Способ проверки низковольтных защитных аппаратов

Номер патента: 1778813

Авторы: Кохановский, Лут, Мишин, Наливайко, Самсоненко

Есть еще 3 страницы.

Смотреть все страницы или скачать ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 69 0 15 На СВИДЕТЕЛЬСТВУ собы про паратов,ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР(71) Украинская сельскохозяйственная академия(56) Олейник В. С, Практикум по автоматизированному электроприводу, М,: Колос,1978, с. 120-121.Таран В. П. Техническое обслуживаниеэлектрооборудования в сельском хозяйстве.М,: Колос, 1975, с. 263-267,(54) СПОСОБ ПРОВЕРКИ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ(57) Наиболее целесообразным является использование данного способа для проверкинизковольтных автоматических выключателей и электротепловых реле магнитных пускателей. Сущность изобретениязаключается в том, что в способе проверкинизковольтных защитных аппаратов, заключающийся в пропускапии через тепловые или электромагнитные расцепителизащитных аппаратов испытательного переменного тока, величина которого больше тоИзобретение относится к электротехнике, в частности к способам калибровки и настройки приборов защиты, Наиболее целесообразным является использование предлагаемого способа для проверки низковольтных автоматических выключателей и электротепловых реле магнитных пускателей,Известны спо верки низковольтных защитных ап в соответствии с ка уставка соответствующего расцепителя, при этом величину тока регулируют путем изменения величины среднеквадратического значения тока за полупериод частоты сети измеряют величину тока и время срабатывания защитного аппарата и контролируют соответствие измеренных величин тока и времени срабатывания защитной характеристике защитного аппарата и по результатам контроля судят об исправности защитного аппарата, согласно изобретению величину испытательного переменного тока устанавливают при периодических замыканиях токовой силовой цепи проверяемого защитного аппарата синхронно с моментом перехода тока через нуль за время, равное одному полупериоду испытательного переменного тока промышленной частоты, с периодом повторения, равным длительности одного полупериода, увеличенной пропорционально квадрату кратности повышения величины испытательного переменного тока, при котором среднеквадратическое значение тока не превышает тока уставки проверяемого защитного аппарата. 5 ил, 1 табл. которыми определяют время их срабатыва 1 ия при пропускании тока перегрузки через нагревательные элементы от регулируемого источника переменного тока пониженного 1 апряжения .Недостатком этих способов проверки и настройки низковольтных защитных аппаратов является низкая точность определения защитных характеристик аппарата при их проверке токами, в 5 - 12 превышающими1778813 иг. Ф Составитель В,МишинРедактор С. Кулакова Техред М,Моргентал Тираж Подписноерственного комитета по изобретениям и открытиям 113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5 и ГКНТ СС роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 Заказ 4197 ВНИИПИ Госу ба,Корректор, О,Густок уставки, при которых время срабатывания тепловых расцепителей соразмерно с временем переходного процесса, а в некоторых случаях значительно меньше его, вследствие того, что по нему во время испытаний величина испытательного тока устанавливается не мгновенно, а в течение определенного времени,Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению и выбранным в качестве прототипа является способ проверки работы автоматических выключателей, по которому увеличивают первичный ток расцепителей автоматического выключателя, измеряя при этом ток и время его срабатывания, контролируют соответствие измеренных величин защитной характеристике и по результатам контроля судят об исправности расцепителей.Недостатком этого способа проверки работы автоматических выключателей является низкая точность определения защитных характеристик аппарата, вследствие того, что по нему во время испытаний величина испытательного тока устанавливается плавным его увеличением от нуля или другого значения, не превышающего тока уставки, до требуемого значения, при. этом не предусматриваются специальные способы мгновенной установки величины испытательного тока. Установка требуемой величины испытательного тока производится не мгновенно, а в течение определенного времени (переходного процесса), вследствие того, что испытательный ток на нагревательные элементы или электромагнитные расцепители подается от понижающего трансформатора, выходное напряжение которого регулируется путем вращения ручки. автотрансформатора или движением ползунка реостата.