F.3.3 Проверка координации резервной защиты
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

F.3.3.1 Проверка координации резервной защиты путем теоретического исследования

a) Для АВО категории применения 1 (РС1, см. 4.2.5.1)

Соответствие требованиям F.2.2.2 не выполняют, поскольку для проверки Is необходимы испытания в соответствии с F.3.3.2.

b) Для АВО категории применения 2 (РС2, см. 4.2.5.2)

Соответствие требованиям F.2.2 можно проверить теоретически, при условии выполнения требований F.3.1 и применения информации, указанной ниже:

- рабочая характеристика АВО;

- рабочая характеристика УЗКЗ;

номинальная наибольшая коммутационная способность или, где необходимо, номинальная коммутационная способность АВО;

- максимальное значение I2t, которое способен выдержать АВО;

- пиковый ток, до которого не происходит приваривания контактов;

- пиковый ток, до которого не происходит электродинамический отброс контактов. Рисунки приведены в разделе F.4.

F.3.3.2 Проверка координации резервной защиты испытаниями

Соответствие требованиям F.2.2 можно проверить испытаниями на условный ток короткого замыкания в соответствии с 8.12.

Примечания

Различие критериев оценки для категорий применения РС1 и РС2 см. 8.12.

Начальная проверка соответствия требованию IB < Icn (см. F.2.2.2) должна выполняться теоретически.

F.4 Примеры проверки координации путем теоретического исследования

Приведенные в данном разделе примеры иллюстрируют, координацию каких комбинаций АВО и УЗКЗ можно или нельзя проверить наложением сравнительных характеристик, выполненных в одном масштабе.

В ряде примеров используют время-токовые характеристики, иллюстрирующие полный диапазон токов в одном рисунке, в других взяты значения I2t против токовых характеристик, частично охватывающих диапазон токов короткого замыкания.

В данном разделе использованы следующие символы:

рабочая характеристика;
------------ значения нерасцепления время-токовой характеристики автоматического выключателя осуществляющего резервную защиту. Преддуговая характеристика предохранителя, осуществляющего резервную защиту;
способность АВО с тепловым расцепителем выдерживать I2t;
рабочая зона АВО;  
рабочая зона УЗКЗ;  

Iсn- номинальная наибольшая коммутационная способность АВО;

Iв - ток координации;

I - условный ток короткого замыкания комбинации;

Is - предельный ток селективности.

Рисунок F.1 - АВО с тепловым расцепителем, резервной защитой, осуществляемой автоматическим выключателем с теплоэлектромагнитным расцепителем

Заключение

1) Для РС1

Is и Iв можно определить теоретическим путем.

I можно определить только путем испытаний.

2) Для РС2

Is и Iв можно определить теоретически.

I можно также определить при условии, что ниже I не должно происходить приваривание контактов.

Комментарий

Диапазон испытательного тока Iт Поведение АВО и автоматического выключателя
IT< Is АВО должен отключиться, автоматический выключатель должен остаться замкнутым
Is<Iт<Iв АВО или автоматический выключатель может отключиться. Минимум одно устройство должно отключиться
IB<Iт<Inc АВО не должен испытывать теплового повреждения

Рисунок F.2 - АВО с тепловым расцепителем, резервной защитой, осуществляемой плавким предохранителем

 

Заключение

1) Для РС1

Is и Iв можно определить теоретическим путем.

2) Для РС2

Is и Iв можно определить теоретически.

Inc определяется не термической стойкостью, а исключительно привариванием контактов.

Комментарий

Диапазон испытательного тока Iт Повеление АВО и плавкого предохранителя
IT< Is АВО должен отключиться
Is<Iт<Iв АВО или плавкий предохранитель может отключиться. Плавкий предохранитель должен повредиться
IB<Iт<Inc Только плавкий предохранитель должен отключиться. АВО должен остаться замкнутым (или может разомкнуться с выдержкой времени)

Рисунок F.3 - АВО с теплоэлектромагнитным расцепителем, резервной защитой, осуществляемой автоматическим выключателем с теплоэлектромагнитным расцепителем

Заключение для PC 1 и РС2

Только Is можно определить теоретически.

