Способ дешунтирования электромагнита высоковольтного выключателя

Изобретение относится к области электротехники, в частности к способам управления электромагнитом отключения высоковольтного выключателя посредством применения симметричного тиристора. Отличие предложенного способа дешунтирования обмотки электромагнита заключается в том, что дешунтирование выполняют на короткий промежуток времени, подавая на управляющий электрод тиристора импульсное запирающее воздействие. Технический результат – обеспечение условий работоспособности микропроцессорных устройств релейной защиты за счет нормированного уменьшения времени проседания напряжения питания.

 

Изобретение относится к электротехнике, а именно к способам управления электромагнитом выключения высоковольтного выключателя, и может найти применение при разработке и реализации устройств релейной защиты и автоматики.

Известен способ (Захаров О.Г. Источники питания для схем с цифровыми устройствами релейной защиты. – М.: НПФ «Энергопрогресс», 2011. – С. 6) [1] управления электромагнитом выключения высоковольтного выключателя при питании электромагнита от вторичной обмотки фазного трансформатора тока, состоящий в том, что для исходного выключенного состояния электромагнита выводы катушки обмотки электромагнита замыкают между собой посредством подвижных нормально замкнутых электрических контактов электромагнитного реле (шунтируют электромагнит) и ток не проходит через обмотку электромагнита, а для включения электромагнита осуществляют управляющее воздействие подачей тока в обмотку электромагнитного реле для размыкания его контактами выводов катушки электромагнита (дешунтируют электромагнит), ток протекает через обмотку электромагнита, вызывая его срабатывания и выключение высоковольтного выключателя.

Известный способ [1] отличается простотой реализации, однако контакты реле могут размыкаться при любой фазе тока, что приводит к эрозии контактов из-за выбросов напряжения при разрыве цепи с индуктивностью и постепенному ухудшению условий замыкания контактов. Известен способ (Захаров О.Г. Источники питания для схем с цифровыми устройствами релейной защиты. – М.: НПФ «Энергопрогресс», 2011. – С. 77) [2] управления электромагнитом отключения, принятый за прототип и состоящий в том, что в качестве элемента шунтирования и дешунтирования обмотки электромагнита применяют мощный симметричный тиристор со схемой управления, силовые выводы которого соединяют с выводами катушки обмотки электромагнита, и для исходного, выключенного состояния электромагнита выключения на управляющий электрод подают управляющее воздействие, при этом симметричный тиристор открывается и своими силовыми контактами шунтирует обмотку электромагнита выключения. Для выключения высоковольтного выключателя с управляющего электрода симметричного тиристора снимают управляющее воздействие, и при переходе тока в тиристоре через ноль он выключается, дешунтируя обмотку электромагнита выключения – через нее начинает протекать ток вторичной обмотки фазного трансформатора тока, в результате чего электромагнит срабатывает и отключает высоковольтный выключатель.

Техническое решение [2], принятое за прототип, лишено недостатков способа [1] – коммутация катушки обмотки электромагнита отключения происходит при практически нулевом токе через симметричный тиристор. Однако по сравнению со способом [1] способ [2] имеет недостаток, который может мешать работе микропроцессорных устройств релейной защиты. Суть недостатка в том, что включившийся электромагнит выключения при дешунтировании симметричным тиристором остается включенным вплоть до момента отключения высоковольтного выключателя, при этом ток, протекающий через обмотку электромагнита, приводит к изменению параметров трансформатора тока из-за его ограниченной мощности.

Технической задачей предлагаемого изобретения является уменьшение влияния на параметры микропроцессорного устройства релейной защиты процесса срабатывания электромагнита отключения.

Поставленная задача достигается тем, что сигнал запирающего воздействия на управляющий электрод симметричного тиристора подают в виде импульса.