Кроме того, приборы для контроля испытательного тока обладают определенной инертностью, что также приводит к некоторому увеличению времени установки испытательного тока.Поэтому время переходного процесса при установке величины испытательного тока зависит как от оператора, так и от конструкции испытательного стенда и составляет, как правило 1 - 5 с, что приводит к незначительным погрешностям при испытательных токах, в 1,25 - 3 раза превышающих ток уставки теплового расцепителя, однако при испытании защитных аппаратов токами, в 5-12 раз превышающими ток уставки, при которых время срабатывания тепловых расцепителях соразмерно с временем переходного процесса, а в некоторых случаях значительно меньше его, в результат измерения защит ных характеристик вносится значительная погрешность,Кроме того, используя этот способ, достаточно трудно проверять автоматические 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 выключатели с комбинированными расцепителями (электромагнитными и тепловыми), так как при испытании токами, близкими к токам отсечки электромагнитного расцепителя, неизвестно, какой из расчепителей сработал, что приводит к необходимости многократного повторения проверок. Вследствие нелинейности характера изменения испытательного тока во время его установки, а также нелинейности самих защитных характеристик, практически невозможно аналитически определить поправки на переходной процесс.Таким образом, известные способы проверки защитных аппаратов не обеспечивают достаточной точности при определении защитных характеристик вследствие переходного процесса при установке величины испытательного тока в области токовых нагрузок, в 5 - 12 раз превышающих номинальную.Цель изобретения - уменьшение погрешности проверки, вносимой переходным процессом при установке испытательного тока, и повышение достоверности полученных результатов.Укаэанная цель достигается теми, что в способе проверки низковольтных защитных аппаратов, заключающимся в прэпускании через тепловые или электромагнитные расцепители защитных аппаратов испытательного переменного тока, величина которого больше тока уставки соответствующего расцепителя, при этом величину тока регулируют .путем изменения величины среднеквадратического значения тока за полупериод частоты сети, измеряют величину тока и время срабатывания защитного аппарата и контролируют соответствие из. меренных величин тока и времени срабатывания защитной характеристике защитного аппарата и по результатам контроля судят об исправности защитного аппарата, согласно изобретению величину испытательного переменного тока устанавливают при периодических замыканиях токовой силовой цепи проверяемого защитного аппарата синхронно с моментом перехода тока через нуль эа время, равное одному полупериоду испытательного переменного тока промышленной частоты, с периодом повторения, равным длительности одного полупериода, увеличенной пропорционально квадрату кратности повышения величины испытательного переменного тока, при котором среднеквадратическое значение тока не= /Тз, т,о превышает тока уставки проверяемого защитного аппарата.Установка величины испытательного тока при периодических замыканиях токовой силовой цепи проверяемого защитного аппарата (далее: установка) позволяет настройку величины тока проводить при токовых и бестоковых паузах, при этом для тепловых нагревательных элементов имеет значение среднеквадратическое значение тока (у) (тепловые расцепители реагируют на величину тепловой мощности, которая, как известно, пропорциональна квадрату тока, силы притяжения якоря электромагнитного расцепителя также пропорциональна квадрату тока), которое определяется из выражения где Тэ - период повторения замыканий; интервал времени между двумя замыканиями в силовой цепи;- мгновенное значение тока; с - время.Кроме того, периодическое замыкание силовой сети с указанным периодом повторения не приводит к каким-либо физическим процессам, ухудшающим результат проверки, так как постоянная нагрева большинства тепловых расцепителей находится в пределах десятков секунд, Период повторения, равный длительности одного полупериода, увеличенный пропорционально квадрату кратности повышения величины испытательного переменного тока, несоразмерно меньший постоянной времени нагрева тепловых расцепителей. Это же требование в сочетании с требованием длительности токовых импульсов не более одного полупериода (10 мс) не приводит к срабатываниям и электромагнитного расцепителя, так как для низковольтных автоматических выключателей время срабатывания при токах больше тока отсечки равно 50 мс. Учитывая то, что во время установки устанавливают определенную величину испытательного тока (у), не превышающую тока уставки проверяемого защитного аппарата, и то, что ток в период бестоковых пауз равен нулю, т.