ENERGO~6, POLITECHNIKA LUBELSKA


2. Układ komutacyjny z dławikiem w obwodzie tyrystora głównego.

1. (t1 - t2) Po zamknięciu wyłącznika W kondensator załądowany do napięcia UC0 rozładowuje się przez obwód komutacyjny i tyrystor T1. Prą il zależy od pojemności i indukcyjności Lγ rozproszenia przewodów i rezysttywności Rn

2. (t2 - t3) T1 spolaryzowany w kierunku zaporowym natomiast prąd iC rozgałęzia się na obwód obciążenia (I) i na obwód D (id)

iC=I+iD1

Obwód przeładowania kondensatora jest zerowany przez D a więc UC = 0

czas komutacji:

W końcu przedziału t3 prąd kondensatora osiąga wartość prądu obciążenia iC = I, a UC = UC0. Przy dużym współczynniku dobroci Q:

3. (t3 - t4) Następuje przeładowanie kondensatora pod wpływem UZAS i energi magnetycznej zawartej w indukcyjnościach obwodu.

5.Zabezpieczenia przetężeniowe (nadprądowe) służą do ograniczenia prądów zwarcia w celu uniknięcia zniszczenia cieplnego aparatów elektrycznych. Układ zabezpieczający musi uwzględniać graniczną dopuszczalną warrtość strat cieplnych wydzielonych w zaworze w stanie zwarcia, których miarą jest:

W praktyce do ochrony zaworów przed przetężeniami stosuje się szybko działąjące wyłączniki elekrtomagnetyczne prądu stałego oraz bezpieczniki topikowe specjalnej konstrukcji. Element zabezpieczające dobrane są tak, aby ich ch - styka czasowo - prądowa leżałą pod ch - styką graniczną przeciążalności prądowej tyrystora.

Doboru bezpiecznika dokonuje się na podstawie parametru przetężeniowego

Wskazuje ona ile ciepła może się wydzielić w czasie TN =10 ns w tyrystororze nie powodując jego zniszczenia.

- składnik zależy od czasu topienia wkładki

- zależy od własności obwodu zwarcia

Wyłączniki elektromagnetyczne prądu stałęgo stosuje się zazwyczaj do ochrony kompletnych zestawów zaworowych. Czas włąsny zadziałania wyłączników elektromagnetycznych szybkich nie przekracza 1ms. Mogą one być wyposażone w urządzenia elekrtroniczne, sterujące układem wyzwalającym wyłącznika nie tylko w funkcji prądu, lecz również i funkcji szybkości narastania prądu , co ma istotne znaczenie, gdy prądy zwarciowe osiągają bardzo duże wartości.

Bezpieczniki topikowe specjalnej konstrrukcji stanowią niezawodny element zabezpieczenia tyrystorów przed skutkami zwarć. Stosuje się je do ochrony indywidualnej zaworów oraz do ochrony ukłądów zaworowych.

I

2

3

t

4

1

1 ch.- ka graniczne przeciążalność tyrystor

2. ch -ka wyłącznika z wyzwalaczem termobimetalowym

3. ck - ka bezpiecz. topikowego

4. ch - ka przeksztrałtnika z ogranicznikiem prądu przewodzenia

tt -czas topienia wkładki topikowej

t wt - czas trwania łuku

tt

tWT

Ub

i b

U

Ub

i b

t



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ENERGO~4, POLITECHNIKA LUBELSKA
ENERGO~2, POLITECHNIKA LUBELSKA
ENERGO~7, POLITECHNIKA LUBELSKA
ENERGO~3, POLITECHNIKA LUBELSKA
Energoelektronika 7, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Energoelektronika 4, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem VI, z ksero na wydziale elektrycznym
Energoelektronika 1, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
Energoelektronika 1, Politechnika Lubelska, Studia, Semestr 6, sem VI, energo elektronika, z ksero n
Energoelektronika 1(1), Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder
SURTEL, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem VI, energoelektronika, Energoelektronika, Surtel
BLUMEN, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, ENERGOELEKTRONIK
ENERGOELEKTRONIKA 3 - PROTOKÓŁ, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Semest V, od grzechu, mój
Podstawy elektroniki - informatyka - program - gablota, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem V
ściągaenergoelektronika, Politechnika Lubelska, Elektrotechnika inż, ROK 3, Energoelektronika, Energ
sur -test -opisowy, Politechnika Lubelska, Studia, Studia, sem VI, W Elektronika i Energoelektronika

więcej podobnych podstron