фазе питающей сети, катод тиристора, Соединен с третьей фазой питающей сети и вторым выводом второго резистора, а анод - с вторым выводом обмотки электромагнитного реле, параллельно КОТОРОЙ включен конденсатор, причем замыкаюшне контакты электромаг нитного реле включены последовательно в питающие провода. На фиг. 1 приведена схема устройства; на фиг. 2 - временная диаграмма переключения транзисторов. Устройство содержит исполнительный орган .1, включающий в себя элект ромагнитное реле 2 с замыканицими контактами группами 3 и конденсатор 4, включенный параллельно обмотке реле 2 , которая подключена к коллек- , тору транзистора 5. Эмиттер транзистора 6 соединен с фазой А источника напряжения, коллектор - с управляющим электродом тиристбра 7 через резистор 8, а база - с первым выводом резистора 9 и базой транзистора 5, эмиттер которого подключен к фазе В источника напряжения, катод тиристора 7 соединен с фазой С источника, Напряжения и вторым выводом резистора 9, а анод - со вторым выводом обмотки электромагнитного реле 2. Принцип защиты электроустановки следующий.. Лишь при наличии всех фаз питающе го напряжения и чередовании их в порядке А, В,С через обмотку реле 2 проходит ток и оно замыкает контак ные группы-3, подавая трехфазное напряжение на электроустановку. Это обеспечивается следующим образом. В промежуток времени, когда напряжение Од t-превышает на.пряжение UgC оказывается закрытым транзистор 5 и открытым транзистор 6 за счет прохож дения тока по цепи фаза С. При этом через открытый транзистор 6 и резистор 8 проходит импульс тока управления тиристором 7 (на фиг. 2 заштрихо ван 3(,), однако анодный ток тиристора равен нулю, поскольку транзистор 5 закрыт. Когда напряжение Uf превы сит напряжение Uac транзистор 6 запи рается, а транзистор 5 отпирается за счет прохождения тока по цепи фаз В переход эмиттер - база транзистора 5 - резистор 9 - фаза С. Смена состо яний транзисторов происходит практически мгновенно в момент tp (фиг.2), поэтому через тиристор 7 и обмотку реле 2 проходит импульс тока, которого при отсутствии конденсатора 4 и активном сопротивлении обмотки 2, существенно превышающем индуктивное, соответствует току 3 г (фиг.2). В следующий период питающего напр 1кения процесс повторяется. Импульсный ток через обмотку сглажива: ется емкостью конденсатора 4, поэтом реле -2 надежно замыкает контактные группы 3. При изменении чередования фаз источника напряжения с А,В,С ток через тиристор 7 и обмотку реле 2jie проходит, поскольку транзистор 5 в этом случае открывается не сразу после запирания транзистора 6, а через промежуток времени tg (фиг.2, существенно больший времени восстановления тиристора .7, При исчезновении напряжения любой из фаз обмотка реле также обесточивается и оно отключает электроустановку от сети. При появлении всех фаз и правильном их чередовании реле вновь включается. Ток через обмотку при наличии конденсатора 4 ( имеет суи ественно меньшую длительность че.рез транзистор 5) оказывается постоянным с переменной составляющей, равной частоте питающего источника. Таким образом, в предлагаемом устройстве нет необходимости в дополнительном источнике постоянного тока, как в прототипе, оно не требует введения нулевого провода источника трехфазного напряжения.Высокая надежность устройства обеспечиается за счет того, что величина перекрытия по фазе напряжений V/ vi 13 (фиг.2) не ёлияет на работу устройства 7. При изменении сдвига фаз между U. и Ugc несколько смещается во времени только момент переключения транзисторов tp . В электроустановках или иных объектах, имеющих в составе трехфазный транзистор, например, для питания выпрямителя 12 + 27 В, предназначенного .для элементов автоматики, клеммы А,В,С подключается к вторым обмоткам трансформатора , где напряжение не превышает указанных выше значений. При этом предлагаемое устройство обеспечивает защиту от пропадания фазы и неправильного чередования фаз не одной электроустановки, а нескольких сразу, входящих в состав объекта. При этом вместо реле с тремя группами контактов может быть использовано маломощное реле с одной группой, которой включаются мощные контакты нескольких электроустановок, а само устройство может быть миниатюризировано с использованием выпускаемых промышленностью бескррпусного тиристора и сборка маломощных высоковольтных (если необходимо) или низковольтных транзисторов. Благодаря указанному составу,и связям обеспечивается существенное расширение функциональных возможностей, .повышение надежности и упрощение устройства. Формула изобретения Устройство для защиты трехфазной электроустановки от изменения чере
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНОЙ УСТАНОВКИ ОТ РАБОТЫ НА ДВУХ ФАЗАХ | 1996 |
|
RU2096886C1 |
Устройство для защиты трехфазного электродвигателя от обрыва и изменения чередования фаз | 1988 |
|
SU1617524A1 |
Устройство для защиты трехфазной электроустановки от изменения чередования фаз сети | 1980 |
|
SU943974A1 |
Устройство для контроля чередования фаз | 1980 |
|
SU868642A1 |
Устройство для защиты трехфазного электродвигателя от работы при обрыве и несимметрии фаз питающей сети | 1985 |
|
SU1277292A1 |
Устройство для защиты четырехпроводной сети от обрыва фаз | 1981 |
|
SU1023507A1 |
Устройство для защиты трехфазной электроустановки от недопустимого отклонения уровня питающего напряжения | 1989 |
|
SU1654910A1 |
Устройство для импульсно-фазового управления трехфазным преобразователем | 1983 |
|
SU1288859A1 |
Устройство для управления трехфазным мостовым полууправляемым преобразователем | 1983 |
|
SU1125727A1 |
СТАБИЛИЗАТОР ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 1996 |
|
RU2137284C1 |
Авторы
Даты
1982-08-07—Публикация
1981-01-21—Подача