е. на отрезке интегрирования от Т/2 до Тэ, получимгде Т - период сетевого напряжения,15 20 25 30 35 40 45 50 55 При переходе в режим проверки силовая цепь испытуемого защитного аппарата постоянно замкнута, при этом среднеквадратическое значение токаопределится как Разделив левые и правые части выражения (3) на выражение (1), получим г е- коэффициент, равный отношениюз/(Т/2) .Анализируя выражение (4), необходимо сделать вывод, что существует функциональная зависимость между соотношением периода повторения замыканий и их длительности 2 Тэ/Т и соотношением среднеквардатических значений токов при наличии замыканий в вышеописанной последовательности и при непрерывном прохождении тока при совпадении формы и амплитудных значений в течение одного полупериода /у, что позволяет проводить установку величины тока в испы чуемой цепи при среднеквадратических значениях тока в определенное количество раз меньшим в сравнении с нормальным режимом (непрерывное питание),Таким образом, установка величины испытательного тока при периодических замыканиях силовой цепи позволяет при переходе к проверке получить мгновенное повышение испытательного тока в определенное количество раз, что позволяет существенно уменьшить влияние переходного процесса на результат проверки и за счет этого увеличить точность и достоверность проверки.Периодические замыкания силовой цепи синхронно с моментом перехода тока через нуль на время, равное одному полупериоду переменного тока промышленной частоты, позволяют выделить из гармонического тока минимальный повторяющийся участок(полупериод, так как знак тока для тепловых и электромагнитных расцепителей значения не имеет), при его регулировании в процессе настройки путем изменения амплитудного значения (с помощью реостатов иоли автотрансформаторов) или изменением действующего значения (посредством изменения угла открытия электронных коммутаторов тока, например, тиристора или симистора).При отклонении начала замыканий от момента перехода тока через нуль форма импульсов тока в период установки его ве 1778813(6) Тз=к Т/2 30 35 40 45 50 55 личины будет отличной от формы тока в период проверки, что приведет к дополнительной погрешности. Кроме того, указанное отклонение в сочетании с длительностью периодических замыканий, равной одному полупериоду тока промышленной частоты может привести при использовании в силовой цепи электронных коммутаторов тока на базе тиристоров к их открытию не на один полупериод а на два, что нарушит с одной стороны соответствие между периодом замыканий и величинами испытательного тока при его установке и проверке, а сдругой стороны к возможному срабатыванию электромагнитных расцепителей,Длительность периодических замыканий, равная одному полупериоду переменного тока промышленной частоты (10 мс), позволяет проводить установку величины испытательного тока без каких-либо физических явлений, влияющих на результат проверки, так как это время намного меньше постоянной времени тепловых расцепителей и не приводит к срабатываниям и электромагнитного расцепителя (для низковольтных автоматических выключателей время срабатывания при токах больше тока отсечки равно 50 мс). Кроме того, указанная длительность замыканий силовой цепи в период установки величины испытательного тока позволяет выделить из периодического процесса изменения тока во времени минимальную его повторяющуюся часть, что в сочетании с другими признаками приводит к соответствию между периодом кратковременных замыканий силовой цепи величиной тока в период установки его величины и в период проверки.При проведении кратковременных замыканий силовой цепи с длительностью меньше указанной нарушится соответствие между периодом кратковременных замыканий силовой цепи величиной тока в период установки его величины и в период проверки, что приведет к увеличению погрешности проверки и снижению достоверности полученных результатов,Проведение кратковременных замыканий силовой цепи с длительностью больше указанной приводит к нарушению вышеуказанного соответствия и при этом возможно срабатывание проверяемых расцепителей.