диодный ш)ст 10, ш выходе которого установлено исполнительное реле II. Устройство лрисоеданеио к трехфазнсй лишш фазами А, В, С, При нарушенкн одной нз фаз, например фазы С, устройство работает как мост сопротивлений, в протнвоположные плечи которого включены конденсаторы 2 к 4, а также конденсатор I и резистор 5. Этот мост Судет заведомо разбалансирован, так как суммы аргументов комплексных сопротивлений противоположных плеч будут ие равны меж ду собой. Таким , прн прсюадашш любой из фаз в диагонали мосте межцу точками 8 и 9 буде1 появляться напряжение. Это напряжение после выпрямлеш1я диодным мостом 10 запитает обмотку реле 11. Контакты реле, размыкаясь, обесточат обмотку магнитного пускателя. Векторная дааграмма токов и напряжений на злементах 4,5,6,7, образующих нулевую точку 9, содержит: д,У2,У - векторы йапряжеш й т конденсаторе 4, решсторе 5,6 и fipocceiie 1 соответственно; 1д вектор тока в конденсаторе 4; L- BeKTOp тока в реэистс 5 (совпадает по фазе с напряжением); t - вектор тока в резисторе 6 к дфосселе 7 (отстает по фазе от напряжения на угол ,). : Вектор 1д (жережаег 6 на 90°. Такое допущение возможно в случае, если конденсатор 4 обладает малым тангенсом угла потерь. Для бумажных конденсаторов графический метод дает достаточно точное решение. Условием равенства нулю потенiiQiana точки 9 является вьшолиение векторного равенства 1с 1д -IB Таким обозом вектор. 1д1(. и - tg образуют треугольник. П1жменяя к треугольнику теорему синусов, получим IA.. IB1с eincp-eo) sfnCijao-(f-30)i sm зо« где 1д, 1 Д -модуливекторов сортветственно. Отсюда получаем Цд Ua, 2Uc Хе 6in( -60) tsin(«-30) 2 где и,v Uв , t/c - модули векторов IJ, Ug,Ц соответственно; Z - модуль комплексного сопротивления щюсселя; Хс - емкостное сопротивлеш{е конденсатора 4; R - активное сопротивление резистора 5. в -Uc Y «Xg iin(«f - 60)« Rstn ( 3o«;, откуда )-t. sin Cv-eo) («P-JO«, eR Два последних выражешш позволяют построить два прямоугольных треутольника по известным катету Д. и противолежащему углу, равному - 60° в первом случае и - 30° - во втором. Пшотенузы этих треугольников будут равны Х и R соответственно. Таким образом, для каждого конкретного щюсселя с шстивным ссшротивлением обмотки г и индуктивным сопротивлешем , можно однозначно сшределить параметры конденсатора 4 и резистора 5. Порядсж построения пюрвого из этих треугопьшоссю следуюио1Й. На действительнсш и мнимой осях (см. фиг.З) откладьшаются величины г и Х|, соответственно. Строится Z - вектор комnjfeKCHoro сшротивления дросселя. Затем отрезок делится пополам и радиусом О , равным Д- из шчала коорданат, проводится дуга PD . Касательная N к зтш дуге, проведенная под углом / NO, равным 60° к действительной оси, пересечет продолжение вектора Z в точке S . Нетрудно заметить, что в прямоугольном треугольнике AOD угол равен - 60°, катет ОО равен | и, следстательно, гипотенуза 0. равна искомсй величине Хс. Вектор Хс - вектор емкостного сопротивления конденсатора 4. Касательная МК к дуге PD , проведенная под углом КМО, равным 30° к действительной ося, пересе«ит вектор Z- в точке К. Нетрудно заметить , что в прямоугольном треугольнике AOFK угол /f КО равен ( - 30°, катет OF равен f и, следовательно, гипотенуза ОК равна искомой вели шне R. Вектор R - вектор сопротивления резистора 5. Использование трехпроводнш трехфазной сети без нулевого провода в предлагаемом устройстве позволяет повысить надежность устройства в работе. Формула изобретения Устршство для заищты трехфазных электродвигателей от неполнофазнь1Х режимов, содержащее исполнительное реле, включенное между двумя щлевыми точками, одна из которых о азована тремя конденсаторами, соеданенными звездой и подключенными к контролируемым фазам, о т л и чающееся тем, что, с целью повышения надежности, вторая нулевая точка о азована конденсаюром, дросселем и резистором, соединенными также звездой и подключенными к фазам контролируемш сети.
sbZ
ir
Фиг.1
s: J
П
Ю
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ защиты трехфазного потребителя от изменения чередования и обрыва фаз и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU902136A1 |
Устройство для температурной защиты электродвигателя | 1981 |
|
SU970543A1 |
Устройство для дистанционной защиты многофазных электрических установок от замыканий на землю | 1934 |
|
SU41062A1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК | 2009 |
|
RU2388004C1 |
Устройство для защиты трехфазной электроустановки | 1987 |
|
SU1684855A1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК | 2010 |
|
RU2433417C1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК | 2009 |
|
RU2396571C1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНДУКТИВНЫХ ОБМОТОК | 2010 |
|
RU2426140C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ | 1993 |
|
RU2057366C1 |
ГИДРОРЕЗОЛЬВЕР СТАБИЛИЗАЦИИ СУММАРНОГО ВЕКТОРА СКОРОСТИ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ГИДРОПРИВОДОВ | 2001 |
|
RU2216441C2 |
Авторы
Даты
1977-05-25—Публикация
1976-03-11—Подача