![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву ![]() Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Зависимость времени отключения УЗОСодержание книги Поиск на нашем сайте
от кратности дифференциального тока
УЗО используется как для однофазных электроприёмников (двухполюсные УЗО), так и для трёхфазных электроприёмников (четырёхполюсные УЗО) На рис. 12.3 показаны электрические схемы УЗО с условными обозначениями основных функциональных блоков УЗО. а) б)
а – двухполюсное УЗО; б - четырёхполюсное УЗО; I-дифференциальный трансформатор тока; II-блок сравнения дифференциального тока с уставкой; III- блок отключения; Т – кнопка тестирования работоспособности УЗО; R –сопротивление в цепи тестирования
Принципиальные электрические схемы наносятся на лицевую панель УЗО. Принцип действия УЗО в трёхфазных сетях Принцип действия УЗО для трёхфазных электроприёмников точно такой же, как и для однофазных электроприёмников. Только в них тороидальный магнитопровод охватывает три фазных проводника, а при необходимости и нулевой рабочий проводник, например, в сетях с глухозаземлённой нейтралью. Для этого используются четырёхполюсные УЗО. При этом УЗО любого типа включает в себя датчик входного сигнала, пороговый элемент и исполнительный механизм, отключающий электроустановку. В настоящей работе исследуется эффективность УЗО, реагирующего на ток нулевой последовательности - векторную сумму фазных токов утечки на землю. Примечание. При условии, что нагрузка соединена по схеме "звезда"или "треугольник" и не имеет электрической связи с землей, векторная сумма рабочих токов (токов, текущих через нагрузку в нормальном режиме) всегда равна нулю. УЗО этого типа могут применяться в сетях напряжением 127, 220, 380, 500, 660 В независимо от режима нейтрали, однако наиболее эффективно их использование в сетях глухозаземлённой нейтралью. На рис 12.4 приведена схема сети с таким УЗО, где обозначено: Э –электроустановка или электроприёмник; U - фазное напряжение;
земли вне зоны защиты УЗО;
Yо - проводимость нейтральной (нулевой) точки источника питания сети относительно земли;
Рис. 12.4. Схема для расчета уставки
При этом:
где:
сети в зоне защиты УЗО;
(обуви, пола и т.п.);
Емкости фазных проводников относительно земли примерно одинаковы, а в зоне защиты, поскольку, как правило, она невелика, они к тому же еще и малы, то есть Поэтому можно считать, что В исправной трёхфазной сети при равенстве (симметрии) проводимостей фазных проводников относительно земли векторная сумма фазных токов равна нулю. При нарушении указанных условий эта сумма становится отличной от нуля - возникает суммарный ток несимметрии Действующее значение тока Трансформатор ТТНП имеет тороидальный магнитопровод, на котором намотана вторичная обмотка, подключенная к входному сопротивлению усилителя-преобразователя. Первичными обмотками трансформатора служат фазные проводники, пропущенные через окно магнитопровода. Если сеть трёхфазная четырёхпроводная (с нулевым проводником) и если при этом наряду с трёхфазной имеется и однофазная, например, осветительная нагрузка, то через окно магнитопровода пропускается также и нулевой рабочий проводник.
В качестве пускового органа используется магнитоэлектрическое реле или электронный усилитель, имеющий релейную характеристику. В качестве исполнительного органа используется контактная группа УЗО. В отдельных случаях для отключения применяют контакторы, магнитные пускатели и другие коммутирующие аппараты. УЗО рассматриваемого типа будет срабатывать при неравенстве проводимостей фазных проводников относительно земли в зоне защиты, которое может возникнуть: 1. В случае неравенства изоляции фазных проводников; 2. При прикосновении человека к любому фазному проводнику или корпусу изолированного от земли оборудования, на который замкнулся фазный проводник; 3. В случае замыкания любого фазного проводника на землю или на корпус заземлённого оборудования. Кроме того, УЗО срабатывает при замыкании фазного проводника на занулённый корпус электроустановки, а также при сочетании указанных причин. Естественно, во всех перечисленных случаях должно выполняться условие Основная задача УЗО - обеспечить безопасность человека при прикосновении к одной фазе или к корпусу электроустановки, оказавшемуся под опасным напряжением. Это достигается за счет быстродействия УЗО и соответствующего значения уставки. Таким образом, время срабатывания и уставка являются основными характеристиками УЗО. При прикосновении к одной фазе защита считается эффективной, если УЗО срабатывает за время, в течение которого ток через человека не превышает значение допустимого тока, соответствующего ГОСТ 12.1.038-82 (см. табл. 1.2 к лабораторной работе №1) Для исправной сети в случае прикосновения человека к фазе I в соответствии с первым законом Кирхгофа (см.рис.12.4). Обозначив Из схемы (рис.12.4) видно, что ТТНП будет реагировать только на токи утечки в зоне защиты. Следовательно, УЗО, реагирующее на ток нулевой последовательности, является селективной защитой. При этом входной сигнал будет равен векторной сумме токов утечки в зоне защиты и тока через тело человека, т.е.