Период повторения замыканий в силовой цепи, равный длительности одного полупериода, увеличенный пропорционально квадрату кратности повышения величины испытательного тока, с одной стороны несоразмерно меньший постоянной времени нагрева тепловых расцепителей для проверки тепловых расцепителей достаточно кратностей увеличения испытательного тока 2 - 7, что обуславливает максимальный период замыканий 7 7 10=-490 мс), что в сочетании с требованием длительности токовых импульсов не более одного полупериода тока промышленной частоты (10 мс) не приводит к срабатываниям как теплового, так и электромагнитного расцепителей, с другой стороны позволяетустановить соответствие между периодом кратковременных замыканий силовой цепи, величиной тока в период установки его величины и в период проверки, а именно:) т 3 С1 у -- ) 2 ТЗТ 1, (5) где 1 У,- среднеквадратическая величина тока в период его установки и проверки; Тз, Т - соответственно периоды замыканий в силовой цепи и переменного тока промышленной частоты,Период повторения замыканий пропорционален квадрату кратности повышения испытательного тока обосновывается выра- жением (5), из которого следует При изменениях периода замыканий в силовой цепи нарушается указанное выше соответствие, что не позволит достичь поставленной цели.Требованием в проведении установки испытательного тока при действующим среднеквадратическом значении испытательного тока, не превышающем тока уставки проверяемого защитного аппарата, связано с необходимостью при проверке исключить воздействие тока на тепловые расцепители. Это позволяет проводить настройку испытательного тока продолжительное время без срабатывания тепловых или электромагнитных расцепителей проверяемого аппарата, так как среднеквадратическое значение испытательного тока в этом режиме находится в зоне несрабатывания защитных аппаратов. При превышении среднеквадратического значения испытательного тока во время его установки сверх указанного значения произойдет частичное изгибание биметаллических пластин теплового расцепителя и возможно его срабатывание, что приведет к дополнительной погрешности проверки.Кроме того, мгновенное увеличение испытательного тока при испытании защитных аппаратов в области токовых перегрузок в 5-20 раз превышающих их номинальное значение с одной стороны явля 1778813 12навливать коэффициент деления частоты импульсов, поступающих на счетный вход от блока 13, Инвертор 41 обеспечивает связь и согласование входных и выходных импульсов двух последовательно соединенных счетчиков.Формирователь прямоугольных импульсов 29 состоит собственно с формирователя импульсов (одновибратора, например микросхема К 155 АГ 1) с подключенными к его соответствующим входам резистором и конденсатором, обеспечивающим установку заданной длительностии выходного импульса.На фиг, 5 приняты следующие обозначения; 42, 43 - напряжение соответственно на входе и выходе формирователя-синхронизатора прямоугольных импульсов 12, 44 - напряжение на выходе фазосдвигающего блока 13, 45 - напряжение на выходе блока установки испытательного тока 16, 46 - ток через испьтуемый защитный аппарат 27, Буквами а, б, в, г, д показаны характерные точки устройства.Устройство работает следующим образом.Согласно требуемой величине испытательного тока испытуемый защитный аппарат 27, например автоматический выключатель с электромагнитными и тепловыми расцепителями, подключается к выводам 24 и 22 или 23, 24 трансформатора 17, а другая пара замыкающих контактов - к выходам 25, 26 устройства, что обеспечивает отключение измерителя времени 11 от сети при срабатывании защитного аппарата, Вводы 20 и 21 подключаются к электрической сети.Перед проведением проверки коэффициент деления частоты импульсов блока 16 устанавливают равным квадрату требуемой кратности увеличения испытательного тока по отношению к номинальному току проверяемого защитного аппарата.Переключатель 30 устанавливают в режим "Установка величины испытательного тока" (далее; "Установка" ) (управляющие импульсы с выхода формирователя прямоугольных импульсов 29 подаются на вход усилителя постоянного тока 15). При подаче напряжение на вводы 20, 21 устройства формирователь - синхронизатор прямоугольных импульсов 12 синхронно с напряжением сети формирует прямоугольные импульсы сетевой частоты, поступающие на вход фазосдвигающего блока 13, обеспечивающего временную задержку фронта выходного импульса относительно фронта входного на величину, непревышающую полупериода напряжения сетевой частоты, что позволяет регулировать угол открытия электронного коммутатора тока на симисторе 14. С выхода фазосдвигающего блока 13 прямоугольные 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 импульсы подаются на счетный вход счетчика 39 и переключатель 30. Счетчики 39, 40 (фиг. 4), соединенные последовательно, работающие в режиме делителей частоты, уменьшают частоту выходных импульсов в