10 разрядника 9, являющийся началом отсчета его времени гашения, и момент снятия напряжения с блока 20 контроля, используемый для определения времени гашения, сдвинуты во времени значительно меньше по сравнению с временем гашения, Поэтому при соблюдении указанного условия процесс перезаряда конденсатора 13 не влияет на результаты контроля времени гашения разрядника 9 блоком 20 контроля.

Начиная с момента, когда появляется ток разрядника в цепи диодов выпрямителя

21, снимается напряжение с блока 20 контроля, его конденсаторы 39 и 40 начинают разряжаться через обмотки соответственно реле 37 и 38 напряжения, отпадает реле 27 напряжения и размыкает свой контакт, шунтирующий резистор 26.

По истечению определенного времени (времени гашения) разрядник 9 гасит сопpo1756183

55 вождающий ток, После этого конденсатор

13 заряжается от напряжения зарядного блока 18. В момент окончания заряда конденсатора 13 его напряжение имеет величину, меньшую той, которая была перед пробоем искрового промежутка 10 в результате имитации перенапряжения, так как после пробоя в цепь обмоток трансформаторов 23 и 24 ввелось сопротивление резистора 26. Поэтому после окончания заряда конденсатора 13 искровой промежуток 10 не пробивается повторно; Таким путем устраняются многократные пробои искрового промежутка 10, которые являются нежелательными в процессе контроля.

Разряд конденсаторов 39 и 40 продолжается до момента появления напряжения на первичной обмотке трансформатора 30 блока 20 контроля. При постоянной времени цепи конденсатор 13 — резистор 22, значительно меньшей времени гашения разрядника, и выпрямленном напряжении выпрямителя 31, существенно большем порогового напряжения стабилитрона 34, момент прекращения тока разрядника, являющийся концом отсчета его времени гашения, практически совпадает с моментом появления напряжения в блоке контроля 20 и с моментом окончания разряда конденсаторов 39 и 40. После появления напряжения на обмотках трансформаторов

30 конденсаторы 39 и 40 заряжаются до порогового напряжения стабилитрона 34.

Таким образом при соблюдении перечисленных требований к параметрам элементов зарядного блока 18 и блока 20 контроля время гашения разрядника и время разряда конденсатооов 39 и 40 имеют практически одинаковую величину. Поэтому если время гашения разрядника превышает создаваемую накопительным конденсатором 40 и реле 38 напряжения выдержку времени на отпадание, то это реле отпадает, находится в таком состоянии после восстановления напряжения в блоке 20 контроля и загорается его световой индикатор 42. Это указывает на то, что у контролируемого разрядника время гашения превышает определенную нормированную величину. Наличие в устройстве релейного элемента 43 и клемм

44 для подключения к его контактам измерителя временных интервалов на период контроля разрядника 9 позволяет определить точное значение времени гашения контролируемого разрядника. Это осуществляется следующим образом.

После пробоя искрово; з промежутка 10 контролируемого разрядника 9 в результате имитации перенапряжения с блока 20 контроля снимается напряжение, релейный эле5

45 мент 43 меняет положение своего замыкающего контакта. Это приводит к запуску измерителя временных интервалов,, и он производит отсчет времени, начиная с момента пробоя искрового промежутка 10 контролируемого разрядника.

Когда по истечению времени разрядник

9 гасит сопровождающий ток и на блок 20 контроля снова подается напряжение, то релейный элемент 43 снова меняет положение своего контакта, и прекращает счет времени, осуществляемый измерителем временных интервалов.

Таким образом, измеритель временных интервалов начинает счет времени в момент пробоя искрового промежутка 10 разрядника 9 и заканчивает этот счет сразу после прекращения сопровождающего тока в цепи разрядника 9, Поэтому измеренный в описанной последовательности временной интервал представляет собой величину времени гашения контролируемым разрядником сопровождающего тока.

Если контролируемый разрядник имеет недопустимо большое время гашения, то при пробое искрового промежутка разрядника имитированным перенапряжением в блоке 20 контроля отпадает реле 37 напряжения. В этом случае, как и в аналогичном случае рабочего режима преобразователя, отключаются выключатели 3 и 6, При проведении описанного контроля напряжение конденсатора 13 изменяется только в сторону увеличения по отношению к своему исходному значению в рабочем режиме. Поэтому необходимые для контроля операции сопровождаются только уменьшением уставки срабатывания устройства защиты (разность между пробивным напряжением искрового промежутка 10 разряднйкв 9 и напряжением конденсатора 13) и не могут привести к повреждению силового оборудования преобразователя.

После окончания описанного контроля реле 38 напряжения может находиться в любом положении, реле 27 напряжения должно быть отключено. Если по каким-либо причинам, например, в результате ошибочного нажатия кнопка 29, обмотка этого реле находится под напряжением, то нажатием кнопки 28 снимают напряжение с этой обмотки. Необходимость этого вызвана тем, что если выставить уставку срабатывания устройства защиты при включенном реле 27 напряжения, то после первого срабатывания защиты это реле отпадет и увеличит уставку срабатывания устройства защиты, что нежелательно.

