Кривая 46 – Инструкция по эксплуатации Basler Electric BE1-11t

Страница 540

Advertising
background image

528

9424273995 Ред. H1

в пять раз больше плеча, была введена в функцию калькулятора шкалы времени выдержки для

каждой настройки шкалы времени выдержки. Затем эквивалент выдержки времени Basler Electric

был занесен в таблицу перекрестных ссылок.
Если выдержка времени интересующего электромеханического реле находится между двумя

табличными значениями, то необходимо произвести интерполяцию между параметрами

электромеханического реле и Basler Electric.
Максимальная настройка выдержки времени систем защиты Basler Electric – 9,9. Эквивалентная

выдержка времени Basler Electric для максимального значения у электромеханических реле также

рассчитывается и приводится в таблице перекрестных ссылок, даже если она превышает 9,9. Это

позволяет выполнять интерполяцию, как уже говорилось выше.
Времятоковые характеристики Basler Electric определяются линейным математическим

уравнением. Характеристика работы индукционного диска электромеханического реле не является

линейной из-за моментов инерции и трения. По этой причине даже при точнейшем анализе

опубликованных кривых электромеханических реле могут иметься незначительные расхождения.
В тех случаях, когда значения времени двух кривых предельно близки, рекомендуется выбирать

оптимальную выдержку времени с помощью оценки согласованности. В тех случаях, когда

значения близки, рекомендуется модифицировать текущие цепи с помощью систем защиты Basler

Electric, чтобы обеспечить высокую временную точность.

Таблица 209. Соответствия выдержек времени

Кривая

Эквива-

лентно

Настройка выдержки времени электромеханического реле

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0 10,0 11,0

Эквивалентные выдержки времени Basler Electric

S1

ABB CO-2

0,3

0,8

1,7

2,4

3,4

4,2

5,0

5,8

6,7

7,7

8,6

9,7

S2

GE IAC-55

0,2

1,0

2,0

3,1

4,0

4,9

6,1

7,2

8,1

8,9

9,8

н/п

I1

ABB CO-8

0,3

0,7

1,5

2,3

3,2

4,0

5,0

5,8

6,8

7,6

8,7

н/п

I2

GE IAC-51

0,6

1,0

1,9

2,7

3,7

4,8

5,7

6,8

8,0

9,3

н/п н/п

M

ABB CO-7

0,4

0,8

1,7

2,5

3,3

4,3

5,3

6,1

7,0

8,0

9,0

9,8

L1

ABB CO-5

0,4

0,8

1,5

2,3

3,3

4,2

5,0

6,0

7,0

7,8

8,8

9,9

L2

GE IAC-66

0,4

0,9

1,8

2,7

3,9

4,9

6,3

7,2

8,5

9,7

н/п н/п

V1

ABB CO-9

0,3

0,7

1,4

2,1

3,0

3,9

4,8

5,7

6,7

7,8

8,7

9,6

V2

GE IAC-53

0,4

0,8

1,6

2,4

3,4

4,3

5,1

6,3

7,2

8,4

9,6

н/п

E1

ABB CO-11

0,3

0,7

1,5

2,4

3,2

4,2

5,0

5,7

6,6

7,8

8,5

н/п

E2

GE IAC-77

0,5

1,0

1,9

2,7

3,5

4,3

5,2

6,2

7,4

8,2

9,9

н/п

D

ABB CO-6

0,5

1,1

2,0

2,9

3,7

4,5

5,0

5,9

7,2

8,0

8,9

н/п

Кривая 46

Кривая 46 (Рис. 303) — это специальная кривая, разработанная для эмуляции предельных

расчетных значений генератора (I

2

)

2

t с использованием так называемого коэффициента

генератора К.

Характеристики кривой 46

Ток срабатывания 46

Генераторы имеют максимальное значение тока обратной последовательности при

продолжительной работе. Обычно оно выражается в процентах от номинального тока статора. При

использовании кривой 46 необходимо перевести первичные значения тока I

2

в ток вторичной

обмотки на устройстве BE1-11t. Это значение (плюс некоторый запас, при необходимости) должно

быть введено в качестве значения настройки срабатывания. Например, если при номинальном

Характеристики кривых времени

BE1-11t

Advertising