![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Ограничения коммутационных электромагнитных помех в цепях управления. 10.8.3. Схемы защиты от помех для устройств постоянного тока
В табл. 10.8 приведен обзор важнейших свойств схем зашиты, которые могут применяться в приборах постоянного тока. В табл. 10.8 приняты следующие обозначения: Rs, Ls, Cs, Ts = LJRS — действующее сопротивление, индуктивность, емкость и постоянная времени обмотки возбуждения; I ном, Uном — номинальные ток и напря- жение обмотки; Iдоп — допустимый ток включения выключателя; Iд — ток пропускания диода; Iп — ток потерь; IZmax — максимально допустимый ток; MOV —металлооксидный варистор; Pп.max — максимально допустимая мощность потерь; Rp — разрядное сопротивление; Tзап — время запирания диода; UChom — номинальное напряжение конденсатора; Uнб б — наибольшее рабочее напряжение варистора (см. рис. 10.5); UR — напряжение запирания диода; Uz — Z-напряжение (см. рис. 10.42, а); z — число отключений за единицу времени; а — постоянная варистора. Далее остановимся на характеристиках некоторых защитных элементов. Диоды. Самое радикальное подавление перенапряжений при отключении осуществляется чисто диодной схемой (см. табл. 10.8, столбец 2). Поскольку скорость включения диода существенно выше, чем у коммутационного устройства, на катушке при отключении не возникает перенапряжений. Напряжение запирания диода выбирается UR > 1, 5 Uном и ток IF > 1, 5Iном. Время восстановления запирания tзап должно быть меньше 100 не, чтобы вибрационные процессы на контактах выключателя не разрушили диод. При подключении нужно обращать внимание на правильную полярность. В приборах с якорем время срабатывания за счет схемы зашиты не изменяется, тогда как время возврата по сравнению с прибором без такой схемы увеличивается в 10— 20 раз. Это свойство может успешно использоваться, когда, например, нужно прекратить перерывы напряжения в течение нескольких миллисекунд. В целом диодные схемы при малых размерах и пренебрежи-мом токе потерь имеют очень хорошее помехозащитное действие. Они используются, когда удлинение времени возврата прибора со схемой зашиты не имеет негативных последствий для функционирования устройства в целом. Резисторы. Параллельное с индуктивной обмоткой включение резистора сопротивлением R (см. табл. 10.8, столбец 3) является лишь условно возможной схемой защиты. Для снижения перенапряжения при отключении оно должно быть не слишком большим, с другой стороны, для ограничения длительности процесса отключения и сохранения тока потерь /и = ^НОМ/Л в приемлемых границах, не слишком малым. Оно выбирается в пределах R = (2+3)Rs и рассчитывается по току потерь. Параллельные сопротивления используются в схемах обмоток двигателей. Для схем защиты от помех их нельзя рекомендовать к применению. Резисторы с диодами. Можно получить улучшенные свойства, если последовательно с Rр включить диод (см. табл. 10.8, столбец 4). При включенной катушке в этом случае без учета обратного тока диода, который пренебрежимо мал, через R? не протекает никакого тока. Следовательно, источник напряжения дополнительно не нагружается, исключается дополнительное выделение тепла и резистор R термически нагружается меньше. 368 Глава 10. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОМЕХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ И ПОДСТАНЦИЯХ
10.8. Ограничения коммутационных электромагнитных помех в цепях управления 369
Очень хорошая имеясь защита, однако сравнительно дорогая, гадится только для малых приборов Очень хорошая помехо-зашита, особенно эффективное oграничение dU/dt; НЧ-колеба-ния, вследствие чего в выключающих устройствах возможно повторное срабатывание Очень хорошая помехо-защита, нет НЧ-колеба-ний, специально для коммутационных устройств. Необходимо время восстановления
|