Ток в нагрузке ТТНП будет равен
где Аналитическое выражение (12.3) подтверждает, что при равенстве токов утечки в зоне защиты до прикосновения человека к фазе ( На основании первого закона Кирхгофа с учетом выражений (12.3) и (12.4) запишем:
Выразив токи, входящие в это выражение, через напряжения и проводимости для сети, где получим
Из выражения (12.4) видно, что входной сигнал зависит от соотношения проводимостей В сети с изолированной нейтралью, где
Из выражения (12.7) видно, что в сети с изолированной нейтралью уставка должна выбираться в зависимости от соотношения проводимостей
В сети с заземлённой нейтралью, где Из этого выражения видно, что в сети с заземлённой нейтралью входной сигнал УЗО не зависит от места установки датчика. Следовательно, устройство может применяться как для защиты всей сети, так и отдельных ее участков. Уставка при этом должна иметь значение, соответствующее длительно допустимому току через человека. Время срабатывания УЗО определяется функцией Защита считается эффективной, если УЗО срабатывает за время, в течение которого для человека допустим максимально возможный в данной сети ток. Максимальный ток через человека в сети (с учетом условия поражения) зависит от напряжения сети и режима ее нейтрали. В сети с изолированной нейтралью при однополюсном прикосновении в аварийном режиме (см. рис.2.3 к лабораторной работе №2):
в сети с заземлённой нейтралью
где – Если времясрабатывания УЗО выбрано по максимально возможному в данной сети току через человека, то для любых других значений Таким образом, если уставка УЗО выбрана по длительно допустимому току через человека, а время срабатывания по максимально возможному в данной сети току через человека, то при любых значениях тока нулевой последовательности превышающих уставку будут обеспечены требования электробезопасности. Применяемое оборудование Лабораторная установка представляет собой модель электрической сети с номинальным напряжением 380/220 В. В качестве источника питания используется трёхфазный разделительный трансформатор. Включение сети осуществляется кнопкой аварийного останова. При этом загорится сигнальная лампа L1 на лицевой панели стенда и через минуту включится панель сенсорного управления. Лабораторная установка позволяет исследовать сети однофазного и трёхфазного тока. Однофазной электрической сетью принято условно называть сеть, в которой питание потребителя осуществляется от одной фазной линии и линии нулевого рабочего проводника. Выбор сети осуществляется включением соответствующей клавиши на сенсорной панели. Сопротивление заземления нейтрали источника – R0 = 4 Ом.
Сопротивления изоляции фазных проводников относительно земли смоделированы сосредоточенными сопротивлениями R1 и R2. Значение сопротивления R1 устанавливается на сенсорной панели. Величина переменного сопротивления R2 изменяется плавным поворотом ручки потенциометра «R2», расположенного на лицевой панели стенда. Для защиты сети от токов короткого замыкания и перегрузки используются автоматические выключатели QF5 и QF6, установленные на лицевой панели. Выбор режима нейтрали сети (с глухозаземлённой или изолированной), подключения электроприёмников к заземлителю, количества фаз для питания электроприёмника, установка сопротивлений изоляции осуществляется с помощью сенсорной панели путем прикосновения к соответствующим клавишам. В работе используются четыре двухполюсных УЗО, реагирующих на дифференциальный ток. Выбор типа УЗО осуществляется его включением в соответствии с заданием. Входной сигнал, превышающий значение уставки УЗО фиксируется на сенсорной панели. Установка позволяет исследовать работу УЗО при режимах, соответствующих заземлённому и изолированному от земли корпусу электроприёмника. Выбор соответствующего режима осуществляется с помощью сенсорной панели. Сопротивление защитного заземления смоделировано резистором Rз = 10 Ом. В лабораторной установке имитируется подключения человека к различным частям электроустановки, которые находятся под напряжением. Выбор места подключения осуществляется нажатием соответствующих клавиш на сенсорной панели, например, прямое или косвенное прикосновение. Сопротивление тела человека «Rh» можно устанавливать равным 1, 5, 10 кОм. На сенсорной панели стенда отображаются результаты экспериментов в виде либо тока через сопротивление изоляции фазных проводов относительно земли в зоне защиты I2, мА, либо тока через тело человека Ih, мА.
|
|||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.150.130 (0.01 с.) |