1756183

Далее выставляют уставку срабатывания устройства защиты в следующей последовательности, Переключатель 50 переводят в нижнее положение и вольтметром 51 измеряют ам- 5 плитуду выпрямленного напряжения преобразователя 5 и с учетом результатов этих измерений находят требуемую уставку срабатывания устройства защиты. Необходимость в таКой операции вызвана тем, что 10 амплитуда выпрямленного напряжения преобразователя 5 зависит от положения анцапф трансформатора 4 и понижающего трансформатора (на схеме не показан) тяговой подстанции и поэтому имеет непостоян- 15 ную величину.

После этого из измеренного ранее пробивного напряжения искрового промежутка

10 контролируемого разрядника 9 вычитают значение требуемой уставки устройства за- 20 щиты. Полученная таким образом разность напряжений является требуемым напряжением конденсатора 13.

Это напряжение выставляют следующим образом. Переводят переключатель 50 25 в верхнее положение, в котором вольтметр

51 контролирует на пряжение конденсатора

13. Изменением сопротивления резистора 25 блока 19 регулирования добиваются того, чтобы показания вольтметра 51 соответст- 30 вовали требуемому напряжению конденсатора 13.

Затем включив быстродействующий выключатель 6 переводят работающий на холостом ходу преобразователь в рабочий 35 режим.

Формула изобретения

Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока но авт.св, М 1570939, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью улучшения качества технического диагностирования и повышения надежности, блок контроля дополнительно снабжен измерительным трансформатором напряжения, двумя измерительными диодными мостами, двумя измерительными фильтрами, переключателем на три положения, релейным элементом с временами срабатывания и отпускания, меньшими времени гашения контролируемым разрядником сопровождающего тока, к замыкающим контактам которого подключен измеритель временных интервалов, причем измерительный трансформатор напряжения входом подключен к входу выпрямителя зарядного блока, а выходом — к первому измерительному диодному мосту, второй измерительный диодн ы и мост подключен своим входом к вторичной обмотке понижающего трансформатора зарядного блока, разнополярные выводы измерительных диодных мостов соединены между собой, а параллельно выходам этих мостов подключены измерительные фильтры, между свободными- точками которых включен вольтметр и два вывода переключателя на три положения, третий вывод которого подключен к общей точке измерительных диодных мостов, при этом релейный элемент подключен своим входом к выходу выпрямителя блока контроля.

1756183 г

Редактор Е. Па-.п

Заказ 3053 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул, Гагарина, 101 б

Составитель О. Новиков

Техред М.Моргентал Корректор Т. Вашкович

Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока Устройство для защиты от перенапряжения преобразователя тяговой подстанции постоянного тока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрифицированным железным дорогам переменного тока, а конкретнее к устройствам усиления эле^:троснабжения

Изобретение относится к электрифицированным железным дорогам переменного тока, а конкретнее-к устройствам усиления электроснабжения

Изобретение относится к электрифицированным железным дорогам и городскому транспорту и касается устройств защиты от установившихся токов короткого замыкания , соизмеримых с рабочими, или токов перегрузки, приводящих к перегреву контактной сети

Изобретение относится к электрофицированным железным дорогам, включая городской транспорт

Изобретение относится к области электротехники , а именно к технике релейной защиты систем электроснабжения от токов коротких замыканий

Изобретение относится к электрофицировэнным железным дорогам и может быть использовано в системе тягового электроснабжения переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к тяговым подстанциям постоянного тока, и может быть использовано в системах электроснабжения железных дорог и других линий электротранспорта

Изобретение относится к области электрифицированного железнодорожного транспорта и предназначено для использования при электрических расчетах тяговой сети переменного тока с двухсторонним питанием

Изобретение относится к электрифицированному железнодорожному транспорту

Изобретение относится к области электроснабжения электрических железных дорог переменного тока и предназначено для использования при необходимости ограничения токов короткого замыкания и регулирования напряжения на фидерах контактной сети

Изобретение относится к аппаратуре, обеспечивающей нормальное функционирование высоковольтных линий автоблокировки, располагаемых вблизи трассы электрифицированных железных дорог

Изобретение относится к коммутационным аппаратам, применяемым в системе тягового электроснабжения электрических железных дорог переменного тока и предназначен для ускоренного отключения токов короткого замыкания и токов перегрузки электротяговой сети переменного тока

Изобретение относится к коммутационным аппаратам, применяемым в системе тягового электроснабжения электрических железных дорог переменного тока и предназначен для ускоренного отключения токов короткого замыкания и токов перегрузки электротяговой сети переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам релейной защиты тяговых сетей постоянного тока от токов короткого замыкания, и может быть использовано для защиты тяговой сети магистральных железных дорог, промышленных предприятий и метрополитена

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для приведения в действие различных исполнительных элементов, чья работа основана на перемещении

Изобретение относится к оборудованию электрифицированных железных дорог
Наверх