Комментарий

Ниже Is только АВО должен отключиться. Выше Is АВО и резервный автоматический выключатель могут участвовать в операции отключения.

Рисунок F.4 - ABO с гидравлически электромагнитным расцпителем, резервным автоматическим выключателем с теплоэлектромагнитным расцепителем

Рисунок F.5 - АВО с тепловым расцепителем, резервным автоматическим - выключателем с гидравлически электромагнитным расцепителем

Заключение по рисункам F.4 и F.5

Только Is может определяться теоретически. (Для РС1 и РС2 резервная защита должна проверяться путем испытаний)

Рисунок F.6 - Токоограничивающий АВО с резервным автоматическим выключателем с теплоэлектромагнитным расцепителем

Комментарий

Данное представление двух характеристик, как в настоящее время предусмотрено изготовителем, означает абсолютную селективность, поскольку кривые не пересекаются.

Однако испытание показывает, что автоматический выключатель, осуществляющий резервную защиту в данном примере, должен защелкнуться (и разомкнуться) при токе Is, как показано на рисунке.

Основание

Данная характеристика резервного автоматического выключателя не должна отражать его реакцию на импульсы короче полупериода.

Заключение

Для комбинации, представленной на рисунке F.6, приемлемые характеристики автоматического выключателя не позволяют определить Is теоретически.

Рисунок 7 – Токоограничивающий АВО с резервной защитой, осуществляемой плавким предохранителем

Комментарии

Применимые характеристики данной комбинации совместимы, это показано наложением преддуговой характеристики плавкого предохранителя на сквозную характеристику I2t ABO.

Характеристика показывает комбинированное действие АВО и плавкого предохранителя. Заключение

Is можно определить теоретически.

а) Подлинная координация

b) Ошибочная координация

Рисунок F.8 - Примеры подлинной и ошибочной координации

На рисунках F.8 a, b показаны версии токовых характеристик I2t двух разных тепловых АВО на ток 7 А с резервной защитой, осуществляемой одним и тем же теплоэлектромагнитным АВО на ток 20 А,

где А1 А2 - способность АВО выдерживать I2t;

B1 B2 - рабочие характеристики I2t двух АВО;

С - рабочая характеристика Pt автоматического выключателя, осуществляющего резервную защиту.

зона «уверенного» * срабатывания;
зона «неуверенного» * срабатывания.

* Согласно категории применения 2 (предусмотрено для дальнейшей эксплуатации).

Заключение

Данная комбинация обеспечивает координированную защиту до I.

Условие Iв < Inc выполняется.

Заключение

Данная комбинация не обеспечивает координированную защиту согласно настоящему стандарту. Этот недостаток выявляется путем теоретического исследования.

ПРИЛОЖЕНИЕ G
(обязательное)
Электромагнитная совместимость АВО



G.1 Общие положения

АВО предназначены для встраивания в оборудование. Стандарты на разные виды электрооборудования формулируют требования к электромагнитной совместимости оборудования в зависимости от условий среды, в которых его эксплуатируют. Изготовителям оборудования при изготовлении и монтаже необходимо учитывать требования стандартов на электромагнитную совместимость (ЭМС) на специальное оборудование, а также требования общих стандартов к среде эксплуатации оборудования. Поскольку условия ЭМС для АВО могут отличаться в зависимости от оборудования, в которое они встраиваются, поэтому здесь сформулированы общие требования к ЭМС АВО.

При этом изготовителю необходима информация об электромагнитных помехах, излучаемых оборудованием, и устойчивости АВО к электромагнитным помехам для подбора характеристик устройств, применяемых для защиты оборудования.

В настоящем стандарте приведена информация по ЭМС АВО в зависимости от типа конструкции, указаны минимальные характеристики АВО относительно ЭМС и дополнительная информация для изготовителей оборудования с целью подбора соответствующих АВО.

Дата: 2019-04-23, просмотров: 182.