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

26. Дайте визначення терміну “динамічна стійкість”. Що таке механічний резонанс, як з ним борються?



26. Дайте визначення терміну “динамічна стійкість”. Що таке механічний резонанс, як з ним борються?

динамическая устойчивость электрической системы; динамическая устойчивость

Способность электрической системы вернуться к установившемуся режиму, близкому к исходному, послебольших возмущений (резких нарушений исходного установившегося режима).

Механическим резонансом называется явление резкого возрастания амплитуды колебаний при совпадении частоты колебаний с частотой периодически действующей вынуждающей силы. Чтобы избежать нежелательных проявлений резонанса, действуют двумя способами:
1) «розузгоджують» частоты, совпадение которых может привести к резонансу. Для этого изменяют или частоту внешней силы, или собственную частоту системы;
2) увеличивают затухание колебаний, например, ставят двигатель на резиновую подкладку или пружины.

 

27. Які фактори впливають на перехідний опір контактів? Поясніть характер цього впливу.

Площадь поверхности соприкосновения контактируемых проводников. Большее ее значение снижает ПС соединения. В свою очередь, площадь поверхности зависит от силы воздействия (нажатия) поверхности одного проводника на поверхность другого.

Кроме того, площадь поверхности соприкосновения зависит от гладкости поверхностей соединяемых проводников; так, по понятным причинам, площадь соприкосновения проводников, имеющих шероховатые поверхности будет меньше площади соприкосновения проводников аналогичного сечения с плотно “подогнанными” гладкими поверхностями.

Степень окисления контактируемых поверхностей соединяемых проводников. Пленка окиси, независимо от материала изготовления проводника имеет значительно большее электрическое сопротивление.

Особенно сильно подвержены окислению проводники из алюминия. Для сведения: довольно быстро образующаяся на воздухе пленка их окиси имеет удельное сопротивление 1012 ом*см.

Следует иметь ввиду, что интенсивность окисления проводников во многом зависит от температуры контакта; при его нагреве этот процесс протекает значительно быстрее, существенно увеличивая ПС контактного соединения.

Электрохимическая совместимость материалов. Этот влияющий на ПСсоединения фактор тесно связан с предыдущим. При соединении электрохимически несовместимых проводников, поверхность соприкосновения представляет собой контакт двух окислов, имеющих высокое значение ПС.



Показательным примером такой несовместимости являются медные и алюминиевые проводники: недопустимость их прямого соединения обусловлена повышением температуры контакта, что нередко может представлять собой потенциальную угрозу возникновения пожара.

  1. Чим принципово відрізняється магнітний пускач від контактора? Які захисти передбачає пускач, за допомогою чого вони реалізуються? Накресліть схему нереверсивного пускача.

Контактор может быть самостоятельным устройством или входить в состав другого оборудования.

Контактор — аппарат, в котором подвижные контакты расположены на вращающемся валу. В процессе вращения подвижные контакты замыкаются с неподвижными, в результате чего происходит запуск электродвигателя. У пускателя магнитного подвижные контакты производят возвратно-поступательные движения.

Контактор — быстродействующая контактная группа, рассчитанная на многократные переключения в течение определенного временного промежутка и управляемая внешним источником.

Пускатель – самостоятельный механизм, оснащенный дополнительным оборудованием: тепловыми реле, автоматом для пуска двигателя или дополнительной группой контактов, а также плавкими предохранителями.

Магнитный пускатель кроме простого включения/выключения, выполняет переключение направлений вращения ротора электрического двигателя, изменяя последовательность фаз, для этого он доукомплектовывается дополнительными контакторами.

Контакторы, по сравнению с пускателями, могут коммутировать огромные токи

  1. Намалюйте дугогасний пристрій електромагнітного вимикача, поясніть його роботу. У чому переваги та недоліки застосування цього типу високовольтних вимикачів?

 

30. Поясніть принцип дії та область застосування струмообмежуючого реактора? Які бувають конструкції реакторів? В чому переваги застосування подвійних реакторів?

Реактор — это катушка с постоянным индуктивным сопротивлением, включенная в цепь последовательно.В большинстве конструкций токоограничивающие реакторы не имеют ферромагнитных сердечников. В нормальном режиме на реакторе наблюдается падение напряжения порядка 3—4 %, что вполне допустимо. В случае короткого замыкания бо́льшая часть напряжения приходится на реактор. Значение максимального ударного тока короткого замыкания рассчитывается по формуле:

где IH — номинальный ток сети, Xp — реактивное сопротивление реактора.

Соответственно, чем выше будет реактивное сопротивление, тем меньше будет значение максимального ударного тока в сети.

Реактивность прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки. При больших токах у катушек со стальными сердечниками происходит насыщение сердечника, что резко снижает реактивность, и, как следствие, реактор теряет свои токоограничивающие свойства. По этой причине реакторы выполняют без стальных сердечников, несмотря на то, что при этом, для поддержания такого же значения индуктивности, их приходится делать больших размеров и массы.

В корпусных реакторах внутри корпуса течёт общий поток теплоносителя, который поступает в реактор и выходит из него через патрубки. Корпус реактора нагружен внутренним давлением теплоносителя. (Пример: реактор типа ВВЭР).

 

В канальных реакторах теплоноситель по каждому каналу с топливной сборкой течёт раздельно. Подвод и отвод теплоносителя от каждого из каналов осуществляется по индивидуальным трубопроводам, присоединённым к раздаточным и сборным коллекторам. В канальных реакторах корпус не нагружен давлением теплоносителя. Эту нагрузку несут каналы, расположенные в реакторе вертикально или горизонтально. (Пример: реактор типа РБМК).

 

В бассейновых реакторах корпус представляет собой большой бак, не имеющий герметичной крышки, заполненный водой на высоту несколько метров. В нижней части образованного таким образом бассейна находится активная зона, через которую прокачивается либо вода бассейна, либо теплоноситель циркулирующий по специальному контуру.

Применение сдвоенных реакторов уменьшает размеры, удешевляет и упрощает распредустройство


Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Голова Шкільного парламенту | Полный контроль над судьбой 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)