|
Защита аппаратуры рельсовых цепей.
6.4.1.Проектирование системы защиты аппаратуры рельсовых цепей и разработка требования к ней зависят от условий эксплуатации т.е. вида тяги, удельного сопротивления земли, рельефа местности. Наибольшее воздействия на аппаратуру рельсовых цепей проявляется на участках с электротягой переменного тока т.к. уровни импульсных воздействий и гармоник на аппаратуру при различных режимах работы контактной сети значительно выше чем воздействия на участках с электротягой постоянного тока. Нельзя не учитывать большие уровни наведенных напряжений на кабельные линии и на устройства находящиеся в зоне влияния контактной сети и линий ДПР, ПР.
Наибольшую опасность представляют длительные (временные) воздействия перенапряжений, которые возникают при коммутационных процессах или в аварийных режимах в электросетях и контактных сетях.
Примечание: временное перенапряжение-повышение напряжения в точкеэлектрической сети выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях.
6.4.2.При проектировании средств защиты рельсовых цепей необходимо учитывать следующее:
- для исключения ложных срабатываний РЦ в случаях повреждения элементов защиты (электрическое замыкание в структуре), необходимо обеспечить надежную гальваническую развязку приемных (релейных) концов рельсовых цепей от земли и от электрических цепей питающих концов;
- применение для питающих концов РЦ комбинированных УЗИП т.е. элементы коммутирующего (разрядники) и ограничивающего (варисторы) типа;
- с целью обеспечения требований по изоляции и гальванической развязке приемных (релейных) концов, рекомендуется для релейных концов рельсовой цепи применять многокаскадную
защиту только от поперечного (провод-провод) воздействия перенапряжения; - защита от продольной волны перенапряжения (провод -
земля) на входных концах РЦ от повреждения изоляции должна строится методом снижения потенциала, возникающего между первичными и вторичными обмотками ДТ и ПТ либо повышением прочности межобмоточной изоляции; Примечание: для повышения защищенности аппаратуры,которая имеет связь срельсами, необходима разработка трансформаторов и дроссель-трансформаторов
с межобмоточными экранирующими элементами. - при проектировании многокаскадной защиты, особенно, в
тональных рельсовых цепях необходимо учитывать собственные параметры элементов защиты (эл. емкость, активное и индуктивное сопротивление и др.) с целью уменьшения влияния до допустимых пределов на параметры полезного сигнала ТРЦ.
- уровни максимального длительного рабочего напряжение для элементов защиты в защищаемой цепи, которые изменяются в зависимости от режима работы (переключение питающих и релейных концов, схема смены направления и аналогичные цепи, холостой режим электрической цепи);
- дистанционный контроль состояния элементов и системы защиты.
6.4.3.На рисунках 6.10. и 6.11представлены схемы установки защитных элементов дроссельных рельсовых цепей на участках с электротягой постоянного и переменного тока. На участках с электротягой переменного тока в схемах защиты используются и
элементы УЗТ-1;2, которые обладают свойствами ограничивать временные (длительные) перенапряжений (Тимп = 300мс)
В дроссельных рельсовых цепях средства защиты предназначены для ограничения поперечной волны перенапряжения т. к. конструкция дроссель- трансформатора значительно ограничивает проникновение продольной волны перенапряжения через обмотки (перекрытию изоляции).
Основные электрические характеристики УЗТ-1; 2
.* Напряжение срабатывания УЗТ-1 и УЗТ-2 равно соответственно (600±200) В и (100±40) В.
На рисунке 6.12 представлен вариант защиты рельсовой цепи тональной частоты на участках с любым видом тяги. Нелинейный элемент защиты, установленный на входе трансформатора со стороны рельсовой линии, обеспечивает защиту аппаратуры РЦ от воздействия длительных перенапряжений на участках с электротягой. Защита при воздействии длительных перенапряжений обеспечивается за счет резисторного ограничения тока отключения цепи АВМ.
На участках с автономной тягой (рисунок 6.13;), питающие концы РЦ защищаются от продольного перенапряжения (провод-земля) с применением варисторов, а релейные концы защищаются только от поперечной волны (провод-провод) перенапряжения. На рисунке 6.14 представлен вариант защиты импульсной РЦ с автономной тягой.
На участках с электротягой переменного и постоянного тока, заземление разрядников цепей питания и линейных цепей производится на выносные заземлители, изолированно от РШ.
Рисунок 6.12. Схема включения элементов защиты рельсовых цепей тональной частоты при любом виде тяги
РШ ОПХ-ООХ РПХ-РОХ Лин. цепи РШ ОПХ-ООХ РПХ-РОХ Лин.цепи
ОХ ПХ ОХ ПХ
Рисунок 6.13. Схема включения элементов защиты рельсовых цепе переменного тока на участках с автономной тягой
ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между... ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры... Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем... Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|