Техническая сущность предлагаемого способа дешунтирования электромагнита отключения высоковольтного выключателя состоит в следующем. Известно, что электромагнит отключения высоковольтного выключателя может быть запитан от источника переменного тока, в качестве которого может использоваться вторичная обмотка фазного трансформатор тока. Обмотку электромагнита подключают параллельно силовым выводам симметричного тиристора. Управление электромагнитом отключения осуществляют посредством схемы управления, которая обеспечивает путем подачи на управляющий электрод сигнала управляющего воздействия. При подаче на управляющий электрод симметричного тиристора отпирающего управляющего воздействия тиристор открывается и обмотка электромагнита отключения оказывается зашунтирована малым параллельно включенным сопротивлением открытого тиристора, и тока, протекающего через обмотку электромагнита отключения из-за небольшого падения напряжения на силовых выводах симметричного тиристора, которое различается в небольших пределах для тиристоров разных изготовителей и имеет значение не более 2,0…2,2 В, недостаточно для срабатывания электромагнита отключения. Для выключения высоковольтного выключателя и для сохранения при этом нормального режима работы микропроцессорных устройств релейной защиты, запитанных от того же фазного трансформатора тока, что и питания электромагнита отключения, на управляющий электрод симметричного тиристора подают управляющее воздействие в виде импульса. Симметричный тиристор запирается, ток через него перестает протекать и практически весь начинает протекать через обмотку электромагнита отключения. Электромагнит срабатывает и выключает высоковольтный выключатель. Длительность импульса управляющего воздействия (импульса дешунтирования) задают такой, чтобы гарантированно произошло срабатывание электромагнита и сопряженных с его подвижным якорем элементов выключения высоковольтного выключателя. Обычно высоковольтные выключатели имеют нормативное время срабатывания не более 500 мс, значение которого согласовано с нормативным временем сохранения работоспособности микропроцессорного устройства релейной защиты при отключении напряжения питания, так же равным 500 мс. При большей длительности работы электромагнита возможна неустойчивая работа микропроцессорного устройства релейной защиты с питанием от фазного трансформатора тока за счет потребления мощности обмоткой электромагнита. Потому длительность импульса дешунтирования целесообразно задавать равным или близким к 500 мс, что обеспечивает сохранение работоспособности микропроцессорного устройства релейной защиты.

Предложенный способ обеспечивает срабатывание электромагнита выключения высоковольтного выключателя с сохранением работоспособности микропроцессорного устройства релейной защиты. Реализация данного способа не представляет технических трудностей и может быть выполнена в функционале микропроцессорного устройства релейной защиты путем коррекции программного обеспечения, формирующего управляющее воздействие на симмистор.

Источники информации:

1. Захаров О.Г. Источники питания для схем с цифровыми устройствами релейной защиты. – М.: НПФ «Энергопрогресс», 2011. – С. 6.

2. Там же, стр. 77.

Способ дешунтирования электромагнита высоковольтного выключателя, состоящий в том, что параллельно обмотке электромагнита отключения высоковольтного выключателя подключают силовые контакты симметричного тиристора и схемой управления подают на его управляющий контакт запирающее воздействие, отличающийся тем, что питание электромагнита отключения осуществляется от фазного трансформатора тока, от которого питаются микропроцессорные устройства релейной защиты, а сигнал запирающего воздействия на управляющий электрод симметричного тиристора подают в виде импульса, длительность которого задают из условия гарантированного срабатывания электромагнита и сопряжённых с его подвижным якорем элементов выключения высоковольтного выключателя.



 

Похожие патенты:

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - обеспечение энергоснабжения по меньшей мере одного компонента ветроэнергетической установки.

Изобретение относится к электроэнергетике, к включению силовых трансформаторов и их обслуживанию на электроэнергетических подстанциях. Технический результат состоит в повышении надежности.

Изобретение относится к области техники бесперебойного электроснабжения. Предложена комбинированная установка резервного электроснабжения, представляющая собой блок-контейнер, который включает в себя трансформаторный отсек, инженерный отсек, отсек дизель-электрической установки, батарейный отсек.

Изобретение относится к областям электротехники и электроэнергетики и может быть применено на тепловых электростанциях с паротурбинным циклом Ренкина (например, конденсационные электростанции - КЭС), с газотурбинным циклом Брайтона (например, электростанции с газотурбинными установками - ПТУ, на парогазовых электростанциях - ПТУ), использующих газовое топливо, например, традиционный природный газ.

Изобретение относится к электротехнике. В способе резервирования каналов связи и технологических устройств измерения, анализа, мониторинга и управления оборудованием электрической подстанции, на первом этапе соединяют в сеть интеллектуальные технологические устройства и сетевые коммутаторы.

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение коэффициента мощности, потребляемой от сборных шин ГРУ электродвигателями собственных нужд (с.н.), снижение максимальных значений токов всех потребителей с.н.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления сетью электрического питания летательного аппарата. Техническим результатом является снижение затрат энергии, повышение КПД.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в сетях распределения мощности. Техническим результатом является обеспечение возможности непрерывной коррекции и динамической поддержки сети (2) распределения энергии или в сети (2) распределения энергии.

Группа изобретений относится к способу и устройству обработки регенерированной энергии реверсивными электрическими приводами летательного аппарата. Регенерацию энергии осуществляют приводами, работающими в режиме генератора электрической энергии, путем обратной передачи энергии через соответствующие каналы многоканального контура-преобразователя энергии и преобразуют ее в механическую энергию тепловой машиной через генератор в двигательном режиме.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к блокам питания с токовым входом. Новым является использование в качестве входного трансформатора тока фазного трансформатора тока энергоподстанции, включение параллельного силового ключа до двухполупериодного выпрямителя и применение в качестве ключа симметричного тиристора.
Наверх