определенное количество раэ в зависимости от уровней напряжений ("0" или "1") на их управляющих входах. Уровень логического "О" на управляющих входах 01 - 08 счетчика 39 устанавливается при замыкании соответствующего из переклочателей 35- 38. При разомкнутом состоянии переключателей 35-38 на управляющих входах 01 - 08 счетчика 39 сохраняется уровень логической "1", подаваемый через резисторы 31 - 34 от положительного полюса источника питания. Коэффициент деления каждого из счетчиков определяется как 15 - М, (при использовании счетчиков по модулю 16, например, К 155 ИЕ 7) где Й-десятичный эквивалент двоичного числа, установленного переключателями 35 - 38 на информационных входах 01 - 08 делителя. Коэффициент деления программируемого делителя частоты 28 определяется как произведение коэффициентов деления каждого из счетчиков 39 и 40. Параллельная подача уровней логических "0" или "1" не информационные входы обоих счетчиков 39, 40 при использовании минимального количества переключателей (4) обеспечивает одинаковые коэффициенты деления обоих счетчиков, что создает особые удобства для задания и вычисления кратности увеличения испытательного тока при переходе устройства с режима "Установка" в режим "Проверка", так как кратность увеличения испытательного тока равна корню квадратному из коэффициента деления делителя частоты. Поэтому кратность увеличения испытательного тока при переключении устройства с режима "Установка" в режим "Проверка" равна 15 - й, где М -десятичный эквивалент двоичного числа, установленного переключателями 35-38 на информацион н ых входах 01-08 делителя, Предварительная установка коэффициента деления с помощью переключателей 35 - 38 (в пределах 2-15) позволяет в режиме "Настройка" усганавливать требуемую кратность увеличения испытательного тока,Циклическая запись предварительной установки счетчиков 39, 40 осуществляется путем соединения выхода переноса (15) с входом записи (С).51015 20 25 30 35 40 50 С выхода счетчика 39 через инвертор 41, который осуществляет связь выходных и входных сигналов счетчиков, управляющие импульсы подаются на вход счетчика 40, где происходит их деление аналогично как для счетчика 39. С выхода счетчика 40 через переключатель 30 импульсы подаются на вход формирователя импульсов 29. Формирователь импульсов 29 формирует на своем выходе синхронно с фронтом входного импульса короткий прямоугольный импульс длительностью, меньше полупериода напряжения сети и достаточной для открытия электронного коммутатора тока на симисторе. При отключенном переключателе 30 (режим "Установка" ) короткие прямоугольные импульсы (фиг. 5) подаются на вход усилителя постоянного тока 15, а с его выхода усиленные импульсы синхронно с входными импульсами подаются на управляющий электрод электронного коммутатора тока 14 на симисторе, что приводит к подаче напряжения на первичную обмотку понижающего трансформатора 17. При этом во вторичной обмотке трансформатора 17 через измерительный трансформатор тока 18 и испытуемый защитный аппарат 27 будет протекать ток, среднеквадратическое значение которого измеряют с помощью амперметра 19. Величину испытательного тока регулируют в режиме "установка" путем изменения угла открытия электронного коммутатора тока 14, посредством изменения величины временной задержки выходных импульсов фазосдвигающего блока 13 относительно фронта импульсов, поступающего на его вход или изменением величины подводимого к устройству напряжения При этом устанавливают среднеквадратическое значение испытательного тока близким к номинальному току защитного аппарата но не превышающее 1,15 от номинального тока электрического аппарата, что позволяет проводить настройку устройства продолжительное время беэ срабатывания его тепловых или электромагнитных расцепителей, так как среднеквадратическое значение испытательного тока в этом режиме находится в зоне несрабатывания защитных аппаратов,После установки величины испытательного тока, включая переключатель 30, переводят устройство в режим "Проверка", при этом замыкается цепь питания измерителя времени, начинающего отсчет времени проверки, а блок установки испытательного тока 16 отключается от схемы, его вход соединяется с выходом, что приводит к подаче импульсов сетевой частоты с выхода фазосдвигающего блока 13 на вход усилителя постоянного тока 15, а с него - на управляющий электрод электронного коммутатора тока 14, Так как в режиме "Проверка" частота управляющих электронным коммутатором тока 14 импульсов увеличивается в определенное количество раз, равное коэффициенту деления частоты блока 16 по отношению к их частоте в режиме "Установка", это приводит к мгновенной установке величины испытательного тока, среднеквадратическое значение которой равно среднеквадратическому значению силы тока в режиме "Установка" умноженному на корень квадратный от коэффициента деления частоты программируемого делителя частоты 28. После срабатывания защитного аппарата разрывается цепь питания измерителя времени 11, по показаниям которого определяют время срабатывания проверяемого защитного аппарата 27.