ЖУРНАЛ «СТА» №2/2001
82 Ограничители напряжения делятся на три типа приборов: разрядники (га- зоразрядные), полупроводниковые ОН и варисторы (нелинейные резисто- ры). Перечисленные ОН, благодаря наличию у них вольтамперной харак- теристики стабилитрона (рис. 4), при отсутствии импульса высокого напря- жения практически не потребляют энергии, так как их сопротивление ве- лико. При появлении импульса с амп- литудой, превышающей для данного ОН напряжение ограничения, его со- противление резко снижается. В ре- зультате импульсное высокое напря- жение на входе защищаемой цепи ог- раничивается до уровня напряжения ограничения ОН. По сравнению с другими классами ограничителей напряжения разрядни- ки имеют значительное время срабаты- вания и не решают задачу защиты со- временных интегральных микросхем. Этот недостаток в меньшей степени проявляется у варисторов (рис. 5) и от- сутствует у полупроводниковых огра- ничителей напряжения (ПОН). Значе- ния допустимой импульсной мощнос- ти или допустимого импульсного тока у ПОН и варисторов близки друг к дру- гу, однако характеристики варисторов ухудшаются после воздействия высо- ковольтных импульсов, что не свойст- венно ПОН. Импульсная мощность выпускаемых промышленностью ПОН — от 1,5 до 30 кВт. На рис. 6 даны зависимости от- носительной максимальной импульс- ной мощности от длительности им- пульса при температуре окружающей среды +25±10°С и скважности импуль- сов свыше 10000 (рис. 6 а) и от темпе- ратуры окружающей среды (рис. 6 б). На рис. 7 показаны корпуса ПОН. В таких же корпусах выпускаются так на- зываемые симметричные ПОН, в кото- рых устанавливаются встречно друг другу два обычных (несимметричных) ПОН. Выбор типа ПОН предполагает на- личие информации об амплитуде тока В З АПИС Н УЮ К НИЖК У ИНЖЕ Н Е РА Рис. 5. Вольт-временные характеристики ОН: 1 — разрядник, 2 — варистор, 3 — ПОН Рис. 6. Зависимости импульсной мощности ПОН от а) длительности импульса, б) температуры окружающей среды а) б) Основные параметры: число аналоговых каналов 16/32/64/96 ● АЦП – 12 –16 разрядов (точность измерения не хуже 0,01%) ● 300 точек на период 50 Гц (при 16 входных каналах) ● число дискретных каналов 24/48 – 384 ● память аварий 92 секунды – 2 часа ● спектральный анализ гар- моник ● энергоучет ● определение места аварии ● выходные сиг- налы оповещения ● протокол аварий; различные интерфейсы: Ethernet, 485/ 232 ● модем ● контроль и вывод всех текущих пара- метров (частота, фаза, ток, напряжение, дискретные сигналы) ● век- торные диаграммы ● другие функции по желанию заказчика. Проводится метрологическая аттестация РЭС-3 для использования в качестве устройства контроля качества электроэнергии. Первый регистратор был внедрен на Сургутской ГРЭС-2 в 1995 г., а в 1998 г. на предприятиях АО Тюменьэнерго, Свердловэнерго и др. вводятся более 80 РЭС-3. РЭС-3 ● Современные надежные и качественные модульные компоненты ● Проектно-компонуемая конструкция ● Все необходимые функции 620049 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 18 ● Телефон: (3432) 49-3549 Факс: (3432) 49-3331 ● Web: www.prosoft.ural.ru ● Е-mail: market@prosoft.ural.ru # 24 Прософт-Е Разработан по плану НИОКР ОАО «Тюменьэнерго» www.cta.ru СТА 2/2001
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy