Способ автоматической компенсации емкостных токов утечки в разветвленных сетях Советский патент 1976 года по МПК H02J3/18 

Описание патента на изобретение SU502446A1

1

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано в шахтных компенсированных сетях с изолированной нейтралью.

Известен способ раздельной компенсации емкостных токов, утечки в разветвленных сетях, снабженных обн|;есетевым статическим компенсатором и статическими компенсаторами ответвлений, при осуществлении которого каж.дый компенсатор настраивают на емкость своего ответвления, а их суммарная настройка осуществляется в резонанс с ем:костью всей сети.

Недостатком известного способа в условиях шахтных сетей является невозможность производить перестройку компенсаторов при изменении емкости ответвлений.

Целью предлагаемого способа является упрощение эксплуатации компенсаторов.

Указанная цель достигается благодаря тому, что комп.енсаторы ответвлений настраивают по величине средней мощности ответвлений сети, после чего общесетевой компенсатор настраивают на общую емкость сети.

Схема устройства, реализующего предлагаемый способ, изображена на фиг. 1, где 1 - дроссель общесетевого компенсатора; 2- кнопка управления; 3 - миллиамперметр; на фиг. 2 приведены графики, поясняющие способ.

Изменение тока в цепи дросселя общесетевого компенсатора при изменении емкость сети от нуля до максимальной величины происходит по параболической кривой (фиг. 2)

с точки экстремума при Сс-Ос до Срез (Сс- емкость сети. Срез - ем1кость в режиме резонанса. В связи с этим В цепь дросселя общесетевого компенсатора предлагается включить миллиамперметр 3, с помощью которого можно контролировать по экстремальной величине тока точность настройки на суммарную емкость параллельно включенных компенсаторов ответвлений 4.

В свою оЧередь, при наличии контроля точности настройки компенсаторов на суммарную емкость сети отпадает необходимость настраивать каждый компенсатор ответвления в резонанс с емкостью ответвления. При суммарной расстройке частичных комненсаторов подстройку на общую емкость сети можно произвести отпайками

дросселя общесетевого компенсатора.

По нредлагаемому способу

комценсаторы ответвлений настраивают 1на среднюю емкость ответвлений до установки пусковой аппаратуры в щахте. Проверяют же точность настройки всей системы компенсаторов на общую емкость сети непосредственно в шахте. Для этого поворачивают влево-вправо

кнопку проверки реле утечки 5, к которой

подключен ползунок, переключающий отпайки общесетевого дросселя компенсатора.

Максималы-юе показание стрелки миллиамперметра будет соответствовать точной иастройке всей системы компенсаторов. Таким же образом будет произведена и подстройка всей системы, если изменилась емкость одного из ответвлений сети.

На фиг. 2 приведены сравнительные графики величин кратковременных токов через человека (однофазную утечку) в функции емкости сети, из которых видно, что при подключении к сети компенсаторов ответвления (кривая А) величины этих токов могут быть насколько снижены по сравнению с токами, протекающими при подключенном автоматическом компенсаторе (кривая Б). Эти кривью также показывают, чтю при раздельной компенсации можно компенсировать емкостный ток в сетях с емкостью в несколько раз большей, чем при автоматическом компенсаторе.

Кривая В показывает зависимость /кр /(Сс) при статическом компенсаторе емкости, кривая D - ту же зависимость без компенсации.

При различных комбинациях включенных ответвлений емкс:ть сети оказывается близка к емкости, в резонанс с которой настроены находгщиеся в работе компенсаторы, то есть в области, где кривая тоЧ|Ка утечки имеет практически по.чогий характер.

При из1у:2ненин в шахтах передвижных подстанций длина низковольтных кабелей остается практически стабильной, поэтому и емкость ответвлений во время прохождения выработок остается практически неизменной.

В исключительных случаях, когда емкость одного ответвления намного большей средней емкости всех других, на дросселе 1 МОжет быть произведено соответствующее переключение отнайки его обмотки, а при общей перекомпенсации отдельные компенсаторы могут быть выключены кнопкой управления 2 (или перемычкой).