П р и м е р 1. Для проверки способа были выбраны автоматические выключатели типа ВА 51 - 25, АЕ 2046 и электротепловые реле серии РТЛ, Кратность тока отсечки электромагнитных расцепителей автоматических выключателей составляла 12, При проверке защитных аппаратов моделировалась однополюсная перегрузка, Испытания защитных аппаратов проводились с холодного состояния при температуре +20 С,Проверку защитных характеристик автоматических выключателей проводили с помощью вышеописанного устройства (фиг.3), напряжение на которое подавали от сети через автотрансформатор,Угол открытия тиристорного регулятора тока устанавливали равным нулю. Коэффициент деления делителя частоты устанавливали равным квадрату кратности увеличения тока, Тепловые расцепители проверяли при кратностям тока, равных 2, 5, 8, электромагнитные расцепители 12 (см, табл., фиг. 1).Перед включением устройства авто- трансформатор устанавливали на нулевую отметку. При подаче напряжения в испытательную схему, увеличивая выходное напряжение автотрансформатора, устанавливали величину испытательного тока среднеквадратическое значение которой равнялось току уставки испытуемого аппарата. Кап ример, для автоматического вы кл ючателя типа ВА 51-25 с током уставки 10 А при кратности повышения величины испытательного тока 2 устанавливали коэффициент деления равным.4 и путем изменения напряжения устанавливали среднеквадратическое значение тока равное току уставки 10 А. Такое же среднеквадратическое значе 1778813ние тока устанавливали и при кратностях 5,8, 12 (см. табл,),Осциллографированием сигнала испытательного тока установлено, что форма испытательного тока соответствует 5приведенной на фиг. 1,После. установки испытательного токаделитель частоты откл 1 очэли со схемы синхронно с этим включали электрический измеритель времени. При этом в испытательной 10цепи устанавливался ток по величине равный току в период установки умноженномуна корень квадратный от коэффициента деления делителя частоты.Навпример, для автоматического выкл ючателя типа ВА 51 - 25 с током уставки 10А при кратности повышения величины испытательного тока 2 после окончания установки величины испытательного токаустанавливался ток 20 А, при кратности 5 2049,5 А, при кратности 8-79 А, при кратности12 - 120 А (см, табл, ).После срабатывания защитного аппарата отключался электрический измерительвремени, при этом его показания равнялись 25времени срабатывания защитного аппараТд.Например, для автоматического выключателя типа ВА 51 - 25 с током уставки 10 Апри кратности повышения величины испытательного тока 2 время срабатывания составило 140 с (каталожное (120 - 300 с) прикратности 5 - 11 с (каталожное 8 - 12), прикратности 8 - 3 с(каталомсное 2 - 10), при кратности 12 - 0,04 с(каталожное 0,05)(см. табл,), 35Данные, полученные в резултате проверки по примеру 1, представлены в таблице.Как видно из данных, приведенных втаблице, при использовании предлагаемого 40способа в соответствии с описанным вышепримером его исполнения фактические защитные характеристики проверяемых аппаратов соответствуют каталожным. Припроведении проверки без использования 45заявляемого способа, при которой испытательный ток устанавливался в период проверки, фактическое время срабатываниязащитных аппаратов отличается от каталожного. Кроме того, при проведении проверки 50токами, в 12 раз превышающими номинальный, потребовалось проводить несколькоопытов для достоверного определения срабатываемого расцепителя,Например, для автоматического выключателя типа ВА 51-25 с током уставки 10 Апри кратности повышения величины испытательного тока 8 время срабатывания составило 6 с (каталожное (2-10 с), прикратности 12 - 2 с (каталожное 0,05 с). П р и м е р 2,Для проверки способа были выбраны автоматические выключатели типа ВА 51-25, АЕ 204 б и эпектротепловые реле серии РТЛ. Для защитных аппаратов моделировалась однополюсная перегрузка. Испытания защитных аппаратов проводились с холодного состояния при температуре +20 ОС.Проверку защитных характеристик проводили на описанном выше устройстве (фиг. 3), Напряжение на устройство подавали непосредственно от сети переменного тока промышленной частоты.