RU2171524C1 - Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи - Google Patents
Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2171524C1 RU2171524C1 RU2000114284A RU2000114284A RU2171524C1 RU 2171524 C1 RU2171524 C1 RU 2171524C1 RU 2000114284 A RU2000114284 A RU 2000114284A RU 2000114284 A RU2000114284 A RU 2000114284A RU 2171524 C1 RU2171524 C1 RU 2171524C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrodynamic
- section
- movable
- sections
- parts
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
Abstract
Использование: для аварийного автоматического отключения электрической цепи. Технический результат заключается в отсутствии выключающих и дугогасящих устройств, что повышает надежность. Устройство состоит из магнитоэлектрического механизма (МЭМ) с использованием ускоряющих свойств электродинамического механизма (ЭДМ). МЭМ выполнен в виде N последовательно соединенных секций, содержащих подвижную и неподвижную части, гибко связанные на одной стороне и с помощью пружины смещенные на заданное расстояние на другой стороне. При этом подвижные части секций жестко связаны со штангой, соединенной с подвижным элементом контактной группы. ЭДМ состоит из N электродинамических секций, соединенных электрически последовательно, каждая секция состоит из подвижной и неподвижной части. Подвижные части смещены на заданное расстояние от внешней стороны воздушного зазора магнитной секции. Начало неподвижной части первой электродинамической части соединено с выходом цепочки ускоряющих обмоток, каждая из которых размещена на неподвижной части соответствующей магнитной секции. Вход цепочки соединен с входом устройства. Начало подвижной части электродинамической секции подключено через размыкающиеся контакты контактной группы к выходу устройства, а через замыкающиеся контакты контактной группы и через конденсатор - к входу устройства. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано в электрических цепях и сетях для автоматического ограничения тока (например, тока короткого замыкания) и последующего отключения линии от источника питания.
Известны устройства защиты от аварийных токов [1], основанные на использовании в качестве токоограничивающего элемента дуги, образующейся между расходящимися контактами.
Главными недостатками таких устройств являются: ограничение тока за счет образующейся между расходящимися контактами дуги, что в свою очередь требует применения дугогасительных камер и вызывает перенапряжение в цепи; надежная работа устройств возможна лишь при больших (порядка 104 А) значениях аварийного тока и при условии существенного превышения им номинального значения. При больших величинах токов, соответствующих условию Fэ.к + Fэ.п. ≈ F (начало расхождения контактов), где F - сила контактных пружин; Fэ.к.- электродинамическая контактная сила; Fэ.п. - электродинамическая петлевая сила, возникает "дребезг" контактов, приводящий к их нагреву и разрушению.
Наиболее близким по технологической сущности и достигаемому результату является устройство ограничения тока короткого замыкания [2], содержащее реактивный элемент в виде индуктивности (реактора) и шунтирующую его контактную группу, в качестве привода которой используется включенный последовательно в рабочую цепь электродинамический механизм (ЭДМ). Недостатками этого устройства являются наличие дорогостоящего реактора, жесткие по дугогашению требования к контактной группе и недостаточная эффективность в области невысоких значений аварийных токов, что вызывает усложнение конструкции ЭДМ с целью компенсации снижения электродинамических усилий путем возрастания производной индуктивности при перемещении подвижной части ЭДМ.
Предлагаемое устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи выполняет задачу ограничения мгновенного значения тока в электрической цепи и отключения ее от источника напряжения при возникновении в ней короткого замыкания.
Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи, содержащее реактивный элемент, электродинамический механизм, магнитоэлектрический механизм (МЭМ), состоящий из N магнитных секций, содержащих подвижную и неподвижную части, гибко связанные на одной стороне и с помощью пружины смещенные на фиксированное расстояние δн на другой стороне, при этом подвижные части секций жестко связаны со штангой, упругой связью соединенной с подвижным элементом контактной группы; а электродинамический механизм содержит N электродинамических секций, состоящих из подвижных и неподвижных частей, соединенных последовательно, причем подвижные части секций смещены на расстояние γн с внешней стороны воздушного зазора магнитной секции, при этом начало неподвижной части первой электродинамической секции соединено с выходом цепочки ускоряющих обмоток, каждая из которых размещена на неподвижной части соответствующей магнитной секции, вход цепочки соединен с входом устройства, начало неподвижной части первой электродинамической секции подключено через размыкающиеся контакты контактной группы и конденсатор к входу устройства.
Введение в устройство аварийного автоматического отключения магнитно-электрического механизма, использование его взаимодействия с электродинамическим механизмом позволяет значительно расширить диапазон применения устройства в области "малых" значений аварийных токов, т.к. уменьшение воздушных зазоров при движении подвижных частей магнитных секций, обусловленное движением подвижных частей электродинамических секций, приводит к резкому изменению магнитных потоков в них, что во много раз превосходит токоограничивающий эффект по сравнению с известными устройствами и обеспечивает отключение рабочей цепи в режиме малых токов, а коммутация электрического соединения ускоряющей обмотки в процессе отключения снижает возможность дугообразования. Обоснованием высказанных соображений служат следующие выкладки.
1. Оценка увеличения силового воздействия на подвижную часть контактной группы в МЭМ по сравнению с ЭДМ в прототипе. Для оценки воспользуемся простейшим случаем, когда ЭДМ состоит из двух параллельных проводников. В этом случае сила, действующая через упругий элемент на подвижную часть контактной группы (в статике) от ЭДМ (в прототипе равна)
Fэмд= μoi2l/d,
где μo= 4π•10-7;
d - расстояние между подвижной и неподвижной частями ЭДМ в рассматриваемый момент времени (подвижная часть находится у входа в воздушный зазор магнитной секции);
l - длина подвижной части секции ЭДМ;
i - ток в рабочей цепи.
Fэмд= μoi2l/d,
где μo= 4π•10-7;
d - расстояние между подвижной и неподвижной частями ЭДМ в рассматриваемый момент времени (подвижная часть находится у входа в воздушный зазор магнитной секции);
l - длина подвижной части секции ЭДМ;
i - ток в рабочей цепи.
Сила, действующая на подвижную часть контактной группы, в устройстве состоит из двух составляющих:
Fэм - сила реакции со стороны проводника с током на подвижную часть магнитной секции (упругость магнитного поля)
где Φ - поток в воздушном зазоре;
Φ = i WG; G = μoS/δ,
где S - площадь поперечного сечения магнитной секции в воздушном зазоре; W - число витков в катушке.
Fэм - сила реакции со стороны проводника с током на подвижную часть магнитной секции (упругость магнитного поля)
где Φ - поток в воздушном зазоре;
Φ = i WG; G = μoS/δ,
где S - площадь поперечного сечения магнитной секции в воздушном зазоре; W - число витков в катушке.
Следовательно Fэм= μoi2Wl/δ;
где Fм - сила взаимного притяжения частей магнитной секции;
Коэффициент усиления по силовому воздействию
где Kэм= (d/δ)W.
Для предлагаемой конструкции, S = КнI2, где Кн ≅ 1,
Kу=Kэм(1+KэмKнW2I/d)
2. Оценка усиления токоограничивающих свойств предлагаемого устройства в основном определяется величиной противоЭДС (1) наводимой в ускоряющих обмотках магнитных секций при изменении воздушного зазора в магнитных секциях МЭДМ.
где Fм - сила взаимного притяжения частей магнитной секции;
Коэффициент усиления по силовому воздействию
где Kэм= (d/δ)W.
Для предлагаемой конструкции, S = КнI2, где Кн ≅ 1,
Kу=Kэм(1+KэмKнW2I/d)
2. Оценка усиления токоограничивающих свойств предлагаемого устройства в основном определяется величиной противоЭДС (1) наводимой в ускоряющих обмотках магнитных секций при изменении воздушного зазора в магнитных секциях МЭДМ.
e = -ΔΦ/Δt.
Магнитный поток в воздушном зазоре, определяемый как
Φ = iWyG = μoWуS/(δн-x)i(t),
является функцией двух переменных x, t.
Магнитный поток в воздушном зазоре, определяемый как
Φ = iWyG = μoWуS/(δн-x)i(t),
является функцией двух переменных x, t.
Поэтому, обозначая δ = (δн-x), выпишем
После выполнения преобразований с учетом приведенных формул для магнитного потока и проводимости воздушного зазора для ЭДС в обмотке магнитной секции получим результирующее выражение
e = 2μoWs/δ((V/δ)i+di/dt) (*).
Выражение (*) поясняет "физическую" суть повышения "чувствительности" обнаружения аварийного режима. Действительно, известно, что ударное значение тока короткого замыкания наступает приблизительно через 0.01 c от момента перехода тока через нуль, в то же время при нормальном режиме максимальное значение достигается через 0.005 (фиг. 1). Поэтому при выборе величин δн и γн по номинальному режиму в случае возникновения короткого замыкания именно в интервале от 0,005 - 0,001 c, составляющие в скобках выражения (*) совпадают по знаку и резко увеличиваются по величине (так как δ - убывает, di/dt - возрастает).
После выполнения преобразований с учетом приведенных формул для магнитного потока и проводимости воздушного зазора для ЭДС в обмотке магнитной секции получим результирующее выражение
e = 2μoWs/δ((V/δ)i+di/dt) (*).
