Описание лабораторного стенда
Для выполнения лабораторной работы №1 используются модули лабораторного стенда:
1) Трехфазный источник питания;
2) Однофазный источник питания;
3) Трехполюсный выключатель;
4) Активная нагрузка;
5) 2 блока модели линии электропередачи;
6) Индуктивная нагрузка;
7) Коннектор;
8) 2 блока трехфазных трансформаторных групп со схемой соединения обмоток звезда-звезда;
9) Трехфазная трансформаторная группа со схемой соединения обмоток звезда-треугольник;
10) Блок измерительных трансформаторов тока и напряжения;
11) Персональный компьютер.
На рисунке 1 приведена схема соединений простой электрической сети, содержащая основные силовые элементы, элементы управления и измерения электрических величин.
В таблице 1 приведены технические параметры и обозначения модулей лабораторного стенда, используемых в лабораторной работе №1.
Рисунок – 1. Электрическая схема соединений.
Таблица – 1. Перечень аппаратуры
Обозначение
|
Наименование
|
Тип
|
Параметры
|
A1, А2
|
Трехфазная трансформаторная группа
|
347.3
|
3 х 80 ВА (звезда) 220, 225, 230 В / 133, 220, 225, 230, 235, 240, 245 В
|
А3, А4
|
Модель линии электропередачи
|
313.2
|
400 В / 0,5 А ~
|
А5
|
Трехполюсный выключатель
|
301.1
|
380 В~ / 10 А
|
А6
|
Трехфазная трансформаторная группа
|
347.4
|
3 х 80 ВА / 133, 220, 225, 230, 235, 240, 245 В / (треугольник) 230 В
|
А7
|
Активная нагрузка
|
306.5
|
3 х 0…30 Вт / ~ 220 В
|
А8
|
Индуктивная нагрузка
|
324.2
|
3 х 0…40 ВАр
|
А9
|
Блок измерительных трансформаторов
тока и напряжения
|
401.2
|
600 В ~ / 3 В ~
(тр-р напряжения)
0,3 А ~ / 3 В ~
(тр-р тока)
|
А10
|
Коннектор
|
330.2
|
8 аналог. диф. входов;
2 аналог. выхода;
8 цифр. входов/
выходов
|
А11
|
Персональный компьютер
|
1431
|
IBM совместимый,
Windows XP/7/8,
монитор, мышь, клавиатура
|
G1
|
Трехфазный источник питания
|
201.4.1
|
~ 400 В; 16 А
|
G2
|
Однофазный источник питания
|
218.9
|
~ 220 В; 16 А
|
Порядок выполнения работ
1.3.1 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.
1.3.2 Замкните гнезда «ТК» источника G1.
1.3.3 Соедините гнезда защитного заземления " " устройств, используемых в эксперименте, с гнездом «РЕ» трехфазного источника питания G1.
1.3.4 Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.
1.3.5 Соедините вилки питания 220 В устройств, используемых в эксперименте, сетевыми шнурами с розетками источника G2.
1.3.6 Подключите источник G1 к сети питания 380 В.
1.3.7 Подключите источник G2 к сети питания 220 В.
1.3.8 Приведите в рабочее состояние персональный компьютер А11 и запустите программу «Многоканальный осциллограф». Настройте программу для запоминания, например, последних 30 секунд процесса.
1.3.9 Включите ключ-выключатель источника G1.
1.3.10 Переключатель режима работы трехполюсного выключателя А5 установите в положение «РУЧН.».
1.3.11 Тумблеры делителей напряжения используемых каналов коннектора А10 установите в положение «1:1». Тумблер выбора режима работы общей точки аналоговых входов коннектора А10 установите в положение «AIGND».
1.3.12 Первичное и вторичное номинальные фазные напряжения трехфазных трансформаторных групп А1 и А2 установите равными соответственно 230 В и 133 В. Номинальное вторичное фазное напряжение трехфазной трансформаторной группы А6 установите равным 133 В.
1.3.13 Выберите мощность индуктивной нагрузки А8 – 40 % от 40 Вар во всех фазах.
1.3.14 Выберите мощность активной нагрузки А7 – 80% от 30 Вт во всех фазах.
1.3.15 Параметры моделей линий электропередачи А3 и А4 установите следующими: R = 0 Ом, L/R = 1,2/32 Гн/Ом, C = 0 мкФ.
1.3.16 Нажмите кнопки «ВКЛ.» включения сканирования первого и второго каналов виртуального осциллографа.
1.3.17 Включите ключ-выключатель источника G1.
1.3.18 Включите источник G1. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать светящиеся светодиоды.
1.3.19 Включите однофазный источник питания G2. О наличии напряжения на его выходе укажет загоревшийся светодиод.
1.3.20 Включите выключатель «СЕТЬ» трехполюсного выключателя А5.
1.3.21 Смоделируйте короткое замыкание, нажав кнопку «ВКЛ.» на передней панели трехполюсного выключателя А5. Через 3-5 секунд отключите выключатель А5 нажатием на кнопку «ОТКЛ.» на его передней панели. Повторите эксперимент 4-5 раз. Остановите сканирование данных программой «Многоканальный осциллограф» нажатием на виртуальную кнопку «Остановить» .
1.3.22 Отобразите записанный процесс нажатием на виртуальную кнопку .
1.3.23 Используя возможности программы «Многоканальный осциллограф», проанализируйте полученные временные зависимости тока короткого замыкания и фазного напряжения. Определите по ним момент возникновения короткого замыкания относительно фазного напряжения, ударный ток, ударный коэффициент и постоянную времени затухания апериодической составляющей тока КЗ.
1.3.24 Для анализа влияния удаленности точки короткого замыкания от источника можно изменять положение точки КЗ и параметры моделей элементов. Внимание! Максимальное время существования режима КЗ не должно превышать 3-5 секунд. Запрещается устраивать короткое замыкание на гнездах источника G1 и трехфазной трансформаторной группы А1.
1.3.25 По завершении эксперимента отключите выключатели «СЕТЬ» блоков, используемых в эксперименте, а затем выключите источники G1 и G2.
Контрольные вопросы
Причины возникновения КЗ в электроустановках.
Чем определяется наличие периодической и апериодической составляющих в токе КЗ.
Определение ударного тока КЗ.
Виды КЗ в сетях с эффективно заземленными и незаземленными нейтралями.
Методы ограничения токов КЗ.
Типы расчетов коротких замыканий.
Расчет трехфазного короткого замыкания с сети с источником бесконечной мощности.
Эквивалентная электрическая схема замещений.
Достарыңызбен бөлісу: |