Угол открытия тиристорного регулятора тока устанавливали близким к нулю, Коэффициент деления делителя частоты устанавливали равным квадрату кратности увеличения тока, Тепловые расцепители проверяли при кра гностях тока, равных 2, 5, 8, электромагнитные расцепитепи 12 (см, таблфиг, 2).При подаче напряжения в испытательную схему, увеличивая угол открытия тиристорного регулятора тока, устанавливали величину испытательного тока, среднеквадратическое значение которой равнялось току уставки испытуемого аппарата. Осциппографированием сигнала испытательного тока установлено, что форма испытательногоо тока сооветствует приведенной на фиг. 2.После установки испытательного тока делитель частоты отключали со схемы синхронно с этим включали электрический измеритель времени, При этом в испытательной цепи устанавливался ток по величине, равный току в период установки, умноженному на квадратный корень от коэффициента деления делителя частоты,После срабатывания защитного аппарата отключался электрический измеритель времени. при этом его показания равнялись времени срабатывания защитного аппарата.Данные полученные в результате проверки по примеру 2 представлены в таблице,Кэк видно из данных, приведенных в таблице, при использовании предлагаемого способа в соответствии с описанными выше примерами его исполнения фактические защитные характеристики проверяемых аппаратов соответствуют каталожным.Применение способа при проверке и настройке низковольтных защитных аппаратов (автоматических выключателей, теп- ЛОВЫХ РЕЛЕ) ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ ТОЧНОСТЬ И достоверность проверки, сократить время проверки в сравнении с применением широко известных испытательных стендов,18 1778813 Данные по проверке низковольтных защитных аппаратов Тип ТокТок Крат-Ток Ката- арктическое времяпроверяе- устав-при ностьпри ложное срабатывания, с мого киуста-повы- про- время защитногоаппа-новаппарата рата,ке,АА щения токатыва- приме- приме- заявл. ке,120-300 140,08-12 11,02-103,0 10,010,010,0ВА 51-2510,0 ВА 51-2510,0 ВА 51-2510,0 220,0 549,5 879,0 141,0142,0 11,414,0 3,26,0 ВА 51-2510,010,012 120,00,050,040,04 2,0 АЕ 204640 040 0280 0 50-90 60 065,075, 0 9,011,0 5,37,0 0,05 1,5 11 112 2 АЕ 204640,040,0580,0 880,09-114-70,059,55,50,0511, О4,01,5АЕ 204640,0 АЕ 204640,0 40,040,0 1280,0 213,0 11,3 РТЛ 6,56,5РТЛ 6,56,5532,04,0 РТЛ 101265658500 16 3,94,5 1,43,4 РТЛ 30,030,0260,0 11,3 10,811,0 13,0 РТЛ 30,030,05 148,04,04,04,1 7,1 РТЛ 30,030,08 235,01,61,51,63,2 Формула изобретения Способ проверки низковольтных защитных аппаратов, заключающийся в пропускании через тепловые или электромагнитные расцепители защитных аппаратов испытательного переменного тока, величина которого больше тока уставки соответствующего расцепителя, при этом величину тока регулируют путем изменения величины среднеквадратического значения тока за полупериод частоты сети, измеряют величину тока и время срабатывания защитного аппарата и контролируют соответствие измеренных величин тока и времени срабатывания защитной характеристике защитного аппарата, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью уменьшения погрешности проверки, вносимой переходным процессам при установке испытательного тока, и повышения достоверности полученных результатов, величину испытательного переменного 5 тока устанавливают при периодических замыканиях токовой силовой цепи проверяемого защитного аппарата синхронно с моментом перехода тока через нуль эа время, равное одному полупериоду испыта тельного переменного тока промышленнойчастоты, с периодом повторения, равным длительности одного полупериода, увеличенной пропорционально квадрату кратности повышения величины испытательного 15 переменного тока, при котором среднеквадратическое значение тока не превышает тока уставки проверяемого защитного аппарата,вер- сраба - По По Без прим. А ния, с ру 1 ру 2 способа

Смотреть

Заявка

4847890, 09.07.1990

УКРАИНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

МИШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, ЛУТ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ, КОХАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, НАЛИВАЙКО ВИТАЛИЙ АДАМОВИЧ, САМСОНЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: H01H 69/01

Метки: аппаратов, защитных, низковольтных, проверки

Опубликовано: 30.11.1992

Код ссылки

<a href="https://patents.su/11-1778813-sposob-proverki-nizkovoltnykh-zashhitnykh-apparatov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ проверки низковольтных защитных аппаратов</a>

Похожие патенты