Выражение (*) поясняет "физическую" суть повышения "чувствительности" обнаружения аварийного режима. Действительно, известно, что ударное значение тока короткого замыкания наступает приблизительно через 0.01 c от момента перехода тока через нуль, в то же время при нормальном режиме максимальное значение достигается через 0.005 (фиг. 1). Поэтому при выборе величин δн и γн по номинальному режиму в случае возникновения короткого замыкания именно в интервале от 0,005 - 0,001 c, составляющие в скобках выражения (*) совпадают по знаку и резко увеличиваются по величине (так как δ - убывает, di/dt - возрастает).
На фиг. 1 представлены графики изменения тока от времени в цепи в рабочем (Iр) и аварийном (Iкз) режимах.
На фиг. 2 представлена структурная схема устройства для аварийного отключения электрической цепи.
Устройство для аварийного отключения электрической цепи содержит магнито-электрический механизм 1, состоящий из N магнитных секций 2, содержащих подвижную и неподвижную части, упруго связанные на одной стороне и с помощью пружины 3 смещенные на расстояние δн на другой стороне. При этом подвижные части секции жестко связаны со штангой 4, в свою очередь упругой связью 5 соединенной с подвижным элементом 6 контактной группы 7; электродинамический механизм 8, содержащий N электродинамических секций 9, соединенных электрически последовательно, каждая секция состоит из подвижной и неподвижной части, причем подвижные части секций смещены на расстояние γн с внешней стороны воздушного зазора магнитной секции 2, при этом начало неподвижной части первой электродинамической секции 9 соединено с выходом цепочки ускоряющих обмоток 10, каждая из которых размещена на неподвижной части соответствующей магнитной секции 2, вход цепочки соединен с входом устройства 11, начало подвижной части первой электродинамической секции 8 подключено через размыкающиеся контакты контактной группы 7 к выходу устройства 12, а через замыкающиеся контакты (с d) контактной группы 7 и через конденсатор - к входу устройства 11; защелочный механизм 13, механически связанный со штангой 4 и управляемым электромагнитом 14.
На фиг. 2б представлено схематическое изображение сечения магнитной секции 2;
На фиг. 2в - упрощенная схема электрических соединений.
На фиг. 2в - упрощенная схема электрических соединений.
Работа устройства аварийного автоматического отключения электрической цепи происходит следующим образом. При нарастании тока до значения iтр = К IАН, где К - коэффициент запаса, учитывающий диапазон превышений рабочего режима; IАН - амплитудное значение номинального режима, подвижная часть электродинамической секции 9 начинает перемещаться по направлению к магнитной секции 2 и входит в зону магнитных потоков рассеивания секции. Выбором величин d, δн, γн достигается такая динамика движения подвижной части секции 9, при которой скорость ее близка к 0 для мгновенных значений тока порядка Iтр. С учетом того, что при t = tтр (фиг.1) и поток рассеивания мал, величина втягивающей силы незначительна и подвижная часть секции 9 возвращается в исходное состояние. В случае режима короткого замыкания (фиг. 1), скорость изменения тока в окрестности точки tтр приобретает существенные значения, что вызывает значительное повышение втягивающей силы, что приводит к ускорению перемещения подвижной части магнитной секции 2, а следовательно, увеличению магнитного потока Φ (Φ ~ S/(δн-x)) и ускорению движения подвижных частей электродинамических и магнитных секции. В силу нелинейного характера зависимостей Fм(Φ) и F2(Φ) происходит скачкообразное замыкание частей магнитных секций, что приводит к резкому повышению реактивного сопротивления обмоток 10 и подвижных частей электродинамических секций, что эквивалентно введению в цепь реактивного сопротивления, величина которого приблизительно в μ/μo раз выше начального (μ - магнитная проницаемость магнитопровода магнитных секций) и последующему размыканию цепи размыкающимися контактами (а, б) контактной группы 7. При этом происходит защелкивание механизма 13 и фиксация МЭДМ в состоянии отключения цепи. С целью предотвращения дугообразования при переключении контактов контактной группы 7 происходит замыкание обмотки 10 на конденсатор, что создает падения напряжения на нем, существенно снижающее напряжение между контактами а и б. Для возвращения устройства в исходное состояние от системы дистанционного управления поступает сигнал на электромагнит 14, осуществляющий сброс защелки в устройстве 13.
Заявляемое устройство по сравнению с прототипом обладает следующими преимуществами;
отсутствует дорогостоящий реактивный элемент - реактор;
повышение токоограничивающей способности (за счет расширения диапазона использования в сторону "малых" аварийных значений тока и увеличения коэффициента приращения реактивного сопротивления), уменьшение стоимости за счет уменьшения габаритных размеров и расхода цветных металлов;
улучшение разрешающей способности обнаружения аварийного режима;
модульность конструкции, допускающая различные конфигурации токоограничения.
