190049. lajstromszámú szabadalom • Transzformátoros szünetmentes áramforrás

190 049 keresztül a két primer hálózat Upl és Up2 primer fe­szültségének szinkron állapotát is és akár a feszültség csökken le a megadott mérték alá, akár pedig a két pri­mer hálózat közötti szinkron állapot bomlik meg, a 21, illetőleg 21 vezérlő áramkör kimenete a 22 illetőleg 22 teljesítmény illesztő fokozatokon és 13 és 14 kapcsoló­kon keresztül lekapcsolja a megfelelő primer hálózatot, ami még azt is jelenti, a feszültségcsökkenési relék mű­ködéséből adódóan, ha a feszültség visszatér eredeti álla­potába, a megfelelő 18. 19, 20 illetőleg 18,19. 20 fe­szültségcsökkenési kapcsoló ismét visszakapcsolhatja a megfelelő primer hálózatot. A 23 nyomógomb az első indításhoz van kiképezve, hiszen a 13 és 14 kapcsolók, például mágneskapcsolók első indításkor a 18, 18’, 19, 19 ,20,20 feszültségcsök­kenési kapcsolókról mindenképpen kisebb feszültséget érzékelnek. A 3. ábrán látható, itt már vázlatosan, hiszen Upl és Up2 primer feszültség lehet akár egy- akár háromfázisú feszültség, hogy a 4. ábrán látható 21 illetőleg 21 vezér­lő áramkör kimenetére csatlakoztatott 13 és 14 kapcso­lók érintkezői az Upl és Up2 primer feszültségű háló­zattal vannak kapcsolva. A továbbiakban megvilágítjuk ugyanennek az ábrának az alapján a két primer hálózat egyéb leágazásaiban bekövetkező zárlatok hatásá.t. Villamosán távoli zárlatok esetén, ha az elosztó fe­szültsége nem csökken a feszültség csökkenési relé elen­gedési értéke alá, a zárlatos primer oldal mágneskap­csolója nem kapcsol ki. A két primer hálózat közötti keresztirányú áramlás csak akkor szűnik meg, ha a zár­latot a leágazási biztosító megszünteti. Ha a zárlati kör impedanciája olyan kicsi, hogy a 25 és 26 elosztó sín feszültsége a feszültség csökkenési relé elengedési értéke alá csökken, akkor a leágazási bizto­sító kiolvadásától függetlenül a zárlatos primer betáplá­lás mágneskapcsolója a zárlat megszűnése előtt kikap­csol. Ezzel megszüntetve a primer hálózat közötti ke­resztirányú áramlást, illetőleg a szekunder oldali tranzi­ens feszültség letörését. Ha az egyik 25 vagy 26 elosztó sín feszültsége zárla­tos, a fogyasztói feszültség nem nullára, hanem csak 50%-ra csökken a dropok szimmetriája miatt. Ezt a né­hány msec-ig tartó letörést az elektronikus berendezések­be beépített kondenzátoros tárolók át tudják hidalni. Ha a kettős betáplálású transzformátor egyik energia­áramlási útvonala védelmi működés vagy szándékos ki­kapcsolás folytán megszakad, az így leválasztott háló­zatrész a másik betáplálás felől a két 1 és 2 primer te­kercs mágneses csatolása révén feszültség alatt marad. A megszakadt útvonalhoz csatlakozó primer tekercs most szekunderrá válik. Kapocsfeszültségét az ezen a hálózatszakaszon bekapcsolva maradt fogyasztók eredő impedanciája határozza meg. Itt két alapvető esetet különböztethetünk meg: a) A hálózat felöl ellátatlanul maradt elosztón bekap­csolva maradt fogyasztók eredő impedanciája kisebb a névleges transzformátor impedancia felénél. Ekkor a 70%-ra beállított feszültség-csökkenési relék elejtenek és 7 a le tort feszültségű primer tekercs mágneskapcsoióját kikapcsolva megszüntetik az áttáplálást. A gyakorlatban a táplálás nélkül maradt primer tekercset lezáró impe­dancia mindig kisebb a megadott kritikus értéknél. így az áttáp álás gyors megszüntetése biztosított. b) Ha a lezáró impedancia valamilyen oknál fogva meghaladná a kritikus értéket, akkor az áttáplálást ..vissz watt’ védelemmel lehet megakadályozni. Az áttáplálások azzal is megakadályozhatok, ha a be­táplálás! 6 és 9 transzformátorok 7 és 10 megszakítóinak segédérintkezőivel reteszeljük a 13 és 14 kapcsolók mű­ködtető körét. Ez természetesen rövid kábelhosszak ese­tén alkalmazható megoldás. lia a két egymástól gyakorlatilag független tápforrás távcli közös pontja megbomlik (az egyik tápforrás sziget­üzembe kerül), akkor az országos rendszerről levált táp­forráshoz csatlakozó primer tekercset le keli kapcsolni. A lekapcsolás erőművön belüli berendezéseknél meg­szakító segédérintkező reteszeléssel, de feszültségérzéke­léssel is megoldható. A kissé eltérő frekvenciájú, de azonos effektiv értékű feszültségről gerjesztett primer tekercsek eredő mezeje a különbségi frekvenciával lebeg, így a szekunder fe­szültség effektiv értéke a nulla és a névleges között las­san változik. A feszültségérzékelés szekunder oldalra való kiterjesztésével ez az üzemzavari állapot jól megkülön­böztethető egyéb prímerközi zavaroktól és a kérdéses primer tekercs lekapcsolási parancsa egyértelműen ké­pe zhető. A 4 szekunder tekercs teljesítményét a tényleges fo­gyasztói teljesítményigény alapján kell megválasztani. Az egyszeres betáplálás lehetősége, valamint a két betáplálás Upl és Up2 primer feszültség vektorai közötti elkerülhetetlen hossz- és szögeltérések miatt mindkét 1 és 2 primer tekercs teljesítményét a 4 szekunder teker­csével azonosra célszerű választani. Például 25/25/25 kVA. A fogyasztói Us szekunder feszültség 3 x 380/220 V névleges feszültségű fogyasztókat táplál. A betáplálások ugyanilyen névleges feszültségűek. A táphálózatok feszültségingadozása, valamint a t anszformátor soros impedanciáján keletkező, feszült­ségesés miatt a tekercsek névleges feszültségét 5%-kal ragyobbra célszerű választani. Az áttétel legyen például 400/400/400 V. Elvileg nincs akadálya annak, hogy a két primer 1 és 2 tekercselést eltérő névleges feszültségű hálózatokhoz illesszük (például 380 V és 550 V-hoz, vagy 380 V és 560 V-hoz). Ha nagyobb tápfeszültség csökkenéssel nem kell számolni, az 1 és 2 primer tekercsek megcsapolások nélkül készüljenek. Az ilyen megcsapolások amúgy is csak feszültségmentes állapotban köthetők át. A tekercseket a 3 vasmagon úgy kell elhelyezni, hogy az 1 primer tekercs és a 4 szekunder tekercs, valamint a 2 primer tekercs és a 4 szekunder tekercs feszültsége kö­zötti drop kb. 10-10% legyen, míg az 1 primer és a 2 primer tekercs feszültségek közötti drop kb. 20% legyen. (A gyakorlatban így készülnek az osztott szekunder te­kercsű transzformátorok). 8 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5

Next

/
Thumbnails
Contents