При раздельной автоматической компенсации ток компенсации, проходящий через местные заземлители, разветвляется пропорционально -количеству включенных статических компенсаторов, поэтому при емкости сети, например, в 1,0 мкф/фазу ток компенсации оказывается примерно в 10-15 раз ниже, чем через заземлитель с автоматическим компенсатором емкости.

На эффективность компенсации емкостного тока при раздельной компенсации значительно меньшее влияние оказывает сопротивление грунта, так как встроенные в пускатели компенсаторы приближены к месту возможного

повреждения изоляции сети.

Поскольку цосле размыкания контактов пускателя комненсаторы ответвлений остаются на отключенной стороне, они способствуют компенсации емкостного тока через человека, обусловленного емкостью данного ответвления и э.д. с. отключенного вращающегося электродвигателя.

При применении раздельной автоматической компенсации полностью исключаются

случаи работы шахтной сети с нескомпенсированной емкостью, так как одновременный отказ в pai6oTe всех компенсаторов маловероятен, а выход из строя одного из них приводит лишь в незначительной недокомпенсации общей емкости.

Формула изобретения

Способ автоматической компенсации емкостных токов утечки в разветвленных сетях, снабженных общесетевым статическим компенсатором и компенсаторами ответвлений отличающийся тем, что, с целью упрощения эксплуатации, компенсаторы ответвлений настраивают по величине средней мощности ответвлений сети, после чего обш,есетевой компенсатор настраивают на общую емкость сети.

4ll lli

ITJ ITJ

Ui. 1

Похожие патенты SU502446A1

название год авторы номер документа
Способ защиты человека от поражения электрическим током в сети с изолированной нейтралью 1986
  • Прудников Владимир Сергеевич
SU1691917A1
Способ защиты от токов утечки в сети с полупроводниковым преобразователем 1987
  • Леонтьев Геннадий Афанасьевич
  • Кононенко Виктор Прокопьевич
  • Филатов Борис Федорович
SU1510040A1
Устройство для групповой селективной защиты от утечек тока в трехфазных электрических сетях с изолированной нейтралью 1972
  • Тонкошкур Лев Степанович
  • Ликаренко Анатолий Григорьевич
SU442543A1
Устройство автоматической компенсации емкостного тока утечки 1984
  • Прудников Владимир Сергеевич
  • Костин Владимир Федорович
  • Слепцов Юрий Ильич
SU1229897A1
Способ автоматической компенсации емкостного тока утечки 1978
  • Прудников Владимир Сергеевич
SU769676A1
Устройство защиты от утечки тока в трехфазной электрической сети 1981
  • Дзюбан Виталий Серафимович
  • Кононенко Виктор Прокофьевич
  • Сергин Евгений Витальевич
  • Воронцов Олег Михайлович
  • Леонтьев Геннадий Афанасьевич
  • Ильин Виктор Михайлович
  • Милешин Евгений Павлович
  • Сивчиков Геннадий Иванович
  • Багаутдинов Валентин Васильевич
SU974487A1
Устройство для защиты от замыканий 1960
  • Желиховский Х.М.
SU133094A1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНЫХ 1966
SU181179A1
Система электроснабжения участка угольной шахты 1988
  • Сидоренко Иван Тимофеевич
  • Дзюбан Виталий Серафимович
  • Маренич Константин Николаевич
  • Дзюбан Сергей Виталиевич
SU1614070A1
Способ автокомпенсации емкостного тока утечки на землю в трехфазной электрической сети 1980
  • Прудников Владимир Сергеевич
SU884030A1

Иллюстрации к изобретению SU 502 446 A1

Реферат патента 1976 года Способ автоматической компенсации емкостных токов утечки в разветвленных сетях

Формула изобретения SU 502 446 A1

SU 502 446 A1

Авторы

Загороднюк Витольд Трофимович

Кочетков Владимир Дмитриевич

Левандовский Константин Николаевич

Даты

1976-02-05Публикация

1971-12-20Подача