Слаботочка Книги

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92

эксплуатации свидетельствует об их достаточно высокой надежности. Гарантированный разброс времени и тока срабатывания выключателей А3700 составляет ±10% при отключении токов КЗ и ±15-v-20% при отключении токов перегрузки (6-;-10)/„ом. Ресурс электрической износостойкости быстродействующих выключателей типов ВАБ-42, ВАТ-42 составляет 15 отключений токов до 45 кА без зачистки и регулировки контактов. Ресурс по механической износостойкости тех же выключателей составляет 5-10 тыс. циклов при сроке службы 20 лет.

Разбросы по времени срабатывания (2 мс) и по потерям мощности на контактах выключателей ВАБ-42, ВАТ-42 удовлетворяют требованиям эксплуатации, хотя также не гарантируются техническими условиями. Тем ие менее, по данным авторов, серьезные аварии, вызванные отказом этих выключателей, не зарегистрированы.

В соответствии с современными требованиями для единой серии быстродействующих токоограничивающих автоматических выключателей на номинальные токи до 16 кА, напряжением до 1050 В предусматривается наработка на отказ 25 тыс. ч. При этом под отказом понимается отсутствие включения или отключения выключателя при соответствующей команде.

Среди аппаратов защиты наибольшее количество отказов зарегистрировано у быстродействующих предохранителей, по крайней мере по опыту эксплуатации полупроводниковых преобразователей в СССР. Одной из причин этого можно считать число предохранителей в преобразовательных агрегатах, как правило, превышающее в 10-300 раз число других аппаратов защиты.

Другими причинами отказов быстродействующих предохранителей являются недоработки их конструкции (например, плавкого элемента), технологии изготовления (например, утечка наполнителя, некачественная сварка) и неправильный выбор режима эксплуатации. В соответствии с ГОСТ 17242-79 показателем надежности предохранителей принят контрольный норматив вероятности безотказной работы при выполнении защитных функций Р*=0,95. У предохранителей ПП59 и ПП60 при контрольном нормативе гамма-процеятиый ресурс составляет 63 тыс. ч.

Разброс сопротивления предохранителей составляет 5-10% н, как правило, зависит от партии поставляемой фольги и технологии изготовления плавких элементов (сварки, сборки, засыпки наполнителем и т. п.). Для одной партии этот разброс не превышает 2-5%. При подборе предохранителей при параллельной работе разброс по их сопротивлению ие должен превышать 5%. По этой причине параллельно включаемые предохранители должны выбираться из одной партии. Подбор предохранителей для параллельной работы аналогичен подбору параллельно работающих тиристоров, когда разброс прямых падений напряжения составляет 0,02-0,04 В. Следует отметить, что при измерении омического сопротивления предохранителей можно не



обнаружить разрушения перешейков, возникшие в процессе изготовления, поскольку контакт между разрушенными участками может сохраняться. В процессе эксплуатации разрушенные участки отходят друг от друга, сопротивление предохранителя возрастает и в конечном счете произойдет его ложное срабатывание.

Преждевременные, иногда даже массовые отказы предохранителей могут возникать, если не учтены особенности их работы при циклических изменениях нагрузки. Чаще всего причиной отказов в этом случае служит либо ис-

Таблица 3.1

Номинальное напряжение, В

Номинальный ток предохранителя

ном- А

Ток короткого замыкания, А

переменного тока

постоянного тока

преобразователя

li • &1

электропривода

и 0!

1" &

переменный

постоянный

127-240 380-730 570-710 710-1.375

220 660 1000 1250

ПО 440 600 750-900

460 660 900

10-100 400-2000 400-1000 1250-2500

Не более 15п /ном, где п-число параллельных ветвей

Не более (12- 16) /йвбм, /ином-номинальный ток электродвигателя

пользование предохранителей, не предназначенных для длительной эксплуатации в циклическом режиме (например, предохранителей с плоскими плавкими элементами), либо недостаточное снижение номинального тока предохранителя при эксплуатации в циклическом режиме. К преждевременному срабатыванию предохранителей может привести и их недостаточная селективность, определяемая отношением интегралов плавления и отключения. Недостаточное заполнение наполнителем в результате его утечки или нарушений технологии может привести к взрыву предохранителя и аварии всей установки. В табл. 3.1 приведены типичные значения параметров преобразователей для электроприводов постоянного тока мощностью до 25 000 кВт (третье поколение комплектных тиристорных электроприводов) и предохранителей для их защиты.

Осваиваемые в настоящее время промышленностью предохранители серии ПП59, ПП60 могут быть использованы как для вентильной, так и для фидерной защиты. Характеристики интегралов отключения и наибольшего пропускаемого тока предохранителей ПП59 на номиналь-

1R fi17R 265




Рис. 3.1. Характеристики джоулевых интегралов отключения предохранителей ПП59 на исполнения по постоянному току:

а-460 В; 6-600 В

1600В

BODA

400А

250А

I4,AC 10

10°

leooB

6D0A

400A

250A

Ifl,H/K 10°

Рис. 3.2. Характеристики пропускаемого тока предохранителей ПП59

на исполнения по постоянному току; о-460 В; 6- 600 В; /,„-наибольший пропускаемый ток, мгновенное значение; /() - ток отключения (действующее значение тока контура - симметричная составляющая)

ные токи 250-1600 А при восстанавливающемся переменном напряжении 730 В приведены на рис. 3.1, 3.2. Предохранители ПП59 имеют малые значения джоулева интеграла отключения и обладают повышенным быстродействием. В настоящее время осваиваются в производстве быстродействующие предохранители ПП60 на номинальные токи 500, 630 А и номинальные напряжения 380, 660 В. Они имеют большие преддуговой джоулев интеграл 266



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92
Яндекс.Метрика