отсутствует дорогостоящий реактивный элемент - реактор;
повышение токоограничивающей способности (за счет расширения диапазона использования в сторону "малых" аварийных значений тока и увеличения коэффициента приращения реактивного сопротивления), уменьшение стоимости за счет уменьшения габаритных размеров и расхода цветных металлов;
улучшение разрешающей способности обнаружения аварийного режима;
модульность конструкции, допускающая различные конфигурации токоограничения.
Литература
1. С. Джездицки, Е.Вальгун "Токоограничивающие выключатели переменного тока". Ленинград. Энергоиздат. 1982 г.
1. С. Джездицки, Е.Вальгун "Токоограничивающие выключатели переменного тока". Ленинград. Энергоиздат. 1982 г.
2. А.Я.Вязовик, Д.А.Сергеев, В.И.Мрыхин. Способ ограничения тока короткого замыкания и устройство для его осуществления. АС N 2016459. БИ N 13, 1994.
Claims (1)
- Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи, содержащее реактивный элемент и электродинамический механизм, отличающееся тем, что в качестве реактивного элемента используется магнитоэлектрический механизм, состоящий из N магнитных секций, содержащих подвижную и неподвижную части, гибко связанные на одной стороне и с помощью пружины смещенные на фиксированное расстояние δн на другой стороне, при этом подвижные части секций жестко связаны со штангой, упругой связью соединенной с подвижным элементом контактной группы, а электродинамический механизм содержит N электродинамических секций, состоящих из подвижных и неподвижных частей, соединенных последовательно, причем подвижные части секций смещены на расстояние γн с внешней стороны воздушного зазора магнитной секции, при этом начало неподвижной части первой электродинамической секции соединено с выходом цепочки ускоряющих обмоток, каждая из которых размещена на неподвижной части соответствующей магнитной секции, вход цепочки соединен с входом устройства, начало неподвижной части первой электродинамической секции подключено через размыкающиеся контакты контактной группы и конденсатор ко входу устройства.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000114284A RU2171524C1 (ru) | 2000-06-05 | 2000-06-05 | Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000114284A RU2171524C1 (ru) | 2000-06-05 | 2000-06-05 | Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2171524C1 true RU2171524C1 (ru) | 2001-07-27 |
Family
ID=20235766
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000114284A RU2171524C1 (ru) | 2000-06-05 | 2000-06-05 | Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2171524C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2713439C1 (ru) * | 2019-07-24 | 2020-02-05 | Виктор Иванович Мрыхин | Способ ограничения тока короткого замыкания и устройство для его осуществления |
-
2000
- 2000-06-05 RU RU2000114284A patent/RU2171524C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
НЕКЛЕПАЕВ Б.Н. Координация и оптимизация уровней токов короткого замыкания в электрических системах. - М.: Энергия, 1975, с.59-63. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2713439C1 (ru) * | 2019-07-24 | 2020-02-05 | Виктор Иванович Мрыхин | Способ ограничения тока короткого замыкания и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101821117B1 (ko) | 전기 기계적인 회로 차단기 | |
EP3748662A1 (en) | Kinetic actuator for vacuum interrupter | |
US3914720A (en) | Automatic protective circuit breaker | |
US8159807B2 (en) | Method and device for operating a switching device | |
US4077025A (en) | Current limiting circuit interrupter | |
JP2015506532A (ja) | 電気負荷回路の開閉のための装置および方法 | |
KR102316659B1 (ko) | 수동 폐쇄 보조 제어 메커니즘 | |
RU2020631C1 (ru) | Вакуумный выключатель модульный серии "tel" | |
US4811153A (en) | Circuit protector | |
CA1079347A (en) | Saturating time-delay transformer for overcurrent protection | |
US4077026A (en) | Integral motor controller | |
ATE94687T1 (de) | Elektromagnetischer betaetiger vom relaistyp. | |
US4598332A (en) | Current limiting apparatus utilizing multiple resistive parallel rails | |
RU2171524C1 (ru) | Устройство для аварийного автоматического отключения электрической цепи | |
US20090273419A1 (en) | Switching device, in particular a compact starter | |
CN117059444B (zh) | 电路保护装置 | |
CA2292856C (en) | Electronic driving circuit for a bistable actuator | |
JPS61116922A (ja) | 高速限流遮断器 | |
US4922369A (en) | Circuit protector | |
KR102344181B1 (ko) | 고속 스위치 | |
US20250070544A1 (en) | Fault current tolerant switching mechanism for a remotely operated circuit interrupter | |
RU2160478C2 (ru) | Однофазный автоматический выключатель переменного тока с динамическим отключением | |
SU922937A1 (ru) | Устройство для защиты электроустановки от замыкания на корпус в сети переменного тока i | |
US4646041A (en) | High speed contact driver for circuit interruption device | |
RU2017273C1 (ru) | Сверхпроводящая магнитная система |