Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функциональная схема РПВ-02.

Схема подключения регулятора напряжения SPAU. | Ф.с. микросхемного устройства пере РПВ-01 | Ф.сх. быстродействующего АВР | Логическая схема формирования сигналов на пуск гидрогенераторов. | Ф.с. аналогового комплексного устройства АЧР | Ф.с. ТАПВ на панели ПДЭ 2004 | Функциональная схема алгоритма АПВ | Функциональная схема алгоритма АВР | Ф.сх. комплексного устройства АЧР-I, АЧР-II | Функциональная схема измерительного органа частоты |


Читайте также:
  1. I Мышцы спины (названия, функциональная характеристика).
  2. III Мышцы живота (названия, функциональная характеристика).
  3. IV. Работа со схемами слов и предложений.
  4. URL-схема JavaScript
  5. V. Составить предложения к тем схемам, которые обозначают сложные предложения.
  6. VI. Придумать и записать предложения по данным схемам.
  7. VII. Схема обследования больного.

Функциональная схема РПВ-02 не содержит БАПВ, но в ее состав входят два элемента АПВ1 и АПВ2 двукратного действия РПВ, элементы ЭОД1, ЭОД2 их однократности и два геркона элемента ЗД запрета действия АПВ1 и АПВ2 или только АПВ2. Соответственно реле РПВ-02 содержит более сложный элемент выдержки времени ЭВ, задерживающий сигналы пуска на время срабатывания tC1, tC2, а сигнал подготовки к новому действию (возврату) — на время tB.

Логическая часть состоит из трех микросхем DX1-DX3 и допол­нительных элементов координации действия и подготовки к исходному состоянию: на схеме показан элемент формирования сигнала о снятии запрета и разрешения возврата СЗРВ элемента АПВ2.

При поступлении первого сигнала пуска СП срабатывает АПВ1 и запускает ЭВ для отсчета времени tc1, по истечении которого через ми­кросхемы DX1, DW1 и DX2 элемента ЭУ дискретный сигнал возбу­ждает выходное электромагнитное реле KL2, осуществляющее первое повторное включение выключателя.

Через DX1 переключается триггер элемента однократности дей­ствия ЭОД1, который запрещает (через DX1) прохождение возможного второго сигнала пуска через АПВ1. При этом первое срабатывание ЭУ запоминается элементом СЗРВ (вход 5) разрешения действия АПВ2 и возврата схемы в целом в исходное состояние. На вход S приходит дис­кретный сигнал от ЭУ, а выходной сигнал СЗРВ поступает на входы АПВ2 и элемента подготовки к новому действию ПД. При неуспешном первом АПВ выключателя и отключении его второй раз снова появля­ется сигнал пуска СП, который проходит через элемент запрета DX2 благодаря отсутствию сигнала на инверсном (верхнем) и наличию сиг­нала (от СЗРВ) на нижнем его входах, и АПВ2 срабатывает, запускаяЭВ с выдержкой времени tC2 и подготавливая сигналом на верхнем входе схемы DX2 возбуждение ЭУ.

По истечении времени tc2 сигнал ЭВ проходит через микросхе­му DX2 и поступает (через схему DW1) на второй (верхний) вход DX2, транзистор VT переключается в открытое состояние и вы­ходное реле KL2 срабатывает. Происходит АПВ выключателя второй раз. Выходным сигналом микросхемы DX2 переключается ЭОД2, обес­печивающий однократность действия АПВ2: его логическая единица поступает на инверсный вход элемента DX2 (ЗАПРЕТ).

При успешном втором АПВ сигнал пуска СП, поступающий на ин­версный вход микросхемы DX3, исчезает, элемент ПД подготовки РПВ к новым действиям запускает ЭВ, который сигналом, поступающим по­сле выдержки времени возврата tB через микросхему DX3 на R-входы ЭОД1, ЭОД2, снимает запрет действия АПВ1 и АПВ2. Снятие запре­та действия АПВ2 дублируется сигналом ЭВ, приходящим на R-вход триггера разрешения его действия СЗРВ.

При неуспешном АПВ выключатель отключается защитой третий раз. Снова появляется сигнал пуска, который, поступая на инверсный вход микросхемы DX3 запрещает подготовку РПВ к новому действию. Сигнал пуска не исчезает до квитирования его ключом управления вы­ключателем (устранения несоответствия положений ключа управления и выключателя).

 

 

39.Функциональная схема комплексной системы управления напряжением и реактивной мощностью эл/ст

Система состоит из устройства группового управления реактивной мощностью синхронных генераторов и автоматического регулятора коэффициента трансформации междушинных трансформа­торов или трансформаторов связи с энергосистемой.

Групповое управление предполагает использование индивидуальных регуляторов возбуждения ADV1, ADV2 генераторов сильного действия. Регулятор коэффициента трансформации АРКТ обеспечивает автома­тическую диагностику измерительной части и УРПН трансформатора и обладает особенностями, обусловленными необходимостью обеспечения согласованной работы автоматических систем группового регулирова­ния возбуждением генераторов и регулирования коэффициентов транс­формации трансформаторов.

Через логическую часть ЛЧ регулятор АРКТ связан с элементом из­менения уставки напряжения ЭИУ центрального регулятора напряже­ния APV и с регуляторами возбуждения ADV синхронных генераторов, а именно: с ограничителем перегрузки ОП, образуемым измеритель­ным органом тока ротора ИОТР и соответствующими элементами ЛЧ регулятора (ADV2), а также с измерительным органом реак­тивного тока ИОТР, предназначенным для ограничения минимального возбуждения генератора в режиме потребления реактивной мощности.

Приоритет действия в комплексной автоматической системе имеет АРКТ. После каждого переключения ответвлений обмоток трансформа­тора по сигналу от АРКТ производится подгонка уставки напряжения регуляторов возбуждения с тем, чтобы реактивная нагрузка генерато­ров не изменилась. Воздействие АРКТ на ОП регулятора возбуждения ADV2 снимает выдержку времени на разгрузку генератора по реактив­ному току, если перегрузка явилась следствием действия АРКТ.

Воздействие на АРКТ ограничителя перегрузки ОП и ограничи­телей минимального возбуждения (измерительных органов реактивно­го тока ИОРТ) запрещают действие АРКТ и даже обусловливают его действие в противоположную сторону (реверс) в режиме полной нагруз­ки всех генераторов выдаваемой реактивной мощностью или в режиме максимального потребления реактивной мощности (ограничения мини­мального возбуждения). После реверса АРКТ запрещается изменение уставки напряжения ADV, чтобы сохранился один из указанных режи­мов работы синхронных генераторов.

 

 


Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 128 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ф.с. микропроцессорного устройства БАВР| Функциональная схема АРТ-1.н.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)